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Radiación
Conjunto de fenomenos fisicos a los que va asociado un estado de propagación o emisión de energía.
- Calor
- Luz
- Rayos X
- Rayos infrarrojos
Forma la radiación
Radiación electromagnetica (fotones)
Radiación por haces de particulas (electrones y protones)
Radioactividad
Tipo de radiación. Un elemento descompone espontaneamente su núcleo, emitiendo ciertas particulas (nucleos de helio: rayos alfa, electrones: rayos beta), o radiación de fotones de alta frecuencia (rayos gamma)
Desintegración nuclear (decaimiento radioactivo)
Proceso de reordenamiento de energía o de configuración de los nucleones.
Ocurre de forma natural o artificialmente usando reactores nucleares o aceleradores de particulas.
Un nucleo inestable se transforma en uno estable
Ejempo de isotopos radioactivos naturales
Iridio192
Carbono 14
Potasio 40
Polonio
Uranio U235 y 238
Ejemplo de isotopos radioactivos artificiales
Cobalto 60
Selenio 75
Yodo 129, 131, 133
El uso de la radiación esta basado en dos propiedades
- Penetración de la materia
- Deposito de energia en la materia
Efectos de la radiación sobre la materia
- Excitación (aumento de temperatura)
- Ionizacion
Ionización
Proceso por el cual un atomo adquiere carga positiva o negativa, alterando el equilibrio quimico del atomo y finalmente modifica la estructura del ADN
Clasificación de la radiación
-Radiación no ionizante: calentamiento (microondas, infraroja), iluminación (luz visible, luz ultravioleta), atravesar (ondas de radio).
-Radiación ionizante: proceden de la desintegración radioactiva, ionizan atomos (rayos X, rayos alfa, beta y gamma).
Fuentes de radiación ionizante
- Natural: rayos cosmicos, material de construcción, alimentos, minerales subterraneos, alimentos
- Artificial: desechos radioactivos, radioisotopos, generadores de rayos X, unidades de teleterapia
Principales isotopos radioactivos del cuerpo humano
Potasio 40
Carbono 14
Tritio
Caracteristicas de la radiación no ionizante
Longitud de onda amplia
Frecuencia corta
Poca energía
Caracteristicas de la radiación ionizante
Longitud de ona pequeña
Frecuenta alta
Alta energía
Caracteristicas de los Rayos X
No se pueden enfocar por ser divergentes
No presentan carga
No pueden reflejarse y refractarse
Viajan en linea recta
Penetración de las particulas radioactivas
Alfa: detenidas por papel, utilizadas en braquiterapia
Beta: carga negativa, penetran 2cm en la piel (quemaduras), detenidas por el aluminio
Gamma/X: detenidas por concreto, plomo, pilas de agua
Neutrones: no cargadas, ionizan indirectamente. Blindaje con gruesas capas de hormigon, plomo o pilas de agua
Clasificación de la radiación según la ubicación de la fuente
Radiación externa: naturao o artificial fuera del cuerpo
Radiación interna: materiales naturales (carbono, potasio, ardon) y manufacturados que se introducen en el cuerpo (yodo, cesio)
Unidad de la Actividad (radioactividad) (sobre la muestra)
Numero de desintegraciones nucleares por unidad de tiempo (gamma, particulas alfa y beta)
SI: Becquerelio = Bq (dps)
Ci (1 = 3.7x10^10 Bq)
Unidad de la Exposición
Cantidad de radiación ionizante en el aire en aire seco (rayos x, gamma, particuals alfa, beta)
SI: Coulomb/Kg (c/kg)
Roentgen
Unidad de Tasa de exposición
Exposición por unidad de tiempo. C/kg/s
Unidad de Dosis absorbida
Energía depositada por unidad de masa de material (analoga a la exposición pero en materiales). Gray (Gy) = J/Kg
Unidad de Tasa de dosis absorbida
Dosis absorbida por unidad de tiempo Gy/s
Unidad de Dosis equivalente
Es una medida que tiene en cuenta la capacidad de diferentes tipos de radiación para causar daño biologico en el tejido humano (diferentes tipos de radiación tienen diferentes niveles de efectividad, incluso cuando se exponen a la misma cantidad de energía)
SI: Sievert
1 Siever = 100 Rem
Formula de la dosis equivalente (Sv)
Sv = Dosis absorbida (Gy) x Factor de ponderación de radiación (WR)
Factor de ponderación de radiación para diferentes tipos de radiación
Fotones, electrones, particulas beta y muones: 1
Protones y piones cargados: 2
Particulas alfa: 20
Neutrones: normograma
Interpretación del factor de ponderación
Por ejemplo, las particulas alfa (20) son aproximadamente 20 veces más efectivas que los rayos gamma para causar un efecto biologico
Unidad de dosis efectiva
Se utiliza para tomar en cuenta que diferentes tejidos tienen diferentes grados de sensibilidad a la radiación. Se calcula a partir de la dosis equivalente ponderada por factores de ponderación para cada tejido (WT)
Formula de calculo de la dosis efectiva
DE = ∑ (WT * DEt)
WT: Factor de ponderación tisular
DEt: dosis equivalente del tejido
Tejidos y Wt
Medula osea (roja), colon, pulmones, estomago, mamas: 0.12
Gonadas: 0.08
Vejiga, esofago, higado y tiroides: 0.04
Huesos, cerebro, glandulas salivares, piel: 0.01

Suprarenales, region extratoracica, vesicula biliar, corazón, riñones, nodulos linfaticos, musculos, mucosa oral, pancreas, prostata, intestino delgado, bazo, timus, utero/cervix: 0.009
Medidas de detección de la radiación
Actividad: Bq o Ci.
