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这种射线能量很高,射入人体后,会打碎DNA之间的连接,而DNA是构造和生命的蓝图,一般情况下,细胞会自动修复损伤,但如果受伤过重,无法修复,生物体细胞就会启动自灭程序,称细胞程序性死亡,如果受伤太重。甚至无法自灭,生物体其他细胞会帮助灭之,不成功的话,基本上很可能就癌变了,也即变异。
以上就是高能射线对细胞可能造成的损伤,一切的原因终究都是DNA被破坏了。
x射线探伤机对人体的危害及防护措施
美国最新研究,过去认为X线胸片的低剂量辐射比X线胸部透视要大,所以危害当然比胸片重,但是最新研究显示,低剂量的辐射更难被修复。因为相比而言,把细胞杀死要比让细胞修复风险更小。人体中每天都有几百万个细胞进行新陈代谢,但在这些细胞被替换之前,必须将其DNA复制下来,才能保持遗传特性。如果DNA修复是错误的话,那么错误就会无限的复制下去,与其这样不如杀死细胞再生来的安全。
电离辐射能够破碎DNA双螺旋的两条链,如果得不到正确修复,可能导致癌症。辐射产生的DNA断裂点随辐射剂量的增加而增加,但新研究发现,暴露于低剂量辐射之下的细胞可能比高剂量辐射下的细胞更难修复这种DNA损伤。然而,研究人员表示,没有理由因此取消未来的X射线治疗方法。
直到最近,研究人员还没有找到研究低剂量辐射后DNA损伤及其修复办法的途径。相反,低剂量辐射的效果只能通过检查暴露于高辐射下核设施下的工作者和日本原子弹爆炸的幸存者来推断。在这项新研究中,德国Saarland大学的生物物理学家Markus L?brich 和 Kai R[AD340X300]othkamm利用一种通过荧光标记来加亮双链损伤的新方法。
二人用范围从1.2 到 20毫戈(标准X射线剂量为1到10毫戈)的辐射照射纤维原细胞。高剂量辐射比低剂量造成的损伤多。L?brich 和 Rothkamm可以观察到正在被修复的断裂,这些断裂是荧光标记彰显出来的(如左图蓝色细胞中的绿色标记)。令他们大吃一惊的是,损伤控制的质量各不相同。暴露于1.2毫戈4天后,没有损伤被修复。暴露于高剂量辐射下的细胞稳定地修复DNA断裂,但一旦达到每10个细胞中有一个断裂的水平时修复就停止了,这个水平与暴露于1.2毫戈时一样。研究小组将他们的发现发表在本周的美国《国家科学院院刊》(PNAS)的网络版上。
这个发现表明,DNA修复系统只有在断裂密度达到每10个细胞一个断裂时才会启动。L?brich说,至于为什么会存在这项的节点没有现成的解释,但只要损伤不影响太多细胞,生物体就无需修复所有的断裂,这个意义就很明显了,因为修复常常是不完美的,干脆杀死细胞相比之下更安全,他说。
危害有很多,比如DNA链的断裂,染色体畸变、诱导细胞死亡等,我像你的X射线探伤机的探伤工作应该有很好的防护措施的,这些应该基本不会发生。至于防护措施就需要对你的探伤机机房进行放射防护检测,确保你的探伤机机房的屏蔽效果是最佳的,这是对自己最好的防护,如果机房防护效果不好,铅衣之类的是基本不起作用的,再有就是尽量的缩短工作时间(好像这个不怎么实际)。如果你用的是定向的探伤机就应该把你照射方向背向你工作的区域,这是个不错的选择。
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