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由于不同的射線與物質(zhì)相互作用的機理不同,因此,對不同射線的鉛板防護材料也不同。α——α粒子是能量較高的氦-4的原子核 。由于質(zhì)量較大,且?guī)?個正電荷,由于經(jīng)過吸收物質(zhì)的庫侖場作用及與其他原子發(fā)生彈性碰撞等原因,α粒子的能量很快消耗在吸收物質(zhì)中。因此α粒子的外照射很容易防護,通常一張紙就能將其防??;α粒子的危害主要來自內(nèi)照射,由于α粒子在很短的距離內(nèi)消耗全部的能量,因此其對受照射的細胞組織的損傷十分厲害。
β——β粒子是高速運動的電子束,帶有一個負電荷,質(zhì)量為質(zhì)子或中子的1/1837。β射線的穿透能力一般,介于α、γ射線之間。β射線與物質(zhì)作用時容易產(chǎn)生軔致輻射,這種現(xiàn)象特別容易在原子量較大的物質(zhì)中,因此對活度較大的β放射源的防護一般先用有機玻璃等輕質(zhì)材料防護,然后再用原子量較大的物質(zhì)屏蔽。對β射線的防護既要考慮內(nèi)照射,又要考慮外照射。γ——γ射線實質(zhì)就是高能光子束,由于光子不帶電,且其靜止質(zhì)量為0,不太容易損失能量。γ射線與物質(zhì)相互作用時主要發(fā)生光電效應(yīng)、康普頓散射、電子對湮滅三種效應(yīng)來損耗能量。γ射線的穿透能力較強,一般需用原子序數(shù)較高的材料屏蔽或厚度較大的混凝土、水等進行屏蔽。一般而言,能量較高的γ射線更難防護。對γ射線的防護主要考慮外照射因素。當然γ射線通常是伴隨α、β衰變發(fā)生的,因此也不能忽視內(nèi)照射的防護。
n——中子的質(zhì)量數(shù)為1,與質(zhì)子的質(zhì)量相當,不帶電荷。中子與物質(zhì)相互作用時可能發(fā)生彈性碰撞和非彈性碰撞。發(fā)生彈性碰撞時中子損耗一定的能量,逐漸慢化;發(fā)生非彈性碰撞時,能量被靶核吸收,發(fā)生核反應(yīng)。由于中子不帶電,其穿透能力較大。對中子的防護主要采用低原子序數(shù)的材料進行吸收。石蠟、石墨等材料是很好的防護材料。
X線照射生物體時,與機體細胞、組織、體液等物質(zhì)相互作用,引起物質(zhì)的原子或分子電離,因而可以直接破壞機體內(nèi)某些大分子結(jié)構(gòu),如使蛋白分子鏈斷裂、核糖核酸或脫氧核糖核酸的斷裂、破壞一些對物質(zhì)代謝有重要意義的酶等,甚至可直接損傷細胞結(jié)構(gòu)。另外射線可以通過電離機體內(nèi)廣泛存在的水分子,形成一些自由基,通過這些自由基的間接作用來損傷機體。輻射損傷的發(fā)病機理和其它疾病一樣,致病因子作用于機體之后,除引起分子水平,細胞水平的變化以外,還可產(chǎn)生一系列的繼發(fā)作用,最終導(dǎo)致器官水平的障礙乃至整體水平的變化,在臨床上便可出現(xiàn)放射損傷的體征和癥狀。對人體細胞的損傷,只限于個體本身,引起軀體效應(yīng)。而對生殖細胞的損傷,則影響受照個體的后代而產(chǎn)生遺傳效應(yīng)。單個或小量細胞受到輻射損傷可出現(xiàn)隨機性效應(yīng)。輻射使大量細胞或受到破壞即可導(dǎo)致非隨機性效應(yīng)。在輻射損傷的發(fā)展過程中,機體的應(yīng)答反應(yīng)則進一步起著主要作用,首先取決于神經(jīng)系統(tǒng)的作用,特別是高級神經(jīng)活動,其次是取決于體液的調(diào)節(jié)作用。
射線作用于機體后,所引起的機體損傷直接與X線劑量有關(guān)。以不同劑量照射動物,可以發(fā)現(xiàn)當劑量達到一定量時才開始出現(xiàn)急性放射病征象,繼續(xù)增加劑量時,則可出現(xiàn)死亡,劑量越大,死亡率越高,當增加到一定大的劑量時,則100%的動物發(fā)生死亡。