Радиобиология. Радиобиология_1677657 кор. Задача 16. Определить поглощенную дозу в радах, если экспозиционная доза ионизирующих излучений составила
Скачать 38.58 Kb.
|
Вариант 16. Задача 16. Определить поглощенную дозу в радах, если экспозиционная доза ионизирующих излучений составила:
Решение: Поглощенная доза – это количество энергии излучения, поглощенное единицей массы облучаемого вещества. Определяют поглощенную дозу по формуле: Д (рад) = Д(Р) × К, где Д(Р) – экспозиционная доза ионизирующего излучения, в рентгенах. К – переходный коэффициент, зависящий от плотности облучаемой ткани организма. Средняя величина для живого организма К = 0,93. Для перевода из единиц СИ (Кл/кг) в рентгены (Р) используется соотношение: 1 Кл/кг = 3,88∙103 Р 1) Д = 2,58∙10-4 ∙3,88∙103 ∙0,93 = 0,9 рад Д = 2,58∙10-3 ∙3,88∙103 ∙0,93 = 9,3 рад 2) 5,16∙10-3 ∙3,88∙103 ∙0,93 = 18,6 рад 6,45∙10-3 ∙3,88∙103 ∙0,93 = 23,3 рад 3) 1,16∙10-2 ∙3,88∙103 ∙0,93 = 41,9 рад 2,58∙10-2 ∙3,88∙103 ∙0,93 = 93,1 рад; 4) 7,74∙10-2 ∙3,88∙103 ∙0,93 = 186,2 рад 9,03∙10-2 ∙3,88∙103 ∙0,93 = 325,8 рад; 5) 12,9∙10-2 ∙3,88∙103 ∙0,93 = 465,5 рад 15,48∙10-2 ∙3,88∙103 ∙0,93 = 558,6 рад; 6) 1,55∙10-4 ∙3,88∙103 ∙0,93 = 0,6 рад 10,30∙10-4 ∙3,88∙103 ∙0,93 = 3,7 рад Задача 9 Выразить поглощенную дозу в радах, если она составила:
. Решение: Для перевода из единиц СИ (Гр) в рад используется соотношение: 1 Гр = 100 рад
Задача 19 Определить поглощенную дозу в единицах СИ при облучении микроорганизмов, если она была равна
Решение: Для перевода рад в единицы СИ (Гр) используется соотношение: 1 рад = 0,01 Гр
Задача10 Определить поглощенную дозу в единицах СИ, если экспозиционная доза составила:
∙ Решение: Поглощенную дозу вычисляют по формуле: Д (рад) = Д(Р) × К, где Д(Р) – экспозиционная доза ионизирующего излучения, в рентгенах. К – переходный коэффициент, зависящий от плотности облучаемой ткани организма. Средняя величина для живого организма К = 0,93. Для перевода из единиц СИ (Кл/кг) в рентгены (Р) используется соотношение: 1 Кл/кг = 3,88∙103 Р Для перевода рад в единицы СИ (Гр) используется соотношение: 1 рад = 0,01 Гр 1) Д = 2,58∙10-4 ∙3,88∙103 ∙0,93∙0,01 = 0,009 Гр = 9 мГр Д = 12,9 ∙ 10-4 ∙3,88∙103 ∙0,93∙0,01 = 0,047 Гр = 47 мГр 2) Д = 1,03 ∙ 10-2 ∙3,88∙103 ∙0,93∙0,01 = 0,37 Гр Д = 1,29 ∙ 10-2 ∙3,88∙103 ∙0,93∙0,01 = 0,47 Гр 3) Д = 2,58 ∙ 10-5 ∙3,88∙103 ∙0,93∙0,01 = 0,001 Гр = 1 мГр Д = 5,16 ∙ 10-2 ∙3,88∙103 ∙0,93∙0,01 = 1,86 Гр 4) Д = 2,58 ∙10-2 ∙3,88∙103 ∙0,93∙0,01 = 0,93 Гр Д = 1,5 ∙10-3 ∙3,88∙103 ∙0,93∙0,01 = 0,054 Гр = 5,4 сГр 5) Д = 1,55 ∙10-2 ∙3,88∙103 ∙0,93 = 0,56 Гр Д = 1,3 ∙10-1 ∙3,88∙103 ∙0,93∙0,01 = 4,69 Гр 6) Д = 1,29 ∙10-3 ∙3,88∙103 ∙0,93∙0,01 = 0,047 Гр = 4,7 сГр Д = 10,3 ∙10-4 ∙3,88∙103 ∙0,93∙0,01 = 0,037 Гр = 3,7 сГр Задача 2 Определить величину экспозиционной дозы внесистемной единицы (Р), если в 1 см3 воздуха при 0оС и нормальном атмосферном давлении образуется следующее количество пар ионов:
Решение: Экспозиционная доза – это доза излучения, характеризующая ионизационный эффект рентгеновского и гамма - излучения в воздухе. Рентген (Р) – такое количество энергии рентгеновского или гамма-излучения, которое в 1 см3 воздуха при атмосферном давлении и температуре 0°С образует 2,08∙109 пар ионов. 1) Дэксп = 2,08 ∙105 : 2,08∙109 = 9,86∙10-5 Р = 98,6 мкР Дэксп = 1,04 ∙105 : 2,08∙109 = 5,0∙10-5 Р = 50 мкР 2) Дэксп = 0,52 ∙103 : 2,08∙109 = 2,5∙10-7 Р = 250 нР Дэксп = 0,26 ∙103: 2,08∙109 = 1,25∙10-7 Р =125 нР 3) Дэксп = 0,52 ∙ 106 : 2,08∙109 = 2,5∙10-4 Р = 250 мкР Дэксп = 0,26 ∙ 106 : 2,08∙109 = 1,25∙10-4 Р = 125 мкР 4) Дэксп = 2,08 ∙103 : 2,08∙109 = 1,0∙10-6 Р = 1 мкР Дэксп = 1,04 ∙103: 2,08∙109 = 5,0∙10-7 Р = 0,5 мкР 5) Дэксп = 0,52 ∙109 : 2,08∙109 = 0,25 Р Дэксп = 0,26∙109: 2,08∙109 = 0,125 Р 6) Дэксп = 2,04 ∙104 : 2,08∙109 = 9,8∙10-6 Р = 9,8 мкР Дэксп = 0,52 ∙107: 2,08∙109 = 2,5∙10-3 Р = 2,5 мР Задача5 Определить количество пар ионов, образующихся в 1 см3 воздуха при 0оС и нормальном атмосферном давлении, если при исследовании желудка собаки экспозиционная доза рентгеновских лучей была равна:
