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Este documento proporciona un resumen de la protección contra las radiaciones ionizantes. Se incluyen temas como los mecanismos de acción, factores físicos y químicos involucrados en la supervivencia celular, y la clasificación de zonas de trabajo.

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RA01 membrana : Rodea y delimita la célula (proteínas lípidos fosfolipidos, colesterol y carbohidratos) Citoplasma: parte de la celula que rodea los organulos Microtubulo: formado por proteínas y ayudan a mantener en forma Renticulo Retículo endoplasmático rugoso: síntesi y trans...

RA01 membrana : Rodea y delimita la célula (proteínas lípidos fosfolipidos, colesterol y carbohidratos) Citoplasma: parte de la celula que rodea los organulos Microtubulo: formado por proteínas y ayudan a mantener en forma Renticulo Retículo endoplasmático rugoso: síntesi y transporte de proteínas Retículo endoplasmático liso: síntesi y transporte de lípidos desintoxicación de sustancias lisosoma: contiene enzimas digestivas y descompone material de la celula Mitocondria: responsable de la respiración celular Ribosomas: traducen la información genérica al ARN mensajero para contruir proteínas Núcleo: material genético Nucleolo: dentro del núcleo Envoltura nuclear: rodea el núcleo protege materia genética y regula el intercambio de sustancias Centriolo: participa en la división celular, organizando los microtubulos y huesos mitorico Vesícula: rodeado por una membrana transporte y almacenamiento de materiales Aparato de golgi: actúa con un centro de procesamiento y empaquetado Adn transcripción ARN traducción ≠ proteínas Cromatinas: parte compacta del ADN división formando por cromatinas hermanas Cromátidas: copias idénticas de cromosomas, formadas en la replicación. Forma compacta e interfase Cromosomas: organización superior de la doble cadena del ADN Adn y ARN Almacenan y transmiten la información genética Son polímeros compuestos por nucleotidos(unidas básica de acido nucleico) Entre los nucleotidos de las celulas vivas, los mas interesantes son el ADN y el ARN Arn encargado de transportar la información del ADN hasta donde se produce la síntesis de proteínas ribosomas Adn funciona como molécula portadora de la información biología Ribosomas: Orgánulos encargados de la síntesis de proteínas (proceso de creación de proteínas) genoma: conjunto de genes de una especia Genotipo: conjunto de genes de un organismo en concreto Adn: formando por = bases nitrogenadas que se combinan para formar genes Genoma humano: 23 cromosomas pares 22 autonómicos (no determina el sexo) 1 sexual Mitosis: división de todas las celulas menos neurona celulas somáticas todas las celulas tiene 2 cromosomas 4 fases(profase, metafase, anafase, telofase) Meiosis: se produce exclusivamente en las gonadas celula sexuales (ovulo y espermatosoide) 4 celulas al final del ciclo 8 fases(profase 1 metafase 1 anafase 1 telofase 1) Aberraciones cromosómicas: Son las alteraciones en la estructura o en el numero de cromosomas que contiene el material genético Efectos biológicos Efectos estocásticos: se producen tras la exposición a una dosis moderada-baja, provocando daños subletales en una o varias células. Su probabilidad aumenta con la dosis recibida, pero no su gravedad. No hay dosis umbral El desarrollo del cáncer es el principal efecto estocástico somático Efectos deterministas: son consecuencia de la muerte celular de un elevado número de células. Su gravedad aumenta con la dosis y existe una dosis umbral para que el efecto suceda Supervivencia celular Factores físicos: - Tasa de dosis. Es la velocidad con la que se absorbe la radiación (energía), se expresa en Gy/ tiempo - LET: es la cantidad de energía que se transfiere por la materia por unidad de longitud Factores químicos: - Radiosensibilizadores. aumenta la sencibilidad de la célula ala radiación ionizante es decir son más propensos a sufrir daño - Radioprotectores. Reduce la sencibilidad de la celula a la radiacion Mecanismos de acción de las radiaciones ionizantes Efecto fotoeléctrico: Un fotón incide sobre un electrón de la superficie, transfiriendo toda su energía de tal manera que el electrón es expulsado completamente del orbital (ionización) Absorbe toda la energia del foton : se ioniza el electron Efecto Compton: Ocurre cuando un fotón choca con un electrón, cuando esto sucede el fotón pierde energía y el electrón la gana lo que provoca que el electrón se acelere y abandone el núcleo. Absorbe media parte de la energia del fotón : foton se queda en el átomo y el electron cambia de orbita Creación de pares: cuando un fotón tiene una energía superior a 1.022 megaelectronvoltios (MeV) este electrón tiene que pasar por un campo eléctrico muy intenso y a consecuencia de ellos el electrón se desintegra en un electrón y un positrón. Pasa por un campo eléctrico muy fuerte energia puede convertirse en materia Citoesqueleto: ayuda a organizar las estructuras llamadas orgánulos y otras sustancias en el líquido dentro de las células. Radicales libres: son moléculas inestables que se forman como resultado de la utilización de oxígeno por las células RA02 Todo sobre las unidades de radiología Segun la csn (consejo de seguridad nuclear) la protección radiológica es la actividad multidisciplinal, de carácter científico y tecnico que tiene como finalidad la protección de las personas y del medio ambiente centra los efectos nocivos que puedan resultar de la exposición a radiaciones