efeitos patológicos da radiação e medidas de segurança

70
Efeitos patológicos da radiação e medidas de segurança Palestrante: Voner Miranda Martins

Upload: voner-miranda

Post on 29-Nov-2015

28 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Efeitos patológicos da radiação e medidas de

segurançaPalestrante: Voner Miranda Martins

Da natureza da radiação

A emissão de radiação – de qualquer espécie – por um corpo é um fenômeno eletrônico, em alguns casos e, em outros, nuclear;

Necessário se faz, por isso, breve explanação sobre a constituição dos átomos. Vamos, pois, a ela:

Tabela Periódica dos elementos

Propriedades periódicasOBSERVAÇÕES: FUNDAMENTOS

Tabela: ok; Periódica: algumas

propriedades variam periodicamente com o aumento ou diminuição do Z (exemplo: densidade dos metais);

Elemento: Os elementos combinam-se a fim de formar moléculas.

Exemplos de átomos Z: número de

prótons no núcleo de um átomo;

N: número de nêutrons no núcleo de um átomo;

A: Número de massa de um átomo (Z +N);

Parte VIIDos resíduos nucleares

Átomo de sódio

O que define a disposição de cada elétron na eletrosfera?

Diagrama de Linus Pauling

Algumas comparações

ÁTOMO DE SÓDIO LINUS PAULING

Move-se o elétron com rapidez extrema na eletrosfera

COMO SABER ONDE ELE REALMENTE ESTÁ?

Modelo atômico de orbitais

OS ELÉTRONS ESTÃO EM ORBITAIS

LINUS PAULING

Distribuição eletrônica

Cada camada tem um nível energético definido, que não pode ser ultrapassado.

Hierarquia

O que acontecerá se um elétron atingir um nível energético maior que o permitido em seu subnível?

Ele absorverá essa energia, e passará para um subnível mais externo;

A energia absorvida chama-se quantum de (que representa uma quantidade definida de energia);

Quando o elétron libera essa energia, volta ao estado original.

Resposta

A energia liberada, chamada fóton, constitui nosso primeiro exemplo de radiação

Resposta

Teste da chama para identificação do sódio

Parte IIDas radiações alfa, beta, gama e X

Radiação alfa

O átomo de um elemento radioativo, ao emitir uma partícula alfa, dá origem a um novo elemento, que apresenta número de massa com 4 unidades a menos e número atômico com 2 unidades a menos.

Radiação alfa: dois prótons e dois nêutrons

Radiação Beta

Quando um nuclídeo de um elemento radiativo emite uma partícula beta, ele se transforma em um elemento de mesmo número de massa, mas número atômico com uma unidade a mais. Nessa emissão, decompõe-se um nêutron em um próton, um elétron (que é a própria radiação beta) e um antineutrino.

Exemplo de reação beta

14 C 6 -1β0 + 14 N 7

Radiação gama Analogamente a raios X, a radiação gama

é produzida pela transição de um estado excitado para um de menor excitação, porém no núcleo;

A radiação gama consiste na liberação de energia em excesso presente no núcleo de um átomo.

A liberação é feita na forma de radiação eletromagnética com energia definida (fóton).

Parte IIIEfeitos patológicos do excesso de radiação

Espectro eletromagnético

Comprimento de onda (λ)

A penetração da radiação na matéria mede-se pelo comprimento de onda

Parte IVEfeitos deletérios da radiação

Raios UVA e UVB

Nos raios solares, tanto temos radiação visível quanto ultravioleta.

Raios UVA e UVB

Camada de ozônio

Parte VSíndromes da radiação

Efeitos em mamíferos

Danos em macromoléculas, enzimas, DNA e RNA (podem produzir mutações cromossômicas, que se perpetuam);

Falência ou danos severos no SNC, SGI e MO, podendo levar o indivíduo à morte ou induzir câncer.

Estrutura do DNA

Aviso

Não existe uma dose “segura” de exposição à radiação sob o ponto de vista genético, sendo que qualquer exposição à radiação pode envolver um certo risco de indução de efeitos hereditários e somáticos.

Mecanismo Indireto exitação

reparo correto

Mecanismo Direto

E

1014 célulasH2O ----H + OH

DNA alvo 105 genes

DNAlesado 10-6 mutações / gene / divisão celular

não reparo reparo errôneo

DNArestaurado

DNAmutado

célulanormal

célulamutadaviável

mortecelularapoptose

ionização

célulasomática

célulagerminativ

a

CatarataMalformaçõesSíndromes da radiação

Diminuição da longevidadeEnvelhecimento precoceIndução do câncer

Doenças hereditárias(transmissíveis)

efeitos determinísticos efeitos estocásticos

Fatores físicos, químicos e biológicos da radiação

Fatores físicos

Quanto maior a dose, maior será o dano biológico;

Isto também estará na dependência do tempo de irradiação

Fatores químicos

% Letalidade

Efeito do oxigênio

Em presença de oxigênio, aumenta a sensibilidade das células à radiação;

Uma baixa quantidade de oxigênio presente é suficiente para potencializar este aumento;

Tecidos normais (20 – 40 mmHg) são bastante oxigenados.

