ATOM ve İZOTOPLAR. Prof. Dr. Arif Altıntaş.

Benzer belgeler
ATOM ve İZOTOPlar RADYOAKTİVİTE ve RADYASYON. Prof. Dr. Arif Altıntaş

Atomlar ve Moleküller

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez.

Radyasyon, Radyoaktivite, Doz, Birimler ve Tanımlar. Dr. Halil DEMİREL

1. Hafta. İzotop : Proton sayısı aynı nötron sayısı farklı olan çekirdeklere izotop denir. ÖRNEK = oksijenin izotoplarıdır.

3- KİMYASAL ELEMENTLER VE FONKSİYONLARI

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Hayat Kurtaran Radyasyon

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Atomsal yapı

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

Fisyon,Füzyon, Nükleer Güç Santralleri ve Radyasyon. Prof. Dr. Niyazi MERİÇ A.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOM ALTI TANECİKLER

BİYOFİZİKSEL KİMYA. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

9- RADYASYONUN ETKİ MEKANİZMALARI 9.1- RADYASYONUN İNDİREKT (DOLAYLI) ETKİSİ

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

ÜNİTE 13. Radyoaktivite. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

RADYOAKTİFLİK. Bu çalışmalar sonucunda radyoaktif olarak adlandırılan atomların yüksek enerjili tanecikler ve ışınlar yaydıkları belirlenmiştir.

RADYASYON FİZİĞİ 1. Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu

Radyoaktivitenin Canlılar Üzerindeki Etkisi

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM ATOMUN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ ATOM ALTI TANECİKLER

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ

RADYOAKT FL K. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 5. a) Denklemi yazd m zda; 1. Yar lanma süresi T 1/2. 6. a) Madde miktar n 8 m gram al rsak 7 m gram

ALARA RGD RKS SINAVI ÇALIŞMA SORULARI

BİYOLOJİK MOLEKÜLLERDEKİ

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur.

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM

6- RADYASYON KAYNAKLARI VE DOZU

ÇEKİRDEK KİMYASI. Kimya Ders Notu

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

BAKIR ATOMUNDA K,L,M ZARFLARI

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

İnorganik Kimya Atomun Yapısı ve Kimyasal Bağlanma

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir.

Bölüm 4 Nükleer Fiziğin Uygulamaları. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ

İçerik. Temel Atom ve Çekirdek Yapısı RADYASYON TEMEL KAVRAMLAR. Çekirdek. Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-1)

ESM 309-Nükleer Mühendislik

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

Morötesi ışınlar (ultraviole ışınlar); güneş ışını içerisinde bulunduğu gibi yapay olarak da meydana getirilir ve x-ışınlarına göre dalga boyları

5730 yıllık fiziksel yarı ömrü boyunca 158 kev (maksimum) enerjiye sahip -β partikülleri yayarak stabil bir element olan 14 N e bozunur.

Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin)

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir.

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ "RADYASYON GÜVENLİĞİ ÜST KURULU KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

INSA 283 MALZEME BİLİMİ. Giriş

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

RÖNTGEN FİZİĞİ X-Işını oluşumu. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

Sağlık Fiziği. 1. Bölüm

RADYASYON ve RADYASYONDAN KORUNMA. Cansu Akbay Biyomedikal Yük. Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

Bölüm 7 Radyasyon Güvenliği. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Radyasyona Bağlı Hücre Zedelenmesi. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA

DEMOCRİTUS. Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur.

radyasyonlar olmak üzere iki sınıfta toplayabiliriz. İyonlaştırıcı radyasyonlar; kozmik radyasyonlar yada kozmik ışınları (uzaydan gelen X ve gama

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

NÜKLEER ENERJİ. Doç.Dr.M.Azmi AKTACİR. Harran Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 2018-ŞANLIURFA. Bu sunu ders notu olarak hazırlanmıştır.

RADYOAKTİVİTE Radyoaktivite (Radyoaktiflik / Işınetkinlik)

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 :

ÇALIŞMA YAPRAĞI (KONU ANLATIMI)

VIA GRUBU ELEMENTLERİ

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

FİZ314 Fizikte Güncel Konular

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

Doz Birimleri. SI birim sisteminde doz birimi Gray dir.