ionizantes La ICRP (Comisión internacional para la protección radiológica) hace referencia a tres principios básicos sobre lo que se asienta protección radiológica Justificación: suficiente beneficios a los individuos para compensar a el perjurio (mayor que el riesgo) Optimización: Siguen los principios de alara esto significa que tenemos que aplicar dosis tan bajas como sean razonablemente posible Limitación de dosis: No tiene que superar los limites Organismos relacionados En 1928 se creo la ICRP organismo que elabora recomendaciones y da asesoramiento sobre radiología a partir de esto se establece el reglamento y la normativa En 1955 se creo el UNSCEAR (comité científico de las naciones unidas para el estudio de los efectos de las rad anatómicas) cuya misión es estimas niveles y efectos de exposición OIEA)organismo internacional de energia anatómica) desarrolla nor,as y guías que contienen recomendaciones de la ICRP EURATOM desde la UE establece las normativas sobre protección radiológica exigida en los estados miembros de la UF CSN(consejo de seguridad nacional) en España solamente su misión es proteger a trabajadores población y medio ambiente de los efectos de la red Normas de protecccion radiológica Es un organismo independiente que elabora recomendaciones y presta asesoramiento sobre la protección frente a las radiaciones ionizantes. 1. Evaluación previa de las condiciones 2. Clasificación de los lugares de trabajo en diferentes zonas 3. Clasificación de los trabajadores en diferentes categorías segun su condición 4. Aplicación de las normas y medidas de vigilancia 5. Vigilancia sanitaria clasificación de los trabajadores (1 trabajadores expuestos, 2 personas en formación– estudiante, 3 miembro del publico Trabajadores de categoría a y de categoría B Trabajador expuesto: son aquellas personas sometidas a una exposición a causa de su trabajo y que debido a su actividad pueden entrañar dosis anuales superiores a algunos límites fijados. Por razones de vigilancia y control, los responsable de la vigilancia, serán los que clasificarán los trabajadores en su categoría correspondiente: Categoría A: personas que, por las condiciones en las que realiza su trabajo, puedan recibir una dosis efectiva superior a 6 mSv por año oficial. Categoría B: personas que, por las condiciones en las que realiza su trabajo, es improbable que puedan recibir una dosis efectiva superior a 6 mSv por año oficial vigilancia de los trabajadores: - Los dosímetros se comprobarón una vez al mes (los externos) y de forma períodica que se establezca para la dosimetría interna. (en F(x) de cada cosa) Para los de categoría A es obligatorio: USo obligatorio del dosimetro individual (mide la cosis externa) En caso de una exposición a zona directa el uso del dosimetro adecuado. En caso de riesgo de contaminación interna → análisis para evaluar la dosis. Antes de empezar → examen de salud y visito médica cada año. Para los de categoría B es obligatorio: Dosímetria individua (interna y externa) gestionado por el CSN. Registro en un historial médico referente a los lecturas dosimétricas de su vida laboral. Si el trabajador cambia de centro, este deberá pedir una cópia der historial Principios de la protección radiológica Límites de dosis Los mecanismos de prevención contra las radiaciones ionizantes tiempo de exposición (dosis tiempo proporcionales) Distancia de la Fuente de irradiación Blindaje = estructura (paredes puertas muros) no estruccturas(delantales plomados, guantes) Radiología primaria: mas intensa en cuanto compone el haz útil de la radiología Radiología secundaria: radiología dispersa como consecuencia de las interacciones de los fotones Clasificación de las zonas de trabajo Todo l que esta en la pizarra RA03 Dosis efectiva, equivalente etc Dosis equivalente de órgano o tejido: Es la cantidad de radiaciones absorbida por un órgano o un tejido Dosis efectiva: medida ponderada de la dosis en varios órganos y tejidos Magnitudes operacionales Estas magnitudes están orientadas a la medición en el contexto de protección radiológica en entornos ocupacionales: Están orientadas a la medición de dosis Dosis equivalente ambiental: es la dosis exacta de un punto del ambiente para evaluar la exposición potencial Dosis personal (d): mide la dosis de radiacion que recibe una persona en una ubicación especifica y es común en dosimetria personal para trabajadores expuestos. Verdadero y falso Alta LET y baja LET Baja LET deposita bajas cantidades en menos tiempo tiene mas poder de penetracion Alta LET deposita alta energia en distancia cortas Dosimetria: la ciencia de medir las dosis de radiación absorbida Detección y medida de la radiación. Tenemos unos valores que tenemos que tener en cuenta para detectar y cuantificar la radiación presente: eficiencia : cantidad de energía que alcanza el detector. Tiempo muerto: separación temporal mínima para identificor dos pulsos. Resolución de energia: capacidad de distinguir entre particulos de energía similar. Sensibilidad: capacided de detectar naves de radiación poco intensos. Recisión: grado de consistencia en los mediciones. Exactitud: como de cerca estén los resultados Eficiencia Extrinsece: cantidad de rad. emitida que realmente es detectade por el detector. det. (no toda llega al detector) Eficiencia Intrinseca → capacidad del detector de registrar partículas en fix) de su energía. Lo es un humbral mínimo, y si ponemos radiación inferior a ese humral no haré erato.

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