Решение: 1 Р образует 2,08∙109 пар ионов в 1 см3 воздуха при атмосферном давлении и температуре 0°С. 1 Кл/кг = 3,88∙103 Р. 1) 2,58 ∙10-4 ∙3,88∙103 ∙ 2,08∙109 = 2,08∙109 пар ионов 2,58 ∙10-5 ∙3,88∙103 ∙ 2,08∙109 = 2,08∙108 пар ионов 2) 1,29 ∙10-3∙3,88∙103 ∙ 2,08∙109 = 1,04∙1010 пар ионов 1,29 ∙10-4∙3,88∙103 ∙ 2,08∙109 = 1,04∙109 пар ионов 3) 1,55 ∙10-4∙3,88∙103 ∙ 2,08∙109 = 1,25∙109 пар ионов 1,55 ∙10-5 ∙3,88∙103 ∙ 2,08∙109 = 1,25∙108 пар ионов 4) 3,35 ∙10-4∙3,88∙103 ∙ 2,08∙109 = 2,7∙109 пар ионов 5,16 ∙10-4 ∙3,88∙103 ∙ 2,08∙109 = 4,16∙109 пар ионов 5) 1,03 ∙10-3 ∙3,88∙103 ∙ 2,08∙109 = 8,31∙109 пар ионов 1,03 ∙10-4∙3,88∙103 ∙ 2,08∙109 = 8,31∙108 пар ионов 6) 10,3 ∙10-2∙3,88∙103 ∙ 2,08∙109 = 8,31∙1011 пар ионов 7,44 ∙10-3 ∙3,88∙103 ∙ 2,08∙109 = 0,00∙1010 пар ионов Диагностика и прогноз острой лучевой болезни. Лечение продуктивных животных при острой лучевой болезни 1. Диагностика и прогноз острой лучевой болезни. При острой лучевой болезни (ОЛБ) в организме животного происходят множественные патологические изменения, зависящие от полученной дозы ионизирующего излучения (ИИ). Поэтому диагностика должна быть комплексной, основанной на выраженности клинических, гематологических, цитогенетических, биохимических, иммунобактериологических, биофизических, гистоморфологических, функциональных и продуктивных биологических индикаторов. Гематологические показатели. Наиболее чувствительными к ИИ являются органы кроветворения, поэтому изменения в них обнаруживаются вскоре после облучения. В зависимости от дозы наблюдаются функциональные расстройства кроветворения, развивается гипоплазия костного мозга. Обнаруживается снижение числа нейтрофилов, лимфоцитов, тромбоцитов, реже - эритроцитов, повышение количества ретикулоцитов и эозинофилов. Нарушается свертываемость крови, ускоряется СОЭ. Цитологические и цитогенетические индикаторы ОЛБ – хромосомные аберрации в лимфоцитах. Позволяет диагностировать легкую (1-2 Гр), среднюю (2-4 Гр) и тяжелую (4-5 Гр) форму лучевого поражения. Содержание нуклеиновых кислот в лейкоцитарной массе крови отражает повышение распада нуклеиновых кислот, тимидина, дезоксицитидина, дезоксиуридина, бета-аминоизомасляной кислоты и др. после облучения в дозах от 5 Р. Это универсальный показатель, характеризующий динамику течения ОЛБ Распад секреторных клеток слюнных желез приводит к повышению активности α-амилазы в крови, который зависит от дозы облучения. Индекс эндокринного статуса – показатель изменения в эндокринной системе и позволяет прогнозировать индивидуальную радиочувствительность животного. Отражает повышение активности коры надпочечников, поджелудочной железы и снижение активности щитовидной железы. Усиление секреции коры надпочечников после облучения приводит к повышению концентрации кортикостерона в плазме крови. В зависимости от тяжести лучевого поражения, возрастает содержание в крови ряда гормонов: кортизона, аденокортикотропного гормона, лютеинезирующего гормона, гастрина и др. Иммунологические показатели. Повышение уровня аутоантител наблюдается уже через несколько минут после облучения животного дозами от нескольких рентген. Исследование костномозгового пунктата – надежный метод для ранней диагностики, определения степени тяжести и прогноза ОЛБ. Наблюдается уменьшение количества ядросодержащих клеток, числа митозов, резкое снижение количества миелобластов, промиелоцитов, миелоцитов, мегакариоцитов, увеличение плазматических и ретикулярных клеток. Клинические признаки тяжелой и крайне тяжелой степени ОЛБ следующие: короткие начальный