ESM 309-Nükleer Mühendislik

maddelere saf maddeler denir

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Atomda bulunan yükler;

UBT Foton Algılayıcıları Ara Sınav Cevap Anahtarı Tarih: 22 Nisan 2015 Süre: 90 dk. İsim:

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

RADYONÜKLİTLERİN KİMYASI VE ANALİZİ

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Bölüm 5. Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

RADYASYON GÜVENLİĞİ. Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB

Transkript:

ATOM ve İZOTOPLAR RADYOAKTİVİTE TE ve RADYASYON Prof. Dr. Arif Altıntaş altintas@veterinary.ankara.edu.tr

Atom nedir? Atomlar tüm maddeler için yapıyı oluşturan çok küçük partiküllerdir. Atom; bir elementin kimyasal özelliklerini gösteren en küçük birimi olup, bir çekirdek ile onun etrafını çevreleyen elektronlardan meydana gelir. http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 2

Atom nedir? Bir tuğla duvarın yapısı için ne kadar temel ise atom da tüm maddelerin temel yapı taşıdır. http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 3

Atomlar çok küçüktür Bilgisayar ekranında ışık ebadı =0.25 mm Su filtreleri = 1.0 μm Bakteri =0.003 mm Bilgisayar chip ini oluşturan ince yol = 0.25 μm H Ca Cl Virus = 0.07 μm He C Atomlar!!! N = 0.00013 μm O Na http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 4

Atomlar çok küçüktür http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 5

Atom Çekirdekte pozitif yüklü protonlar ile elektrik yükü taşımayan nötronlar bulunur. Bunlara nükleonlar denir. Pozitif yüklü protonların sayısı ile negatif yüklü elektronların sayısı birbirine eşit olduğundan atom elektrikçe nötrdür. p+ = e- Bir elementin atom ağırlığı o elementin simgesinin sol üstüne, proton sayısı da sol altına yazılır. Bu ikisinin farkı nötron sayısını ifade eder ve simgenin sağ altına yazılır. A X Z 56 65 N Zn 30 35 63 Fe 26 30 Cu 29 34 http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 6

Atom Atomun yapısı güneş sisteminin yapısına benzer. Çekirdek güneşe, elektronlar gezegenlere benzetilir K L M s s p s p d N s p d f p+ n o O O O O 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7 2 e- 8 e- 18 e- 32 e- http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 7

Elementlerin Periyodik Tablosu Tabiatta 92 element vardır ve çoğu ekzotiktir. Kimyasal ve fiziksel özelliklerini esas alan bir gruplama elementlerin periyodik tablosu olarak bilinir. http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 8

İZOTOP, İZOTON ve İZOBAR Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı atomlar birbirlerinin izotopudurlar. Nötronları eşit olan atomlara izoton Ağırlıkları eşit olanlara da izobar denir. 1 2 3 H o H 1 H 2 1 1 1 Hidrojen Döteryum Trityum İzotopların kimyasal özellikleri aynıdır, fakat bazı fiziksel özellikleri farklıdır. Iyodun 119 dan 131 e kadar 21 izotopu olabileceği tesbit edilmiştir. Bunlardan yalnız 127 I stabildir. Oksijenin 6 izotopundan 3 ü Demirin 10 izotopundan 4 ü Altın ın 17 izotopundan 1 i stabildir. Uranyum un 14 izotopundan hiçbiri stabil değildir. http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 9

Hidrojen izotopları Kütle numarası = 1 Atom kütlesi=1.008 amu Kütle numarası = 2 Atom kütlesi=2.014 amu Kütle numarası = 3 Atom kütlesi=3.016 amu Hydrogen, Deuterium ve Tritium Atomlarının diyagramı Karbon izotopları İzotopların bir karışımı şeklinde doğada en çok rastlanan izotoplar: Element İzotop sayısı (stabil) http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 10

İzotoplar Bu gün için yaklaşık 1100 kadar izotop bilinmektedir. Ancak doğal olarak yer kabuğunda bulunan başlıca 3 seridir (= doğal izotoplar): 1. Uranyum -radyum serisi. 238 U 14 ara ürün üzerinden 206 Pb ya değişir. 2. Aktinium serisi. 235 U 11 ara ürün üzerinden 207 Pb ye değişir. 3. Thorium serisi. 232 Th 10 ara ürün üzerinden 208 Pb e dönüşür. Buradaki kurşunlar kararlıdır. Dayanıklı izotoplar kararlıdırlar, tabiatta yaygın olarak bulunurlar ve radyoaktif parçalanma göstermezler. Dayanıksız izotoplar kararsızdır ve zamanla kendiliğinden parçalanma (FİSSİON) gösterirler (radyoaktivite=radyoaktif izotoplar) Şu halde fission radyoaktif parçalanmadır ve parçalanma çekirdekten elektromanyetik radyasyon (gama-ışınları, veya fötonlar, x-ışınları) ve taneciklerin yayılması ile sonuçlanır. http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 11

Füzyon Füzyon: Hafif çekirdeklerin bir çekirdek biçiminde bir araya kaynaştırılmasıdır. Bu tür tepkimelere füzyon denir. Füzyon olayı enerji veren bir olaydır. Füzyon olaylarının başlaması ve sürmesi çok yüksek sıcaklıklara gereksinim duyduğundan bu tür tepkimelere termonükleer tepkimeler adı veriliyordu, ancak 1990 yılından sonra soğuk füzyon denemeleri başarıldı. Hatta 1991 yılı sonunda yapılan çalışmalarla bu reaksiyonlarda açığa çıkan enerjinin güneş enerjisinden yaklaşık 200 kat daha yüksek olduğu (200 000 000 o C) hesaplandı. http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 12

İzotopların Veteriner Hekimlikte Kullanımı (bazı olayların izlenmesi) Kemikte fosfor metabolizmasının incelenmesi ( 32 P ile) (ayrıca inorganik fosforun kandaki fosfor haline dönüşü de bu yolla gösterilmiştir). Karbon metabolizması radyoaktif karbon ile incelenmiştir. Fotosentez olayı 14 C ile incelenmiştir. 14 C ile işaretli CO 2 kullanılarak bitkilerin ışık etkisiyle fotosentezi ile karbon hidratlara dönüştürüldüğü gösterilmiştir. Radyoaktif Fe ile Hb metabolizması Radyoaktif Iyot ile ( 131 I) tiroid bezi metabolizması Radyoaktif azot (N) ile protein biyosentezi ve met. aydınlatılabilmiştir. İzotop seyreltme yöntemi ile vücut suyu tayin edilebilir. Hemodinamik araştırmalarda 131 I ile işaretlenmiş insan serum albumini ile dolaşım zamanı ve kan hacminin tayini mümkündür. Radyoaktif maddelerle işaretlemek suretiyle yağların ve proteinin bağırsaklardan absorpsiyonu (emilimi) incelenebilir. Ca, P, Na, K, Mg gibi muhtelif iyonların absorpsiyonu ve organizmadaki dağılımları incelenebilir. Radioimmunoassay (RIA) ile hormon analizleri daha kesin ve hassas düzeylerde ölçülebilmektedir. http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 13

İzotoplardan yararlanma Bazı metabolik ve biyolojik olayların izlenmesinde Sterilizasyonda Elektrik açığının kapatılmasında Gıdaların bozulmadan saklanıp, korunmasında Tekstil ve kağıt Sanayiinde radyoaktif madde kullanımı hızla artmaktadır. http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 14

RIA ile Hormon analizi Biyokimya ve Hormon Laboratuarlarında bu analizler sürekli yapılmaktadır http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 15

Radyasyonun yararları Nükleer Tıp ta Radyoloji de Radyasyon Onkolojisi nde Beyin cerrahisi nde http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 16

Radyoaktivite Radyoaktivite, bir atom çekirdeğinin kendiliğinden parçalanarak bozunması olayıdır. Radyant enerjinin serbest kalmasıdır. Nedeni çekirdekteki p ve n sayısı arasındaki uyuşmazlık veya kütle numarasının büyük olmasıdır. Radyoaktifliği ilk keşfeden 1895 de Henri Becquerel olmuş daha sonra Madam ve Pierre Curie çifti tarafından olay derinliğine incelenmiş ve aydınlatılmıştır Uranyum filizinin durmaksızın yüksek enerjili, görünmeyen ışınlar yayımladığını ispatlayan ve uranyumdan ilk kez Radyum elementini ayırmayı başaran Madam Curie bu olaya radioktivite adını vermiştir. http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 17

Radyoaktivite birimleri Becquerel (Bq): 1 saniyede meydana gelen parçalanma sayısı (uluslar arası birim) 1 Bq = 27 pci 1 pci = 10-12 Ci AB de 1987 yılında alınan bir kararla zararlı radyasyon sınırı 600 Bq; çocuk maması ve süt için 370 Bq Curie (Ci): 1 gram Radyumun aktivitesi 1 Ci dir 1 Ci = 3,7 x 10 parçalanma yapan radyoaktif madde miktarıdır 1 Ci = 3,7 x 10 10 Bq http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 18

Radyoaktivite doz birimi Röntgen (r): 1 g su içinde absorbe edilince suya 97 erg enerji veren gama ve x ışınları miktarı 1 r dir. Rad : herhangi bir maddenin 1 gramının 100 erg lik bir enerji alması halinde 1 rad lık doz verilmiş olur. Uluslar arası Radyoaktivite doz birimidir. Rep ve Rem gibi birimler de var. http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 19

Radyasyon Elektronların bir yerden diğer bir yere doğru hareketi bir radyasyon olayıdır. Radyasyonun başlıca 3 kaynağı var: 1. Kozmik radyasyon (güneşteki nükleer reaksiyonlardan gelir - UV) 2. Gama ışınları (radyoaktif elementlerden gelir) 3. X ışınları (elektronların yörünge değiştirmesi ile meydana gelir) http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 20

