fbpx
Wikipedia

Dosis efectiva (radiobiología)

En radiobiología, protección radiológica o tecnología nuclear, se puede definir la dosis efectiva desde distintos puntos de vista, siendo lo más habitual su uso desde el punto de vista del individuo expuesto a una radiación ionizante.

Esta magnitud es un indicador cuantitativo de la probabilidad de que pueda ocurrir un efecto estocástico, generalmente cáncer, sobre una persona irradiada a cuerpo completo. La probabilidad de que ocurran esos sucesos se calcula actualmente a partir del modelo lineal sin umbral (LNT por sus siglas en inglés).

Para el cálculo de la dosis efectiva en un cierto individuo suelen considerarse cada componente por separado, sumando finalmente las contribuciones externa e internas (ingestión e inhalación). Generalmente estas contribuciones se calculan mediante modelos de cajas (en el caso de las contribuciones internas) o por monte-carlo (acoplados a los resultados de los modelos de cajas para las contribuciones internas y a modelos de difusión en el caso de las contribuciones externas).

Dosis efectiva

La dosis efectiva (E) es una magnitud definida[1]​ por la suma de las dosis equivalentes en tejido, multiplicada cada una por el factor de ponderación para tejido correspondiente:

 

Siendo HT la dosis equivalente en el tejido T y wT el factor de ponderación para tejido correspondiente al tejido T. De la definición de dosis equivalente se obtiene por tanto que:

 

Donde wR es el factor de ponderación de la radiación correspondiente a la radiación R y DT,R la dosis absorbida media en el órgano o tejido T.

Para cada órgano es necesario calcular la dosis equivalente debida a la exposición externa e interna de cada radioisótopo:

 

La unidad de la dosis efectiva es el Sievert (Sv) que es equivalente al julio por kilogramo de masa del tejido (J kg-1).

Dosis efectiva colectiva

La dosis efectiva total S a una cierta población, viene definida por:[1]

 

Donde Ei es la dosis efectiva en el subgrupo de población i en promedio y Ni el número de individuos del subgrupo. Si en el grupo existen diferentes exposiciones puede utilizarse la expresión como integral:

 

Aquí   es el número de individuos que reciben una dosis efectiva comprometida entre E y E+dE.

La dosis efectiva colectiva Sk causada por un suceso, decisión o parte finita de una práctica k es:

 

Donde   es la tasa de dosis efectiva colectiva en el tiempo t que ha sido causada por la práctica k.

Dosis efectiva comprometida

La Dosis efectiva comprometida E(τ) se define[1]​ como:

 

Siendo HT(τ) la dosis equivalente comprometida al tejido T a lo largo del periodo de integración τ y wT el factor de ponderación para el tejido T.

Generalmente τ toma el valor de 50 años para los adultos (y trabajadores) y hasta la edad de 70 años para los cálculos con incorporaciones en niños.

Factores de ponderación de la radiación wR

Tipo de radiación

Fotones de todas las energías 1 Electrones y muones, todas las energías 1 Neutrones con energías 5 - 20 Partículas alfa 20

Factores de ponderación de los tejidos wT

A partir de los estudios epidemiológicos (supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, minería del uranio y aplicaciones médicas) se calcularon la probabilidad de que un cáncer pudiera tener lugar para una irradiación dada en un órgano determinado.

Para calcular la dosis efectiva debida a una irradiación a cuerpo entero, se debe ponderar el efecto para cada órgano irradiado. Estos factores dependerán tanto de la masa de cada órgano como de su radiosensibilidad.

Los valores calculados para la persona de referencia definida por la CIPR y la Sociedad de Medicina Nuclear americana, varían a medida que se obtienen nuevos datos. Así la CIPR, en su informe 26 de 1977, definió estos factores para 6 órganos principales y un órgano promedio denominado resto. En sus recomendaciones más recientes (el informe número 60[2][3]​) se definieron 12 órganos más el órgano ficticio resto (compuesto ahora por 10 órganos adicionales). En la edición de las nuevas recomendaciones (2007) se aumenta el número hasta los 15 órganos más el resto (18 órganos adicionales).

Los factores de ponderación para los correspondientes órganos utilizados en la actualidad[2]​ son:

wT (ICRP 60)
Tejido wT
Gónadas 0.08
Médula ósea 0.12
Colon 0.12
Pulmones 0.12
Estómago 0.12
Vejiga 0.04
Pecho (mama) 0.05
Hígado 0.05
Esófago 0.04
Tiroides 0.05
Superficie ósea 0.01
Piel 0.01
Resto 0.05

Los órganos que corresponden al resto son las glándulas suprarrenales, el cerebro, el intestino grueso superior, el intestino delgado, los riñones, el músculo, el páncreas, el bazo, el timo y el útero. Cada uno de ellos se pondera en función de la masa asignada a la persona de referencia.

Referencias

  1. OIEA (1997). Normas básicas internacionales de seguridad para la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación. Viena. Colección de seguridad Nº 115. ISBN 92-0-300397-5. 
  2. CIPR (1990). Recomendaciones de 1990 del Comité Internacional de Protección Radiológica (en inglés). ICRP 60. ISBN 0080411444 / 9780080411446. 
  3. . Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2007. Consultado el 27 de agosto de 2007. 
  •   Datos: Q5239054