Exposición: Coulomb/kg o Roentgen
Dosis absorbida: Gray
Dosis equivalente y efectiva: sievert (sv)
Tipos de detectores
- Pulso
- Tasa
Detectores principales
Emulsion fotografica
Detector de gas
Termoluminiscencia (TLD)
Luminiscencia de estimulacion optica (OSL)
Funcionamiento de emulsión fotografica
Se miden los grados de velado de una pelicula al pasar la radiación a través de un area de aluminio y cobre. (No muy sensibles)
Funcionamiento de un detector de gas (camara de ionizacion)
Consta de un anodo (+) introducido en un cilindro rodeado de un elemento gaseoso (argon), el cual a estar expuesto a radiación ionizante libera electrones que son atraidos hacia el anodo, generando corriente electrica y en el sistema se miden amperios los cuales son proporcionales a la cantidad de radiación. Un electron puede expulsar a otros electrones. (Altamente sensibles poco precisos; detectan radiación cosmica)
aEjemplo de detector de gas
Geiger-Muller
Funcionamiento de un TLD
Consiste en una placa que contiene contenedores de mm de fluoruro de litio que absorben la radiación (hasta por 3 meses), luego al ser calentados liberan la energía en forma de luz (de forma proporcional), la cual es medida por un fotomultiplicador (PM) que generan pulsos electricos (mV) proporcionales a la cantidad de luz detectada
Funcionamiento de luminescencia por estimulación optica (OSL)
Es una placa de tamaño de mm que contiene oxido de aluminio que absorbe irradiación y posteriormente es expuesta a una luz coherente y monocromatica, haciendo que el oxido de aluminio libere energía en forma de luz proporcional a la radiación absorbida (es el metodo más sensible)
Componentes basicos de un detector
Detector: convierte la radiación ionizante en pulsos electricos
Instrumentación: procesa los pulsos electricos
Presentador: muestra los resultados de forma analógica, digital o grafica
Ejemplo de dosimetros perssonales
Dosímetros de peliculas
Dosimetros de bolsillo con camara de ionizacion
DRFL
TLD
Electronicos
Alarmas personales
Detectores según el objetivo
Dosimetria de areas: registra la dosis en puntos claves
Dosimetria personal: dosis de cada POE
Detectores según el resultado de la medicion
Detectores: cuentan el numero de particulas o fotones que alcanza el dispositivo
Espectrometros: mide la energía
POE
Personal ocupacionalmente expuesto
Como se lleva a cabo la vigilancia radiologica del POE
mediante la dosimetria: conjunto de medidas que se realizan para medir la dosis o tasa de dosis en las áreas de trabaj y la medida periodica de la dosis individual acumulada por cada trabajador expuesto
Categorias de la OIEA de las fuentes radioactivas
Grupo 1: Efectos fatales tras minutos a 1 hora
Grupo 2: Efectos fatales de horas a dias
Grupo 3: Efectos deterministas de dias a semanas
Grupo 4: Lesion temporal tras horas-semanas
Grupo 5: Sin reisgo de explosion
Factores de los que depende la recuperación tras la exposición
parte afectada, capacidad de recuperacion del individuo, edad, estado general de salud
Efectos biologicos de la radiacion
-Agudos: minutos, dias o semanas
-Diferidos: años, decadas o generaciones posteriores.
