Fuentes de radiación ionizante

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Fuentes de radiación ionizante por Mind Map: Fuentes de radiación ionizante

1. Mielocitos, células de las criptas intestinales, células basales de la epidermis.

2. Fibrocitos, condrocitos, células musculares y nerviosas.

3. Radiación ambiental natural

3.1. Dosis anual aproximada 3 msv

3.2. Rayos cósmicos

3.2.1. Radiación electromagnética y partículas del Sol y estrellas.

3.3. Radiación terrestre

3.3.1. Depósitos de uranio, torio y otros radionúclidos terrestres.

3.4. Radionúclidos depositados en el interior del cuerpo

3.4.1. Potasio 40 (40K) son metabolitos naturales siempre han estado con nosotros y administran a cada persona una dosis igualada.

3.5. Radón

3.5.1. Gas radioactivo producido por la degradación natural del uranio presente en la Tierra en forma de trazas, es la mayor fuente de radiación natural, emite particulas alfa.

4. Radiación producida por el hombre

4.1. Dosis anual aproximada 3.2 msv

4.2. Radiación médica

4.2.1. Rayos x

4.2.1.1. Interacción de los rayos X con la materia

4.2.1.1.1. Radiación característica o capa "K"

4.2.1.1.2. Efecto Thompson o de "Dispersión coherente"

4.2.1.1.3. Efecto dispersión Compton

4.2.1.1.4. Efecto fotoeléctrico

4.2.1.1.5. Producción de Pares

4.2.1.1.6. Emisión de radiación de frenado o "Bremsstrahlung"

4.2.1.1.7. Fotodesintegración

4.2.2. tomografía, fluoroscopia mamografía etc.

4.3. Aplicaciones de investigación

4.3.1. Experimentos con bombas o ensayos nucleares.

4.4. Productos de consumo

4.4.1. Esferas de reloj, señales de salida, detectores de humo, lamparas de camping y señalización en aeropuertos.

4.4.2. Producción de energía nuclear y fuentes industriales.

4.4.2.1. Plantas nucleares

5. Efectos de la radiación en el tejido vivo de acuerdo a la dosis y la acción.

5.1. Ley de Bergonie y Tribondeau

5.1.1. 1-. Las células madre son radiosensibles, las células maduras son radiorresistentes.

5.1.2. 2-.Los tejidos y los órganos mas jóvenes son radiosensibles.

5.1.3. 3-. Los tejidos con una actividad metabólica elevada son radiosensibles.

5.1.4. 4-. Una gran tasa de proliferación de células y una gran tasa de crecimiento de tejidos originan un incremento de la radiosensibilidad.

5.2. Escala de radiosensibilidad

5.2.1. Muy radiosensibles

5.2.1.1. Leucocitos, eritroblastos, espermatogonias.

5.2.2. Relativamente radiosensibles

5.2.3. Sensibilidad intermedia

5.2.3.1. Células endoteliales, células de las glándulas gástricas, osteoblastos, condroblastos, espermatocitos, etc.

5.2.4. Relativamente Radiorresistentes

5.3. Efectos directos e indirectos

5.3.1. Directo: Cuando la ionización inicial ocurre en la interacción con una molécula de ADN o molécula blanco.

5.3.2. Indirecto: Sí la interacción ocurre con agua y transfiere esta energía al ADN. El principal efecto de la radiación en humanos es indirecto.

5.3.2.1. La ionización inicial ocurre en una molécula distante y no critica, que transfiere la energía de ionización a la molécula blanco por medio de moléculas intermedias llamadas "radicales libres" produciendo un daño en la molécula blanco.

5.4. Deterministas

5.4.1. Relación dosis respuesta con umbral, Relación dosis respuesta no lineal, La intensidad de la respuesta aumenta con la dosis de radiación

5.4.1.1. Sindrome de radiación aguda

5.4.1.1.1. Síndrome hematológico

5.4.1.1.2. Síndrome gastrointestinal

5.4.1.1.3. Síndrome del sistema nervioso central

5.4.1.2. Lesión hística local

5.4.1.2.1. Piel

5.4.1.2.2. Gónadas

5.4.1.2.3. Extremidades

5.4.1.3. Depresión hematológica

5.4.1.4. Lesión citogenética

5.5. Efectos estocásticos y deterministas

5.5.1. Estocásticos

5.5.1.1. Relación dosis respuesta sin umbral, Relación dosis respuesta lineal, La incidencia de la respuesta aumenta con la dosis de radiación.

5.5.1.1.1. Hematopoyético

5.5.1.1.2. Otras enfermedades malignas:

5.5.1.1.3. Lesión hística local

5.5.1.1.4. Acortamiento de la esperanza de vida

5.5.1.1.5. Lesiones genéticas

5.5.2. Efectos de radiación en el feto

5.5.2.1. Muerte prenatal

5.5.2.2. Muerte neonatal

5.5.2.3. Malformación congénita

5.5.2.4. Neoplasia en la infancia

5.5.2.5. Retraso en el desarrollo y conocimiento

5.6. Factores a considerar en las interacciones biológicas de la radiación.

5.6.1. Probabilidad

5.6.1.1. La interacción de las células y la radiación, es una cuestión de azar, es decir, puede suceder o no.

5.6.2. No selectivo

5.6.2.1. Es decir se puede depositar al azar en cualquier parte de la célula.

5.6.3. No específicos

5.6.3.1. Los cambios visibles producidos en las células, tejidos y órganos no son únicos, no se pueden distinguir de los daños producidos por otro tipo de trauma.

5.6.4. Carácter lesivo

5.6.4.1. La acción de radiaciones ionizantes en las células siempre lleva un daño y nunca un beneficio.

5.6.5. Periodo de latencia

5.6.5.1. Los cambios biológicos que resultan de las radiaciones ionizantes se manifiestan solo cuando ha transcurrido cierto periodo de tiempo (periodo de latencia), que de pende de la dosis inicial y que puede variar desde unos minutos hasta semanas o años.

6. Radiación de fondo