dosis, efectiva, radiobiología, radiobiología, protección, radiológica, tecnología, nuclear, puede, definir, dosis, efectiva, desde, distintos, puntos, vista, siendo, más, habitual, desde, punto, vista, individuo, expuesto, radiación, ionizante, esta, magnitud. En radiobiologia proteccion radiologica o tecnologia nuclear se puede definir la dosis efectiva desde distintos puntos de vista siendo lo mas habitual su uso desde el punto de vista del individuo expuesto a una radiacion ionizante Esta magnitud es un indicador cuantitativo de la probabilidad de que pueda ocurrir un efecto estocastico generalmente cancer sobre una persona irradiada a cuerpo completo La probabilidad de que ocurran esos sucesos se calcula actualmente a partir del modelo lineal sin umbral LNT por sus siglas en ingles Para el calculo de la dosis efectiva en un cierto individuo suelen considerarse cada componente por separado sumando finalmente las contribuciones externa e internas ingestion e inhalacion Generalmente estas contribuciones se calculan mediante modelos de cajas en el caso de las contribuciones internas o por monte carlo acoplados a los resultados de los modelos de cajas para las contribuciones internas y a modelos de difusion en el caso de las contribuciones externas Indice 1 Dosis efectiva 2 Dosis efectiva colectiva 3 Dosis efectiva comprometida 4 Factores de ponderacion de la radiacion wR 5 Factores de ponderacion de los tejidos wT 6 ReferenciasDosis efectiva EditarLa dosis efectiva E es una magnitud definida 1 por la suma de las dosis equivalentes en tejido multiplicada cada una por el factor de ponderacion para tejido correspondiente E T W T H T displaystyle E sum T W T cdot H T Siendo HT la dosis equivalente en el tejido T y wT el factor de ponderacion para tejido correspondiente al tejido T De la definicion de dosis equivalente se obtiene por tanto que E T w T R w R D T R displaystyle E sum T w T cdot sum R w R cdot D T R Donde wR es el factor de ponderacion de la radiacion correspondiente a la radiacion R y DT R la dosis absorbida media en el organo o tejido T Para cada organo es necesario calcular la dosis equivalente debida a la exposicion externa e interna de cada radioisotopo E E e x t i n h h g I i n h i n g h g I i n g displaystyle E E ext sum inh h g cdot I inh sum ing h g cdot I ing La unidad de la dosis efectiva es el Sievert Sv que es equivalente al julio por kilogramo de masa del tejido J kg 1 Dosis efectiva colectiva EditarLa dosis efectiva total S a una cierta poblacion viene definida por 1 S i E i N i displaystyle S sum i E i cdot N i Donde Ei es la dosis efectiva en el subgrupo de poblacion i en promedio y Ni el numero de individuos del subgrupo Si en el grupo existen diferentes exposiciones puede utilizarse la expresion como integral S 0 E d N d E d E displaystyle S int 0 infty E cdot frac dN dE dE Aqui d N d E d E displaystyle frac dN dE dE es el numero de individuos que reciben una dosis efectiva comprometida entre E y E dE La dosis efectiva colectiva Sk causada por un suceso decision o parte finita de una practica k es S k 0 t S k t d t displaystyle S k int 0 t dot S k t dt Donde S k t displaystyle dot S k t es la tasa de dosis efectiva colectiva en el tiempo t que ha sido causada por la practica k Dosis efectiva comprometida EditarLa Dosis efectiva comprometida E t se define 1 como E t T w T H T t displaystyle E tau sum T w T cdot H T tau Siendo HT t la dosis equivalente comprometida al tejido T a lo largo del periodo de integracion t y wT el factor de ponderacion para el tejido T Generalmente t toma el valor de 50 anos para los adultos y trabajadores y hasta la edad de 70 anos para los calculos con incorporaciones en ninos Factores de ponderacion de la radiacion wR EditarTipo de radiacionFotones de todas las energias 1 Electrones y muones todas las energias 1 Neutrones con energias 5 20 Particulas alfa 20Factores de ponderacion de los tejidos wT EditarA partir de los estudios epidemiologicos supervivientes de Hiroshima y Nagasaki mineria del uranio y aplicaciones medicas se calcularon la probabilidad de que un cancer pudiera tener lugar para una irradiacion dada en un organo determinado Para calcular la dosis efectiva debida a una irradiacion a cuerpo entero se debe ponderar el efecto para cada organo irradiado Estos factores dependeran tanto de la masa de cada organo como de su radiosensibilidad Los valores calculados para la persona de referencia definida por la CIPR y la Sociedad de Medicina Nuclear americana varian a medida que se obtienen nuevos datos Asi la CIPR en su informe 26 de 1977 definio estos factores para 6 organos principales y un organo promedio denominado resto En sus recomendaciones mas recientes el informe numero 60 2 3 se definieron 12 organos mas el organo ficticio resto compuesto ahora por 10 organos adicionales En la edicion de las nuevas recomendaciones 2007 se aumenta el numero hasta los 15 organos mas el resto 18 organos adicionales Los factores de ponderacion para los correspondientes organos utilizados en la actualidad 2 son wT ICRP 60 Tejido wTGonadas 0 08Medula osea 0 12Colon 0 12Pulmones 0 12Estomago 0 12Vejiga 0 04Pecho mama 0 05Higado 0 05Esofago 0 04Tiroides 0 05Superficie osea 0 01Piel 0 01Resto 0 05Los organos que corresponden al resto son las glandulas suprarrenales el cerebro el intestino grueso superior el intestino delgado los rinones el musculo el pancreas el bazo el timo y el utero Cada uno de ellos se pondera en funcion de la masa asignada a la persona de referencia Referencias Editar a b c OIEA 1997 Normas basicas internacionales de seguridad para la proteccion contra la radiacion ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiacion Viena Coleccion de seguridad Nº 115 ISBN 92 0 300397 5 a b CIPR 1990 Recomendaciones de 1990 del Comite Internacional de Proteccion Radiologica en ingles ICRP 60 ISBN 0080411444 9780080411446 Traduccion espanola de la ICRP 60 Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2007 Consultado el 27 de agosto de 2007 Datos Q5239054 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Dosis efectiva radiobiologia amp oldid 141653117, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos