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五十鈴「まず放射線物理で使うような物理学の知識をぱぱっと説明しちゃうわね。」 五十鈴「だいぶ駆け足になるけど、頑張ってついてきて。」 七海「はーい。」 五十鈴「まず高校物理の復習からね。」 五十鈴「力学からいくわよ。ニュートンの運動方程式はわかる?」 七海「f=maでしょ。力fは質量mと加速度aをかけると求めることが出来るっていうやつだよね。」 五十鈴「mはほぼ変化しないから定数と考えると、力は加速度に比例するわ。」 七海「ほぼっていうか変化しないでしょ?」 五十鈴「厳密にいうと運動中の静止中だと質量は違うのよ。詳しくは相対論の話をするときにするわね。」 五十鈴「あともう一つ大事なのは"力を受けると加速する"ってことよ。とりあえずこれだけ覚えといてもらえばいいわ。」 七海「それだけ?」 五十鈴「細かいことはまたその都度解説するわ。」 五十鈴「次は電磁気学よ。」 五十鈴「覚えてほしいのはクーロン力ね。」 七海「なんか反発するやつだっけ...」 五十鈴「同じ電荷同士だと反発、違う電荷同士は引かれあうっていうアレよ。」 七海「あー、磁石みたいなやつだよね。」 五十鈴「そう。あと電荷が引かれあう=力を受ける=加速するってことも覚えといて。」 七海「はーい。」 五十鈴「あとはローレンツ力よ。」 五十鈴「磁場の中で荷電粒子が動くと円運動をするんだけど、このときに働く力がローレンツ力よ。」 五十鈴「加速器のところでまた詳しく話すけど、クーロン力とローレンツ力は覚えておいて。」 五十鈴「次は励起と基底について説明するわね。」 五十鈴「励起っていうのはエネルギーが高くて反応を起こしやすい状態、基底は逆にエネルギーが低くて反応を起こしにくい状態よ。」 五十鈴「図にするとこうゆうことよ!」 七海「ほんとにあってるの? っていうかこの矢印はなに?」 五十鈴「その矢印は電子スピンを表してるんだけど、意味わからない人は深く考えなくていいわ。」 五十鈴「とにかく"励起状態は反応を起こしやすい"、"基底状態は反応を起こしにくい"ということを覚えておいて。」 五十鈴「次は量子力学の超基礎的な話をするわ。」 七海「量子力学ってなんか難しい奴じゃなかったっけ...」 五十鈴「波動関数解くとかそんな難しいことはしないから大丈夫よ。」 五十鈴「覚えてほしいことは光は粒であり、波であるっていうことだけ。 七海「粒であり波であるってどうゆうこと?」 五十鈴「あんまり深く考えなくてもいいわ。"光の波長"とか波っぽいワードが出てくるけど、粒子として扱うこともあるっていうだけのことよ。」 五十鈴「詳しく知りたい人は光の二重性で検索してちょうだい。」 五十鈴「最後に相対性理論よ。深くやるといつまでも終わらないから結果と必要なところだけ簡単に話すわね。」 五十鈴「とりあえず相対性理論で一番大事なのは”光の速さは絶対に変わらない”ってことよ。」 七海「ああ、どっかで聞いたことあるかも。」 五十鈴「ここでは話さないけど宇宙飛行士が年取るのが遅くなるのもこれで説明できるのよ。気が向けばコラムで話すわね。」 七海「で、その相対論と加速器に何の関係があるの?」 五十鈴「物体の速さが光速に近づくとと質量は増加するの。」 七海「え、そうなの!?」 五十鈴「普段の生活ではほぼ変わらないけどね。速さvで移動する物体の質量mは以下の式で与えられるわ。」 ただしmは静止質量、cは光速度とする。 五十鈴「量子論とか相対論には常識は通用しないのよ。」 七海「お姉ちゃんみたいだね。」 五十鈴「やるせない世の中じゃ常識外れも悪くないものよ。」 五十鈴「どんな加速器を使っても光速よりも早くはできないわ。上の式を見たらわかるけど光の速さに近づくほど質量は大きくなるから加速するために無限大のエネルギーが必要となるのよ。」
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放射線量マップ・放射線量の推移 ツイート 放射線量について 詳しくはこちら→ http //www47.atwiki.jp/info_fukushima/pages/39.html 自然からの放射線被曝 1人が年間に受ける自然被曝量は世界平均で約2.4mSv。日本平均で約2.1mSvとされています。ただしこれはあくまでも平均であり、自然から受ける放射線量は地域ごとにかなり偏りがあります。例えば元々西日本のほうが地質の関係上放射線量が高い傾向があります。 世界を見ると、自然放射線は地域によってかなりのばらつきがあり、特に高線量地域が存在し、そこにも住民は住んでいます。特に高線量地域で健康上の影響が多くあるとはされていません。※福島の居住が許される地域より高線量な場所も世界各地に存在しています。 詳しくはこちら→ http //www47.atwiki.jp/info_fukushima/pages/39.html 人工放射線による被曝 私たちが被曝による健康への影響を考慮する際、この自然からの放射線量に加えて「原発事故にによる放射線」を定量的に考慮して影響を検討する必要があります。また、人工放射線は、原発事故由来とは限りません。過去に世界中で行われた核実験由来、最近の中国の核実験由来のものも含まれます。 空間線量≠被ばく線量 空間線量は、被曝する線量と同じではないことに注意してください。 くわしくはこちら→ http //www47.atwiki.jp/info_fukushima/pages/39.html 放射線量の推移 原発事故由来の放射能は、物理的減衰を上回るペースで減少 Togetterまとめ→ http //togetter.com/li/507008 放射性物質は崩壊に伴って減衰していきますが、環境中の放射性物質は風雨などによって移動・拡散されるとそれ以上の速度で減少していく傾向があります。震災後2年以上経って、その状況がいろいろな計測でも明らかになって来ました。 将来の放射線量予測 Togetterまとめ→ 来年の空間線量は幾らになるのかこれまでの実測値から予想してみた http //togetter.com/li/468730 物理的半減期以上に放射性物質が減衰していることが明らかになって来ました。 陰膳調査などから食品による内部被ばくがほぼ無視できる状態なので、空間線量の減少は朗報ですね。 文部科学省「① 第6 次航空機モニタリングの測定結果、及び②福島第一原子力発電所から80km 圏外の航空機モニタリングの測定結果について」 http //radioactivity.mext.go.jp/ja/contents/7000/6749/view.html 空間線量率は1年で67%(予想)〜放射能は予想外に速く減る可能性もある http //togetter.com/li/394390 2012年9月28日の文科省発表(*)によれば、航空機モニタリングのデータで、アスファルト上を含む全地域において、空間線量率は1年平均で67%にまで減少するということが判明した模様である(文科省発表では8ヶ月弱で23%減少。これを1年当りに換算した結果が67%) 現在の福島の空間線量 【福島県放射能測定マップ】昨年10月と今年6月の比較 https //twitter.com/kazooooya/status/347708996658016257 【福島県放射能測定マップ】昨年10月と今年6月の比較 http //fukushima-radioactivity.jp/ だいぶ水色(0.2~0.5μSv/h)が少なくなってきましたね。 こちらもご参考に→ http //togetter.com/li/468730 http //twitter.com/kazooooya/status/347708996658016257/photo/1 全国放射線量マップ Yahoo!放射線情報 地点一覧 http //radiation.yahoo.co.jp/list/ 放射線モニタリング情報(文部科学省) http //radioactivity.mext.go.jp/ja/ 文部科学省放射線量等分布マップ拡大サイト http //ramap.jaea.go.jp/map/ 福島の放射線量マップ(福島県)http //fukushima-radioactivity.jp/ 福島の放射線量マップ http //www.r-monitor.jp/ goo全国放射線量マップ http //radiation.goo.ne.jp/
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目次 【時事】ニュース放射線 radiation radial rays RSS放射線 radiation radial rays 口コミ放射線 radiation radial rays 【参考】関連項目 タグ 【時事】 ニュース 放射線 <矢方美紀>乳がん公表から「まだ3年」 治療後のモットーも明かす 阪神・原口文仁選手とがん検診啓発イベントに(MANTANWEB) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 傷つくと合成順が「混乱」:坪倉先生の放射線教室:福島民友新聞社 みんゆうNet - 福島民友 京大が2年後実用化へ 打率10割!治療効果予測システムの実力【Dr.中川 がんサバイバーの知恵】(日刊ゲンダイDIGITAL) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 左利きの「すごい直感」を磨くコツ(ダイヤモンド・オンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 佐野史郎、「血液のがん」多発性骨髄腫であることを告白(スポーツ報知) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 仮設焼却施設で適切な防護対策求めた訴訟 和解成立(福島県)(テレビユー福島) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 福島第一原発1号機の調査映像 非常用復水器を撮影(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 広瀬アリス、“色気感じる”仕草のはずが…「私には当てはまらなかった」に大反響…!「そこがまた魅力」の声(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース <和久井映見>51歳の誕生日に「ラジハ2」ブログが更新 花束を抱え撮了(毎日キレイ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース がん放射線治療は体内を「見ながら」行う時代へ―千葉大病院で最新機器が国内初稼働へ(Medical Note) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 双葉町、来月から自宅などで準備宿泊 「線量心配」住民に不安も(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース がん治療ですべての治療法を使い切ってしまったら…医師がすすめる選択肢とは?〈dot.〉(AERA dot.) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 東日本大震災:福島第1原発事故 長崎大と双葉町、協定 被ばく線量評価や健康相談で連携 /長崎 - 毎日新聞 微量の放射線出す試薬 法定以外の棚で13年間保管 都の研究機関 - NHK NEWS WEB 放射性物質 法定以外の場所で約13年間保管 都の研究施設|NHK 首都圏のニュース - NHK NEWS WEB 韓•ロシア, 小型原発でグリーン水素生産へ(THE Korea Economic Daily Global Edition) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース まだまだイケる!!キング・クリムゾン コロナ禍でも日本公演大成功(夕刊フジ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 乳がん闘病中のだいたひかる、妊娠9カ月を「胎動が激しく、おなかの中は柔道場」と報告(サンケイスポーツ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 医療保険が本当に必要なのはどんな人?保険料を払いすぎないための“やめ時”とは【ファイナンシャルプランナーが解説】(webマガジン mi-mollet) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 沢村一樹、新境地の“キング”な刑事役 『ナイト・ドクター』脚本の大北はるか氏と再タッグ「とにかく話が面白い」(オリコン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【MAN WITH A MISSION】シングル曲人気ランキングNo.1が決定! 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放射線学 2004年度 放射線学? 2005年度 放射線学? 2006年度 放射線学 2007年度 放射線学? 2008年度 放射線学? 2009年度 放射線学? 2010年度 放射線学? 2011年度 放射線学? 2012年度 放射線学? 2013年度 放射線学? 2014年度 放射線学? 2015年度 放射線学? 2016年度 放射線学?
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放射線とは? 電磁波の一種。種類には、α線、β線、γ線、中性子線などがある。 放射能とは? 放射線を出すこと。もしくは放射線を出す性質。 また、放射線そのものを指す事もある。
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放射線科 問題1 95A94 頭部造影CTで造影効果が高いのはどれか.2つ選べ. a 髄膜腫 b 神経鞘腫 c 類上皮腫 d くも膜嚢腫 e 脂肪腫 出典106スレ13 ??氏 +... 解答 正解:ab 解説 問題2 100G20 非電離放射線はどれか. a α線 b β線 c γ線 d 紫外線 e 中性子線 出典106スレ17 ??氏 +... 解答 正解:d 解説 紫外線が電離してたらやばいだろ常考 紫外線は波長の長い順にそれぞれ近紫外線、中紫外線、遠紫外線に分類されるが、 非電離性を持つのは近紫外線である。 皮膚が紫外線を受けると日焼けとなり、また目が長期間さらされると白内障の原因となる。 問題3 96-G72 核医学における放射性同位体について正しいモノを一つ選べ a 短半減期の放射性同位体(RI)はカウから得られる。 b サイクロトロンでは核分裂によって放射性同位体を得る c 各病院施設には小型の原子炉があり、核種を生成後すぐに利用できる d シンチカメラでは、放射線同位体から発するα線を検出する方法が一般的である e 核異性体転移ではβ線が放出される 出典106スレ18 ??氏 +... 解答 正解:a 解説 ○a カウ(RIジェネレーター) 放射平衡の関係にある比較的半減期の長い親核種を,イオン交換樹脂やアルミナのカラムに固定しておき, 半減期の短い娘核種を随時に必要量取り出すための装置。 娘核種を溶出することを搾乳にたとえミルキングと呼ぶ。 99Mo-99mTcジェネレーターから溶出される99mTcが核医学の日常臨床で広く使用される。 日本では歴史的慣習的にradionuclideにラジオアイソトープ(radioisotope,放射性同位体)を対応させる。 これはさらに語呂の良さからRI〈アールアイ〉と略されることが多い。 ×b ×c 殆どの施設には原子炉はない ×d 99mTc-Sn-コロイドを用いたRI lymphoscintigraphy(シンチカメラ法,ガンマプローベ法)が行われている ×e核異性体転移ではγ線を用いる。 核異性体転移 原子番号も質量数も等しいが,エネルギー準位の異なる2種以上の核種が存在するとき, それらを互いに核異性体(nuclear isomer)あるいは単に異性体という。 エネルギー準位の高い状態(励起状態)の異性体がγ線を放射することによって, エネルギー準位の低い状態(基底状態)の異性体に変わることを核異性体転移という。 その半減期はきわめて短いのが普通である。 放射性同位体を得るためには、原子炉、サイクロトロン、カウ(RIジェネレータ、ミルキング)を使う方法がある。それらについての問題である。 ×b核分裂を利用するのは原子炉。サイクロトロンでは荷電粒子を核子にぶつけて核種を得る。 ×c原子炉はなかなかない。各病院施設には小型のサイクロトロンがあることがある。 ×dシンチカメラは放射線を検出する検出器。核医学ではα線を利用することはない。 ×e核異性体が励起状態から基底状態に遷移する過程でγ線が放出される。 問題4 放射線業務従事者に必要な健康診断の検査項目を3つ選べ a 血小板 b 白血球 c 骨密度 d 赤血球 e 水晶体 出典106スレ23 ??氏 +... 解答 正解:bde 解説 正解はbdeです おっしゃる通り血小板が無いのがポイントです。 あと、皮膚変化は◯、肝機能は×になってますね。 水晶体ですが、法律上は眼と書いてあるそうで、過去問では水晶体。眼と聞かれても◯にしてください。 放射線 感受性はリンパ球>顆粒球. (白血球)>血小板>赤血球の順 ???→なのに血小板より赤血球を重視するのね!勉強になりました! 普通に寿命が短い順だったw 失礼w ……………………………………………………………………………… 放射線感受性の順番の覚え方は 「リンカちゃんをPRする!」 キラッ☆ 放射線 感受性はリンパ球>顆粒球. (白血球)>血小板>赤血球の順 大量被曝 リンパ球→好中球→血小板→赤血球 減る順番 なんか覚え方ないかな 大量被爆でリンコケッセキ あと3日覚えとくわ 「大量被曝で、臨講、欠席」 リンパ球→好中球→血小板→赤血球 最初に減る→→→→→→→最後に減る 0になっても大丈夫そうな順 リンパ→どうでもいい 好中球→無菌室 血小板→出血止まらないヤバいよ 赤血球→即死 問題5 生理的にFDGが集積する部位はどれか。5つ選べ(参考:104G59) a 脳 b 肝臓 c 肺 d 腎臓 e 尿管 f 膀胱 g 精巣 h リンパ節 出典106スレ26 ??氏 +... 解答 正解:a b d e f 解説 骨盤臓器へのFDGの生理的集積 FDGは,解糖系が活発な脳や心臓,炎症部位にも集積する。 また,肝臓・腎臓・尿路系で代謝・排泄されるため,肝・腎尿路系に生理的な集積を認める。 骨盤内臓器の診断の際,膀胱にFDGの高い集積を認めると,解釈が困難なことがあるので, 検査の前には排尿させるべきである。 さらに,運動後の筋肉内や,大腸にも生理的集積を認めるため, 検査前4時間は安静にし,食事を控えさせることが必要である。 さらに,正常の婦人科臓器(卵巣・子宮)へも生理的な集積を認めることがある。 月経期には子宮内膜に,排卵期には卵巣に強い集積を認めるため, 月経中や排卵期にはFDG-PET検査は回避するべきある。 問題6 核医学で 選択(線を引く)15点問題 1.99mTc-DTPA 甲状腺亢進症治療 化学性吸収 2.Na131I 骨シンチ 生理性集積 3.99mTc-MDP 腎臓動態シンチ 効能性摂取 4.99mTc- 脳血流シンチ 生体の塀壁 5.99mTc-HMPAO 唾液腺シンチ 生理の通過 +... 解答 解説 調べてみた。④99mTcが効能性摂取かは自信ないけど。 ①99mTc-DTPA→腎臓動態シンチ→生理の通過 静注後,腎皮質に投与量の約25%が集積し,主に糸球体濾過により尿中へ排泄されるため, 腎血流,分腎の糸球体濾過値(GFR),尿路の通過状態などの腎臓の動態機能評価に適した放射性医薬品。 他に,神経由来の腫瘍や後腹膜線維症の検出にも用いられる ②Na131I→甲状腺亢進症治療→生理性集積 甲状腺疾患の診断,治療のほか,ホルモンの微量測定に用いられる。 主な放射性ヨウ素は131I,125I,123Iである 甲状腺摂取率の測定や甲状腺シンチグラフィの甲状腺機能診断を目的とするI-123標識体と バセドウ病,甲状腺腫,甲状腺癌などの甲状腺疾患の放射線療法を目的とするI-131標識体がある。 放射性ヨウ素は経口投与後胃より血中に取り込まれ,選択的に甲状腺に集積し, それ以外は腎より排泄されるため他組織への被曝が軽微。 ③99mTc-MDP→骨シンチ→化学性吸収 骨皮質のヒドロキシアパタイトと結合し,破骨と造骨の回転の速い病変部には,正常骨よりも多く沈着するため, 骨折や外傷,炎症,骨腫瘍の核医学診断に用いられる 。また,軟部組織の炎症巣や壊死巣にも集積するため, 脳や心筋の梗塞巣や横紋筋融解の検出にも用いられる。⇒骨シンチグラフィ 99mTcリン酸化合物が,化学的吸着によって骨の無機質の基本組成であるヒドロキシアパタイト結晶に選択的に集積する。 ④99mTc→唾液腺シンチ→効能性摂取 脳腫瘍及び脳血管障害の診断,甲状腺疾患の診断,唾液腺疾患の診断,異所性胃粘膜疾患の診断 ⑤99mTc-HMPAO →脳血流シンチ→生体の塀壁 局所脳血流シンチグラフィ剤。初回循環で急速に脳内に取り込まれ, 脳実質中に保持されるため,脳血流の多寡を反映した分布を示す。 静注1~2分で脳内分布が決定し,脳血流が変化しても分布はほとんど変化しないため, 投与時の脳血流状態を後から画像化できる。 問題7 問)心筋梗塞の検査で有用なのはどれか、2つ選べ a 運動負荷心電図 b 肺活量 c アセチルコリン負荷冠動脈造影 d 99mTc-PYPシンチ e 心エコー +... 解答 正解:de 解説 ○d急性心筋梗塞シンチグラフィ 99mTc-PYPは、心筋壊死巣に集積し陽性像(hot spot)を形成するので、 急性心筋梗塞急性期の非可逆性壊死巣の部位と大きさを判定するのに用いられる。 ○e心エコーが有用。 心臓の後ろ側の心筋梗塞など一部の症例では、急性期でもST上昇を認めず、 ST低下として表現されることもあるため診断が難しいこともある。 このような場合には心エコー検査で心筋の壁運動を観察して診断の補助とする。 また、胸痛の原因が心筋梗塞なのか大動脈解離などの他の病気であるのかの鑑別診断にも心エコー検査は有用である。 問題8 大量の被曝後、放射線障害が最も遅く発現するのはどれか。 a.皮膚 b.水晶体 c.造血器 d.消化管 e.生殖器 +... 解答 正解:b 解説 ○b水晶体が最も遅く放射線障害が発現する。 問題9 放射線業務従事者の定期検査の対象となるのはどれか。 (1) 白血球数 (2) 血小板数 (3) 肝機能 (4) 水晶体 (5) 皮膚 +... 解答 正解:これの答えは145なんだよね 解説 血小板数が含まれないのがみそ 問題10 106B31 放射線感受性の比較で正しいのはどれか。(正答率:88.4%) ただし,「A B」はAがBよりも放射線感受性が高いことを示す。 a 腺癌 扁平上皮癌 b 神経細胞 骨髄細胞 c 分化した細胞 未分化な細胞 d 細胞周期S期 細胞周期M期 e 酸素分圧が高い組織 酸素分圧が低い組織 +... 解答 正解:e 解説 ×a乳癌以外は、腺癌は放射線感受性が低い。 ×b骨髄細胞は再生組織の細胞であり、放射線感受性が高い。 ×c未分化癌は放射線感受性が高い。(ベルゴニー・トリボンドーの法則) ×d分裂期(M期:有糸分裂期 mitotic period)の細胞は放射線感受性が高い。 S期(合成期 synthesis period)は分裂間期のDNA合成期。 ○e酸素分圧が高いと放射線感受性は高くなる。(酸素効果) 酸素分圧が高いほど放射線の効果が上がると。 ベルゴニー・トリボンドーの法則 (1)~(3)ほど放射線感受性が高いという法則 (1)細胞分裂の頻度が高い (2)将来の細胞分裂の数が多い (3)形態・機能が未分化なもの eは過去問にもでていたらしい。 分裂周期 (1)分裂間期 ①G1期はDNA合成前期 ②S期は分裂間期のDNA合成期 ③G2期はDNA合成後期 (2)分裂期 ④M期は分裂期
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福島原発事故 / 空間放射線量率 / nSv/h ⇒ mSv/y : mSv/h ⇒ Sv/y / 1000μSv という被爆量について / ベクレルとシーベルト / 食品の放射能汚染 / 放射能汚染の今後 / 放射能除去の方法 / 【私的安全基準】 / 低放射線量率の人体への影響 / 「甲状腺等価線量評価のための参考資料」について / 放射性物質除去食品 / 放射線・放射能の影響 / 被災地の子供たちの健康 / 放射線ホルミシス効果 / ペトカウ効果 / 放射能汚染砕石 / セシウムと心臓疾患 / 「甲状腺等価線量評価のための参考資料」について / 年間1mSV被曝基準 / LNT仮説 / 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 / 全国放射能モニタリング関連 / 環境放射線情報 ● 正しい放射能情報を【見つけるため】のサイト ● 新・全国の放射能情報一覧 ● 原子力資料情報室(CNIC) - 放射能ミニ知識トップ ● 安全安心科学アカデミー 資料豊富 ● 全国の放射能濃度一覧 ● 放射線の人体影響より ● 緊急被爆医療研修」より ● 放射線の人体影響pdf ● 原発からの距離を計る計算機 ☆ 近藤宗平元大阪大学医学部教授の提言 米国保健物理学会の声明は放射線は年間50mSv以下は安全という主張。この主張に賛成する運動を国内で広げたい。この運動が広がれば日本人の放射線怖がりは治るだろう。 上記の米国保健物理学会の声明は、2年前の”保物セミナー2006”の要旨集にある金子正人さんの論文「疫学研究の現状としきい値問題」の末尾近くにも引用されている。(2008年11月) ☆ LNT仮説 放射線被曝の確率的影響(晩発性障害:主に癌発症に関連)に対し直線的関係が成り立つとする「しきい値無し直線仮説」 ☆ ICRPの勧告 .
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6 放射線治療 約7% A 放射線感受性 正常組織の放射線感受性 腫瘍の放射線感受性 放射線治療可能比〈正常組織耐容線量/腫瘍致死線量〉 B 放射線効果の修飾 酸素効果 放射線増感剤 温熱効果 細胞周期 線エネルギー付与〈LET〉 線量率 C 空間的線量分布 深部線量百分率 等線量曲線 線量計算 標的体積の決定 D 時間的線量配分 通常分割照射 多分割照射 小〈寡〉分割照射 回復・再増殖・再酸素化・最分布〈4R〉 E 装置と治療技術 外照射 密封小線源治療 放射性同位元素〈RI〉内用療法〈内(部)照射療法〉 治療の質と安全管理 F 放射線治療の適応 根治的照射 準根治的照射 対照的照射 G 集学的治療 術前・術中・術後(周術期)照射 化学療法との併用 H 照射の有害反応
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