и латентный периоды; на 2-5 день появляются кровоизлияния на коже, слизистых оболочках (геморрагический диатез), понос с примесью крови, носовое кровотечение, отказ от корма, угнетение, повышение температуры тела, нарастающая лимфо- и лейкопения. Неблагоприятный прогноз в разгар ОЛБ основывается на следующих признаках: угнетение общего состояния, понос с примесью слизи и крови, множественные и обширные геморрагии, лихорадка постоянного или ремитирующего типа, слизистые с примесью крови выделения из носа, нарастающая лейкопения, анемия, облысение. В таблице представлены диагностические признаки ОЛБ и прогноз в зависимости от степени тяжести. Таблица 1 – Характерные признаки острой лучевой болезни
2. Лечение продуктивных животных при острой лучевой болезни Лечение животных с острой ОЛБ зависит от тяжести поражения, а также от характера облучения (только внешнее, либо в сочетании с внутренним облучением) а также воздействия других травмирующих факторов. При ОЛБ наблюдаются симптомы, обусловленные нарушением функций практически всех систем организма, и в первую очередь –функций регуляторных нейроэндокринных механизмов. Поэтому необходимо комплексное патогенетическое лечение, направленное на ослабление первичной реакции, замещение и восстановление нарушений органов кроветворения; профилактика и терапия инфекционных осложнений и геморрагических проявлений. Для лечения костномозгового (панцитопенического) синдрома используют: гемопоэтические факторы роста и другие цитокины; трансплантацию аллогенного костного мозга; трансфузию стволовых клеток периферической крови от доноров, стимулированных цитокинами. Кортикостероидные препараты (дексаметазон, диметилпромид) эффективны для ослабления первичной реакции, для которой характерны гастроинтерстициальные расстройства. При нарушении функций желудочно-кишечного тракта проводят дезинтоксикацию. Для нормализации деятельности нервной системы применяют транквилизаторы (хлорпромазин). При снижении количества форменных элементов в крови для стимуляции кроветворения используют цианокобаламин, фолиевую кислоту, лейкоцитин и др. Профилактика инфекционных осложнений проводится в связи со снижением функций иммунной системы при поражении органов кроветворения. Применяют антибиотики широкого спектра действия, активных в отношении кишечной группы микробов. Следует использовать препараты, предотвращающие негативное влияние на микрофлору кишечника. При лечении телят эффективны являются гентамицин, тионий Т-активин. Для лечения геморрагического синдрома применяют аскорбиновую кислоту, хлористый кальций, викасол, аминокапроновую кислоту, амбен, серотонин, дицинон, аскорутин и др. При кровавом поносе антигеморрагический эффект оказывают экстракты крапивы, женьшеня. Эффективны препараты из сыворотки крови (глобулиновые фракции в дозе 100 мг/кг через 2, 24, 48 часов). Хороший лечебно-профилактический эффект и повышение выживаемости при острой ОЛБ показали провитаминный концентрат и хлорофилл-каротиновая паста в дозах 0,2 мг/кг массы тела, используемые в качестве кормовой добавки. Эти биологически активные добавки стимулируют кроветворение и иммунную систему. Для стимуляции пролиферации сохранившихся стволовых клеток костного мозга используются различные соединения бактериального, растительного и животного происхождения и синтетические препараты. Вакцины и другие микробные антигены применяют для повышения радиорезистентности организма, снижения смертности и тяжести течения ОЛБ. Положительный эффект показали брюшнотифозно-паратифозная, БЦЖ, противочумная, оспа, ньюкаслская, гриппозная, кишечная палочка, очищенные эндотоксины и др. Таким образом, для эффективного лечения ОЛБ у животных необходим рациональный подбор и одновременное применение патогенетической и симптоматической терапии. |