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相似文献
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1.
目的 研究制源厚度及效率校准对水中总α放射性测量结果的影响。方法 分别采用241Am和天然铀标准溶液加入水样制备样品源、241Am标准物质粉末直接铺样制备标准源,研究质量厚度与探测效率的关系、质量厚度对样品源净计数率的影响、有效厚度的测定以及有效厚度法和厚源法对同一水样测量结果的影响。结果 在水样中分别加入241Am和天然铀标准溶液测得水样的有效厚度均与经验值4 mg/cm2基本一致;水样的α计数率在质量厚度为2A~5A mg/cm2时近似处于线性增长趋势,>10A mg/cm2时计数率基本平稳不再增加(A为样品盘面积,cm2);分别采用有效厚度法和厚源法测量同一水样的总α放射性,铺样在质量厚度为10A mg/cm2时,两种方法的结果最一致。结论 在分析水样总α放射性时,为减少因样品源质量厚度不同引起的总α计数率偏差、因标准源质量厚度不同所致的探测效率偏差,铺样厚度均选择为10A mg/cm2较为合理。  相似文献   

2.
目的 探讨γ能谱仪本底中天然放射性核素净计数率的变化规律,为降低本底涨落对样品测量的影响提供科学依据。方法 收集两台高纯锗γ能谱仪在2013-2017年间不定期测量的本底谱,记录天然放射性核素210Pb、234Th、212Pb、214Pb、208Tl、214Bi、228Ac和40K特征峰的净计数率,运用统计学方法分析其净计数率的变化。结果 谱仪本底中210Pb、234Th、212Pb、214Pb、208Tl、214Bi、228Ac和40K的净计数率不同,其中214Pb、214Bi和40K的净计数率明显高于210Pb、234Th、212Pb、208Tl和228Ac。2013-2017年间,8种天然放射性核素的各自净计数率差异无统计学意义(P>0.05),但是214Pb和214Bi的净计数率变异系数均在50%以上。结论 用γ能谱仪测量样品中天然放射性核素的活度浓度,当活度浓度较低时,须用近期测量的本底进行扣除,以保证结果的准确性。  相似文献   

3.
目的 探讨125I碳纳米管覆膜金属支架对兔正常食管的生物安全性。方法 新西兰大白兔18只,用随机数字表进行完全随机化法分3组,每组6只。分别采用普通覆膜支架和放射性支架(125I碳纳米管覆膜支架),放射性支架组又分为低活度组(3.7~5.6 MBq)和高活度组(11.1~13.0 MBq)。在数字血管造影机(DSA)透视引导下,将支架植入兔的食管中段,术后0.5 h、7、14和30 d行食管造影,并三维DSA重建,了解支架位置及通畅情况。结束实验后行放置支架段食管的病理学检查。结果 除普通覆膜支架组和低活度放射性支架组各有1只实验兔因术后肺部感染分别于手术后1和3 d死亡外,其他均顺利完成实验。实验结束后,高活度放射性支架组出现3例(3/6)食管穿孔,其中1例形成食管纵隔瘘;普通覆膜支架组和低活度放射性支架组无穿孔。病理学检查发现,放射性支架组食管黏膜坏死脱落,溃疡形成,黏膜下层、平滑肌层肌纤维肿胀、断裂,炎细胞浸润,高活度组在坏死的程度和深度上都明显高于低活度组。而普通覆膜支架组黏膜下有少量炎细胞浸润,肌层纤维部分断裂,未发现黏膜坏死脱落,溃疡形成。结论 兔食管植入放射性活度为3.7~5.6 MBq的125I碳纳米管覆膜金属支架是安全、有效的。  相似文献   

4.
目的 调查京津冀接壤区域土壤中238U的放射性水平,绘制238U活度浓度空间分布精细图。方法 以10 km×10 km网格法采集京津冀接壤区域土壤样品,用HPGe γ能谱仪测量土壤样品中238U的活度浓度,借助MAPGIS软件绘制京津冀接壤区域表层土壤中238U的活度浓度分布图。结果 共采集和测量了416份土壤样品,238U的活度浓度范围为0.1~106.0 Bq/kg,平均值为34.7 Bq/kg,238U活度浓度分布图显示京津冀接壤区域表层土壤大部分地区238U活度浓度在15~55 Bq/kg之间。结论 绘制京津冀接壤区域238U的放射性空间分布,以图形显示238U活度浓度分布,对该区域环境放射性评价以及放射性物质转移研究等具有重要意义。  相似文献   

5.
目的 观察植入不同活度放射性125I粒子近距离照射后,大鼠后肢行为学和背根神经节(DRG)放射损伤的超微结构变化。方法 SD大鼠36只,采用随机数字表法随机分为3组:空白组(钛质空壳作为对照)和低、高活度放射性125I粒子组。低、高活度组分别于L4~5、L5~6椎间孔植入1粒放射活度为14.8和29.6 MBq 125I粒子。3组分别于粒子植入术前24 h、术后48、168、336、720和1440 h,用vonFrey hair测量手术前后大鼠后肢50%的机械刺激撤足阈值(PWT),运用联合行为评分(CBS)对大鼠的后肢运动情况进行评估,于术后336和1440 h,每组取2只大鼠L5的DRG经电镜观察超微病理学变化。结果 与术前进行比较,高活度组术后1440 h后肢50%的机械刺激撤足阈值明显升高(t=2.972,P<0.05),CBS评分差异无统计学意义;低活度组术后336 h时DRG内大部分为正常形态的节细胞,少量异常细胞。低活度组术后1440 h和高活度组术后336 h背根神经节细胞核膜有皱褶,核仁边集,线粒体普遍肿胀,空泡变明显,溶酶体增多,部分内质网肿胀。高活度组术后1440 h时大量节细胞出现核膜皱缩,部分模糊,大部分空泡变,溶酶体明显增多,内质网肿胀扩张等细胞坏死表现。神经纤维的髓鞘皱缩,线粒体少,空泡样变化明显。未见细胞核固缩、凋亡小体等细胞凋亡迹象。结论 放射性125I粒子近距离照射可引起大鼠背根神经节超微结构损伤,引起后肢痛阈升高,对后肢运动无影响。  相似文献   