Radyoaktif Parçalanma ve Radyasyon Bir radyoaktif element ister metal halinde, ister bileşik halinde olsun ister katı, sıvı veya gaz halinde olsun daima aynı şekilde görünmeyen ışınlar yayınlamağa devam eder. Bu ışınlar 3 türlüdür. Radyoaktif parçalanma sırasında bunların biri, ikisi veya üçü birden ortaya çıkabilir. 1. alfa parçacıklar 2. beta parçacıklar 3. gamma ışınları İlk ikisi hareketli taneciklerden oluşurlar. Üçüncüsü ise ışık gibi elektromanyetik dalgadır (Radyasyon). Elektromanyetik radyasyon gamma-ışınları veya fotonlarla bunlara çok benzeyen ancak dalga boyları daha kısa olan x-ışınlarından ibarettir. Radyasyon bugün alfa, beta ve gama ışınları olarak bilinir. http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 21

Radyasyon Çeşitlerine Göre Penatrasyon İyonizasyon Giricilik Derecesi Gücü α 10 000 1 β 100 100 γ 1 10 000 http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 22

Radyasyonun Biyokimyasal etkileri Doğrudan etkileme İyonlaştırıcı radyasyonun DNA ile doğrudan etkleşmesi sonucunda ortaya çıkan DNA hasarı Dolaylı Etkileme Su moleküllerinin iyonizasyonu sonucunda oluşan serbest radikallerin hücre molekülleri ile etkileşimi nedeniyle ortaya çıkan hasar http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 23

Radyasyonun Biyokimyasal etkileri Doğrudan etki ile iyonlaşma meydana gelir ve hasar hemen görülür (DNA hasarı). Dolaylı etkiler sudan (H 2 O) H 2 O 2 oluşumuyla kendini gösterir: H 2 O + radyasyon H. + OH. H. + O 2 HO. 2 (hidroperoksit radikali) OH. + OH. H 2 O 2. (hidrojen peroksit radikali) 2HO. H 2 O. 2 http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 24

DNA 'nın radyasyondan etkilenme süreci saniyenin çok küçük bir diliminde gerçekleşeceği gibi bu süreç yıllar da alabilir. Radyasyonun sağlık etkileri dozun büyüklüğüne ve vücudun ışınlanan bölgelerinin özelliklerine göre değişik zamanlarda ve farklı tiplerde ortaya çıkabilir http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 25

Radyasyondan Etkilenme Radyasyonun etkisinden etkilenme konusunda pire ile deve arasında bir fark yoktur. Nükleer radyasyonu insanın beş duyusu fark edemez, bu durum radyoizotop çalışmaların esasını teşkil eder. Ancak özel olarak yapılmış aletlerle radyoaktivitenin varlığı ve miktarından söz edilebilir. Geiger Müller Sayacı α ve β sayıcılar α ve γ sayıcılar Likit sintilasyon Sayacı http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 26

Radyasyona hassasiyet 1. Kan ve kemik iliği, lenfatik sistem, üreme organları (testisler ve gonadlar) ve göz mercekleri, 2. Bazal hücreler, kıl kökü, 3. Akciğerler, bronş-alveol hücreleri, 4. Sindirim yolu, safra kanalı, 5. Adrenal bezler (böbrek tubul hücreleri), 6. Bağ, kas, kemik ve sinir doku hücreleri. Kritik Dokular: Kırmızı kemik iliği, Gonadlar ve Göz mercekleri http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 27

Radyasyondan Korunma Radyasyonla çalışan ya da çalışmalarında radyasyon kullanan kişinin korunma prensiplerine uyması şarttır. İlk 30 yaşta röntgen filmi ve tedavi amacıyla 5R ve başka kaynaklardan ışınlama ile 5R olmak üzere toplam 10R lik radyasyona izin verilir. http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 28

Radyasyondan Korunma Radyasyon dozlarını belirlenmiş limitlerin altında tutarak, kişilerde erken olumsuz etkilerin meydana gelmesini önlemek veya ilerde ortaya çıkabilecek gecikmiş olumsuz etkilerin görülmesini en aza indirmek için alınabilecek bütün önlemlerin teminini ifade eder. http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 29

Radyasyondan Korunmada 3 Ana Madde 1.Zaman 2.Mesafe 3.Koruyucu engel http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 30

Zaman Tıbbi işlemlerin radyasyon üretilebilen bir cihaz ya da radyoaktif bir kaynak kullanılarak yapıldığı ortamlarda ne kadar az zaman geçirilirse o kadar az doza maruz kalınır. http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 31

Mesafe Tıbbi işlem sırasında kullanılan radyoaktif kaynakla veya radyasyon cihazı ile ışınlamanın yapıldığı sırada aradaki mesafe ne kadar fazla ise o kadar az doza maruz kalınır. http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 32

Koruyucu Engel Radyasyon kaynağı ile kişi arasında uygun bir engel olması durumunda en az doza maruz kalınır. http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci 33