Padrões de radiossensibilidade

Tipo de radiação Sensibilidade por oxigênio

X ou gama 2 ou 3

Beta 1 ou 2

Alfa Não há

Qual a propriedade dos metais que faz com que eles reflitam a radiação?

Densidade

Comparação

PROPRIEDADE PERIÓDICA TP

Utilização da radiação

RadiodiagnósticoAplicações médicasOutrosIndústria nuclearExposição ocu-pacional

Proteção radiológica

Conjunto de medidas que visam proteger o homem, seus descendentes e seu meio ambiente contra possíveis efeitos indevidos causados por radiação ionizante proveniente de fontes produzidas pelo homem e de fontes naturais modificadas tecnologicamente.

Princípios básicos

Justificação Otimização Limitação de doses individuais

Redução de exposição

Os métodos descritos a seguir podem ser adotados visando a redução de exposição as radiações:

Tempo, blindagem e distância; Hábitos de trabalho; Sinalização; Monitoração.

Tempo, blindagem e distância

Argamassa baritada: BaSO4

Barita

O material é indicado para aplicações em blindagens de ambientes que utilizam equipamentos emissores de raios-X nas áreas médica, veterinária, odontológica, industrial e laboratórios de pesquisa.

Tijolo prismático de Pb

Para contrução de castelo de chumbo. Utilizado em medicina nuclear, radioterapia, indústria e laboratórios...

Lençol Pb

Revestimento de portas, paredes ou divisórias de salas de raio-X, com espessura e dimensões de acordo com a necessidade do cliente

Hábitos de trabalho

Sinalização

Monitoração

O uso do dosímetro individual por parte dos Tecnólogos e Técnicos constitui o principal meio de avaliação da eficiência de um programa de controle de dose estabelecido e dos procedimentos adotados no serviço de radiodiagnóstico;

Monitoração

DOSÍMETRO INDIVIDUAL

O dosímetro individual é de uso exclusivo do usuário no serviço para o qual foi designado.

EXEMPLO

Procedimentos de proteção radiológica

Na utilização dos raios X nos procedimentos em radiodiagnóstico para atingir o objetivo radiológico, deve-se ter em mente que é o paciente que obtém o benefício do exame. Portanto todo meio de proteção radiológica deve ser utilizado para que as doses, principalmente nos trabalhadores, sejam tão baixas quanto razoavelmente exeqüíveis.

Proteção de indivíduos ocupacionalmente expostos

Efetuar rodízio na equipe durante os procedimentos de radiografia em leito e UTI;

Utilizar sempre as técnicas adequadas para cada tipo de exame, evitando a necessidade de repetição, reduzindo o efeito sobre ele da radiação espalhada;

Informar corretamente ao paciente os procedimentos do exame, evitando a necessidade de repetição;

Proteção de indivíduos ocupacionalmente expostos

 Sempre utilizar acessórios plumbíferos e o dosímetro por fora do avental nos exames em que seja necessário permanecer próximo ao paciente;

Posicionar-se atrás do biombo ou na cabine de comando durante a realização do exame;

As portas de acesso de instalações fixas devem ser mantidas fechadas durante as exposições.

Óculos Plumbíferos

USUÁRIO MÁSCARA

Aventais (0,25 – 0,50 mmPb)

PROTEÇÃO DAS GÔNADAS TODO O CORPO

Dos resíduos nucleares

Parte VII

Atividades nucleares

São todas aquelas que utilizam radioisótopos por determinado período;

Após esse período de utilização, devem ser devidamente acondicionados e descartados

Como?

Como se proteger dos resíduos nucleares?

Os dejetos das Usinas Nucleares devem ser enterrados por no mínimo 10.000 anos. Desta forma, os resíduos ficam isolados com segurança até que passem a não emitir mais radiação. Existem outras formas de tratamento deste tipo de lixo, como por exemplo, nos Estados Unidos, os resíduos são armazenados no local de produção ou guardados em locais especiais. 

Exemplos de locais especiais

Ficam até que se passem 10 meias vidas

Mais exemplos

CAIXA DE RESÍDUOS

Utilizada para a armazenagem de rejeitos radioativos na sala de manipulação (medicina nuclear) ou em depósito de decaimento (radiação). 

FIMDesejo a todos muitas alegrias na

vida profissional