Posibles efectos de la radiación
Sin alteración del material genetico: no hay daño biologico
La celula es capaz de reparar el daño geentico: no hay daño genetico
La celula muere: reposición o perdida funcional
Se produce mutación: cáncer o efecto hereditario
Efectos biologicos de la radiación a nivel microscopicos
-Efectos deterministas: dosis umbral
-Efectos estocasticos: no requieren dosis umbral, la probabilidad de aparición aumenta con la dosis. No se diferencia de los producidos por causas naturales
Ejemplo de tejidos radiosensibles
Células reproductoras germinales (testiculos y ovarios)
Tejido hematopoyetico (medula osea y bazo)
Celullas del epitelio del tracto gastrointestinal
Ejemplo de tejidos radioresistentes
Sistema nervioso
Cartilagos
Sistema oseo
Periodo de latencia
Intervalo de tiempo transcurrido entre la exposición y la aparición de efectos
Dosis maxima permisible
Dosis maxima que se espera que no cause ninguna lesion en la persona irradiada
Dosis umbral
Dosis maxima de radiacion que produce algún efecto
POE
Personas que durante su trabajo son susceptibles de recibir dosis superiores a un décimo de cualquiera de los limites anuales
Limites para POE
DOSIS EFECTIVA
-20mSv/año promedio durante 5 años consecutivos
- 50mSv en un año cualqueira
DOSIS EQUIVALENTE
- Cristalino: no superar 50mSV en un año y un promedio de 20mSv/año en 5 años
- Extremidades o piel: 500mSv en un año
Limites para Estudiante (16 - 18 años)
DOSIS EFECTIVA
- 6mSv/año
DOSIS EQUIVALENTE
- Cristalino: 20mSv/año
- Extremidades o piel: 150mSv/año
limite dosis publico
DOSIS EFECTIVA
1mSv/año
DOSIS EQUIVALENTE
Cristalino: 15mSv/año
Extremidades o piel: 50mSv/año
Limite de dosis embarazo
Solamente podrá trabajar en condiciones en donde la irradiacion se distribuya lo más uniformemente posible y no debe exceder 1mSv durante el resto del embarazo
Tipos de exposición
Ocupacional: expuesto en el lugar de trabajo y como consecuencia de este
Medica: recibida por los pacientes con objetivo diagnostico o tratamiento, o personas que los ayudan voluntariamente y no son ocupacionalmente expuestas
Del publico: POE fuera de su hora laboral, cualquier individuo
Principios basicos de la protección radiologica
- Justificacion
- Optimizacion
- Limitacion
JUSTIFICACION
Evalua el detrimento colectivo asociado a la practica. Su aplicación conduce a impedir la utilización de fuentes radioactivas con fines superflues. Ninguna practica se autoriza si no hay evidencia de que producirá un beneficio neto positivo
OPTIMIZACION
Utilizar los recursos disponibles para reducir el riesgo del uso de la radiación.
ALARA: As low as reasonably achievable.
Reducir todas las exposiciones al valor más bajo razonablemente alcanzable.
LIMITACION
La exposicion debe estar sujeta a limites de dosis o mecanismos de control del riesgo de la salud

Ningun individuo este expuesto a niveles de radiacion considerados inaceptables, en circunstancias normales

Evita los efectos deterministas y reduce la probabilidad de los efectos estocasticos
Factores operacionales de la protección radiologica
- TIEMPO
- DISTANCIA
- BLINDAJE
Factor tiempo de la protección radiologica
La dosis se acumula con el tiempo
A menor tiempo, menor radiación se recibe
Factor distancia de la protección radiologica
Obedece la ley del cuadrado de la distancia.
A mayor distancia de la fuente, menor dosis se recibe
Factor blindaje de la protección radiologica
Consiste en interponer entre la fuente y la persona un material protector
A mayor blindaje, menor dosis
Factor extra que contribuye a la radioproteccion
MONTOREO
debe incluir la señalización de las zonas
El objetivo es asegurar que no se sobrepasen los limites de dosis y a la vez reducir las exposiciones al nivel más bajo que razonablemente se pueda alcanza.
Zona controlada
Banda amarilla.
Los trabajadores deben de seguir procedimientos preestablecidos de medidas de protección y disposiciones de seguridad para controlar la exposición a la radiacion o para prevenir la dispersión de la contaminación radioactiva o limitar el alcance de las exposiciones potenciales. Requiere uso de dosimetro individual
Requerimientos de la zona controalda
Delimitar el area con barreras fisicas
Utilizar un sistema de señalizacion en las puetas de acceso
Utilizar dosimetros individuales
Disponer de quipamiento aporpiado para controlar la contaminación superficial de piel y ropas de los trabajdores
Acceso previa autorizacion, riesgo de exposicion externa. Dosimetro individual
Zona supervisada
Banda blanca
Area que no ha sido delimitada cono zona controlada. Las condiciones radiologicas deben mantenerse bajo supervision de condicion de exposicion ocupacional, aun cuando no se requieran medidas de proteccion rutinarias
Requerimeintos de las zonas supervisadas
Deben de estar señalizadas
Es suficiente realizar una evaluación dosimetrica del personal en base a informaciones o mediciones de la zona supervisada.
Se debe tener autorizacion
Zona prohibida
Banda roja.
Prohibido el acceso al personal ajeno de la zona
Riesgo de exposicion
Obligatorio el uso de dosimetro
Grosor de delantal plomado y peso relacionado
0.25mm: 1-5Kg
0.5mm: 3-7Kg
1mm: 5-12Kg