基本介紹
- 中文名:放射性膠質
- 外文名:radial glia
- 亦稱:輻射狀膠質
- 定義:具有放射性的物質
- 放射性種類:α射線、β射線、γ射線等
- 危害:可引起細胞癌變、基因突變等
詳細描述,放射性強度及其度量單位,危害,套用,防護,
詳細描述
放射性膠質中含有的放射性同位素(radioisotope)是不穩定的,它會“變”。放射性同位素的原子核很不穩定,會不間斷地、自發地放射出射線,直至變成另一種穩定同位素,這就是所謂“核衰變”。放射性同位素在進行核衰變的時候,可放射出α射線、β射線、γ射線和電子俘獲等,但是放射性同位素在進行核衰變的時候並不一定能同時放射出這幾種射線。核衰變的速度不受溫度、壓力、電磁場等外界條件的影響,也不受元素所處狀態的影響,只和核素本身有關。放射性同位素衰變的快慢,通常用“半衰期”來表示。半衰期(half-life)即一定數量放射性同位素原子數目減少到其初始 值一半時所需要的時間。如P(磷)-32的半衰期是14.3天,就是說,假使原來有100萬個P(磷)-32原子,經過14.3天后,只剩下50萬個了。半衰期越長,說明衰變得越慢,半衰期越短,說明衰變得越快。半衰期是放射性同位素的一特徵常數,不同的放射性 同位素有不同的半衰期,衰變的時候放射出射線的種類和數量也不同。
放射性同位素是一個原子核不穩定的原子,每個原子也有很多同位素,每組同位素的原子序雖然是相同,但卻有不同的原子量,如果這原子是有放射性的話,它會被稱為物理放射性核種或放射性同位素。放射性同位素會進行放射性衰變,從而放射出伽瑪射線,和次原子粒子。化學家和生物學家都把放射性同位素的技術套用在我們的食品、水和身體健康等事項上。不過他們也察覺到危險性,因而制訂使用的安全守則。有些放射性同位素是天然存在的,有些則是人工製造的。
放射性膠質是樹脂或極性芳烴,是半固體或液體狀的黃色至褐色的並具有延展性的粘稠液體或半固體物質。具有膠質很強的極性。膠質的最大特點之一是化學穩定性很差。其密度約為1.0~1.1,平均相對分子質量為600~1000。隨著石油餾分沸點的升高,膠質含量增大,膠質的相對分子質量增加,其顏色也由淺黃逐漸變為深褐色。膠質溶解在石油產品中形成真溶液。膠質具有很強的著色能力,在無色汽油里只要加入0.005%(質量分數)的膠質,汽油就變成草黃色。油品的顏色主要來自於膠質,顏色的深淺往往反映了膠質含量多少。
放射性強度及其度量單位
放射性同位素原子數目的減少服從指數規律。隨著時間的增加,放射性原子的數目按幾何級數減少,用公式表示為: 。這裡,N為經過t時間衰變後,剩下的放射性原子數目,為初始的放射性原子數目,為衰變常數,是與該种放射性同位素性質有關的常數,,其中T指半衰期。對放射性強度等計算單位採用了國際單位制(SI), 我國於1986年正式執行。在SI中,放射性強度單位用貝柯勒爾(becquerel)表示,簡稱貝可,為1秒鐘內發生一次核衰變,符號為Bq。
危害
套用
在醫學上,使用放射性膠質具有無痛苦、無創傷以及靈敏特異的特點,目前在科學研究、疾病診斷、治療以及體內激素和代謝產物等的測定方面等方面套用較多,例如用放射性膠質發現肝臟或者脾臟內的轉移灶。
其次也用於放射免疫和衛生保健方面。在醫療診斷和治療方面使用放射性膠質時,要對其性質、藥量,輻射劑量的大小,體內分布情況及排泄途徑等進行通盤考慮,擇優選用。例如影像學技術可用於鑑別診斷和評價療效,注射放射性膠質的淋巴管造影術可以展示淋巴管的解剖結構,評估淋巴液流動的動力學狀況。
在工業領域,放射性膠質常常用於製作炸藥,由於炸藥藥卷中的放射性膠質可以被檢測到,故殘留在岩土、岩石中的未爆炸的炸藥可以被發現而避免了意外的發生。
防護
由於放射性膠質對人體有害,故在使用時應該嚴格控制放射性同位素的放射性強弱,同時做好防護工作。
通常放射性膠質發出的射線不能由感覺器官察覺,必須使用專用儀器進行測量,所以在放射性工作中離不開對放射線的劑量監測。放射防護標準的執行情況和防護措施是否安全可靠,必須通過實際的測量來檢驗。有效的輻射劑量監測,有助於及早地發現事故徵兆,以便及時採取措施。因此在放射性操作或管理工作中,輻射劑量監測是十分重要的。放射性物質的射線監測包括個人劑量監測和工作場所監測兩個方面。
個人劑量監測是輻射防護評價和輻射健康評價的基礎。監測內容,一是外照射,鑑定工作人員所處輻射場的外照射水平,估算工作人員接受的輻照劑量,同時了解個人的輻射防護情況;二是內照射,了解放射性物質進入體內的情況。
工作場所的劑量監測,是了解輻射場的劑量水平,達到改善防護措施,進行安全生產的目的。輻射場所的劑量水平來自幾個方面的輻射因素:開放型和封閉型放射源的外照射,表面污染的輻射和工作場所中放射性粉塵,氣溶膠的輻射等。經常對放射性工作場所進行劑量監測,將為個人受照劑量、工作場所的防護情況提供可靠的劑量依據。