6.
目的 探讨放射性125I粒子胃管治疗晚期食管癌的可行性、安全性及初步疗效。方法 选择10例晚期食管癌患者,根据术前CT影像,在治疗计划系统中勾画肿瘤靶区,处方剂量60 Gy,粒子放射性活度2.22×107 Bq,估算出125I粒子数,选择合适的胃管,根据肿瘤位置于胃管外周按一定的规律固定上125I粒子,制成粒子胃管。在C臂X射线透视下将其置入到患者食管内肿瘤部位,并随访。结果 10例患者125I粒子胃管均顺利置入,未出现食管穿孔、出血等并发症,且术后均未出现胸痛、出血、肺炎等相关并发症。术后1个月所有患者的吞咽困难, Stooler 分级评分均为2~3级,其中1例在术后3个月死于其他基础疾病,6例在术后4个月时吞咽困难, Stooler 分级评分达到0~1级,3例达到1~2级。结论 放射性125I粒子胃管既能提供鼻饲,解决营养问题,又能腔内照射肿瘤,抑制肿瘤生长,临床使用是安全、可行的,可作为晚期食管癌患者的一种姑息性治疗手段。  相似文献   

7.
为了解切尔诺贝利核电站事故对我省环境污染的情况,我院于5月2日8时开始对武汉地区环境放射性进行监测。着重监测沉降灰、雨水、气溶胶、东湖水、牛奶、蔬菜等样品的总口和131I放射性活度,同时进行了羊甲状腺中131I和沉降灰中131I、89Sr、90Sr、137Cs等核素的分析。  相似文献   

8.
目的 了解医疗机构131I治疗工作场所空气中131I核素的活度浓度水平,探讨通过空气采样方法估算工作人员内照射剂量的方法并分析其影响因素。方法 选取郑州市10家开展131I核素治疗的工作场所,采用空气采样方法采集131I治疗工作场所中放射性气溶胶,用高纯锗γ能谱仪进行γ放射性核素测定并推算工作场所空气中131I核素的活度浓度水平,根据测量结果和现场调查结果估算放射工作人员因131I核素吸入导致的内照射剂量。结果 19个分装间空气样品的131I活度浓度为0.087~570 Bq/m3,平均为(51.04±128.58)Bq/m3;11个病房空气样品的131I活度浓度为0.162~54.6 Bq/m3,平均为(7.97±15.89)Bq/m3。根据GBZ 129-2016《职业性内照射个人监测规范》推荐的典型工作时间估算,放射工作人员由于吸入131I核素导致的年待积有效剂量范围为2 μSv~10 mSv,平均为(0.61±1.80)mSv,年有效剂量均未超过国家标准所规定的剂量限值。结论 郑州市10家医疗机构核医学工作场所中131I核素活度浓度较高的样品多分布在甲状腺癌住院患者较多、核素操作量较大的三甲医院,由此导致的工作人员内照射剂量不容忽视。根据空气样品的测量结果估算内照射剂量带有很大不确定度,但空气采样方法可及时发现异常或事故情况下的放射性污染,为工作人员开展体外直接测量和内照射评价提供预警。  相似文献   

9.
目的 探索便携式γ能谱仪快速鉴定低放射性活度贫铀可行性和所需的基本条件。方法 取5 g贫铀样品,使用高纯锗γ能谱仪进行分析,鉴定核素种类,计算核素百分含量。运用便携式γ能谱仪,对同一批次样品鉴定,样品质量为1 g,模拟战、现场条件,按不同比例加入0~5 g普通泥土,密封,测量距离为1~5 cm,能谱采集时间为1~10 min,结果以样品中238U、235U核素活度表示,将其换算成比活度,计算235U在铀同位素中的百分含量,若小于0.718%,则确定为贫铀。结果 便携式γ能谱仪检测出238U的条件是样品质量≥0.5 g,测量距离0.5~5 cm;但检测出235U的条件必须是质量≥1 g,测量距离≤1 cm。在可同时检测出238U与235U时,经计算235U百分含量均小于0.718%,判定为贫铀样品。结论 便携式γ能谱仪可快速对低放射性活度贫铀获得能谱,鉴定核素种类,结论与高纯锗能谱仪、α谱仪和ICP-MS一致。  相似文献   

10.
目的 分析组织成分及密度对125I粒子植入剂量分布影响,为临床放射性粒子植入剂量计算和评估提供参考。方法 应用egs_brachy软件建立OncoSeed 6711型125I放射性粒子物理模型,计算剂量率常数和水中径向剂量函数gr),以验证计算模型准确性;根据不同组织的元素组成及密度表,分别计算125I粒子在水、前列腺、乳腺、肌肉、骨等不同介质中gr)和剂量分布。结果 计算得到的剂量率常数为0.950 cGy·h-1·U-1、水中gr)和吸收剂量均与文献数据近似。在同一径向位置,125I粒子在前列腺、肌肉中吸收剂量与水中差异<5%;在距源中心0.05 cm处,骨中吸收剂量是水中的6.042倍;在近源1.7 cm内,乳腺与水中吸收剂量差异均>10%。结论 125I粒子在部分介质中的剂量分布与水有着较明显区别,在临床剂量计算中需考虑组织成分及密度对吸收剂量的影响。  相似文献   

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