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ASIGNATURA: SALUD PÚBLICA
DOCENTE :CLORINDA CAJIBAS CHACON
ALUMNA :
HILDA QUISPE HUAMAN/205010
CUSCO-2022
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN
ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA
RQDIACIONES
Son
Radiación ionizante
Es un tipo de energía liberada por los
átomos en formas de ondas
electromagnéticas o partículas (rayos x o
rayos gamma)
Esta radiación puede remover
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convirtiéndose en iones
Fuentes de radiación
ionizante
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Se basan en la interacción de
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EJEMPLOS EJEMPLOS
Son aquellas originadas por
las fuentes artificiales
creadas por el hombre con
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Son todos aquellos que
recibimos de la
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RADIACION COSMICA,
SUELO, MATERIALES DE
CONTRUCCION AGUA,
AIRE.
INDUSTRIALES: son muy numerosas y
variadas se aplican a las industria como la
minera, la industria, la manufactura, y
reciclaje. Su importación en la radiación
ionizante, es el desarrollo y optimación de
procesos para la mejora de propiedades de
materiales y esterilización .
MEDICINA: La radioterapia, que
utiliza fuentes
de radiación "encapsuladas" y
la medicina nuclear, en la cual la
sustancia radiactiva se administra
al paciente a tratar (inyección, vía
oral, inhalación), unida a un
fármaco.
Agroalimentarias: las radiaciones ionizantes
ayudan a mejorar la producción de alimentos
tanto agrícolas como agropecuarios. También
pueden utilizarse para conservar los alimentos
ya que su irradiación permite eliminar
microorganismo patógeno
Energía: la energía nuclear
es la energía preveniente
de reacciones nucleares de
la desintegración de
átomos.
forma
Formas
Formas de detección de radiación
Las radiaciones ionizantes son
invisibles, silenciosas, inodoras y no
pueden tocarse es decir no pueden ser
tocadas por nuestros sentidos.
Detector de radiación: Es un dispositivo capaz
de proporcionar una señal predecible y
analizable por el ser humano cuando se expone
a la radiación.
Detectores por Ionización gaseosa: se
basan en la conductividad eléctrica de un
gas expuesto a la radiación, el cual se
ioniza y produce una intensidad de
corriente eléctrica
Ejemplo: cámaras planas
DETECTORES CON
FUENTE DE TENSIÓN
(BATERÍAS: mide
únicamente ionizaciones
primarias, es un
espectrómetro.
DETECTORES CALORIMÉTRICOS:
La radiación se absorbe, en
parte, en forma de calor y por
ello estos detectores miden el
aumento de temperatura del
absorbente.
DETECTORES
QUÍMICOS: La
radiación cataliza
ciertas reacciones
químicas y medimos
la cuantía de esas
reacciones químicas.
RADIACION ULTRA
VIOLETA
Parte de la energía radiante que
proviene del sol y constituye la
porción más energética del espectro
electromagnético que incide en la
Tierra
Tipo A
se divide
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Tipo B Tipo C
Mayor energia,
longitudes de
onda de
100-280_m.
Menor
energia,longitud
de onda de
280-300_m-
Menos
energetica,
longitudes de
onda de
320-400_m.
Deterioro
capa de
ozono
Perjudicial
salud
individuos
Radiacion de
envejecimiento, donde
hay un curtido de la piel
inmediato . A su vez,
suprime funciones
inmunologicas y
procesos oxidativos
Daño a proteinas,
lipidos y
carbohidratos.
Deterioro estructuras
y funciones celulares
formacion de
cáncer
Rdiacion de
quemadura,
donde disminuye
el sistema inmune
y la disminucion
de enzimas
antioxidantes.
Inducir cancer
en la piel de
tipo escamoso
Quemadura
solar y daño
genotoxico
DAÑO
GENÉTICO
Lámparas
germicidas y de
arco de mercurio
EFECTOS
BIOLOGICOS
Afectacion señal
bioquimica
Cambios en la
celula
Mutaciones
celulas
germinales
células somaticas
Enfermedades
hereditarias
Enfermedades
degenerativas y
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Daño del ADN
Dimeros de
pirimidina
distorcionan al ADN
Interfieren el apareamiento
de bases complementarias
Se reparan dimeros
Se escapan de la
reparacion
Directamenete
Indirectamente
Nucleotidos
alterados son
reemplazados por
otros normales
Nucleotidos
alterados se
devulven a sus
estructuras
originales
La enzima
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dímero
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  • 1. ASIGNATURA: SALUD PÚBLICA DOCENTE :CLORINDA CAJIBAS CHACON ALUMNA : HILDA QUISPE HUAMAN/205010 CUSCO-2022 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA RQDIACIONES
  • 2. Son Radiación ionizante Es un tipo de energía liberada por los átomos en formas de ondas electromagnéticas o partículas (rayos x o rayos gamma) Esta radiación puede remover electrones desde los átomos convirtiéndose en iones Fuentes de radiación ionizante Fuentes artificiales Fuentes naturales Aplicaciones Se basan en la interacción de la radiación con la materia y su comportamiento en ella
  • 3. EJEMPLOS EJEMPLOS Son aquellas originadas por las fuentes artificiales creadas por el hombre con diferentes actividades que hace el humano Producidas por equipos de rx, radioterapia, uso industrial, centrales, nucleares Son todos aquellos que recibimos de la naturaleza RADIACION COSMICA, SUELO, MATERIALES DE CONTRUCCION AGUA, AIRE. INDUSTRIALES: son muy numerosas y variadas se aplican a las industria como la minera, la industria, la manufactura, y reciclaje. Su importación en la radiación ionizante, es el desarrollo y optimación de procesos para la mejora de propiedades de materiales y esterilización . MEDICINA: La radioterapia, que utiliza fuentes de radiación "encapsuladas" y la medicina nuclear, en la cual la sustancia radiactiva se administra al paciente a tratar (inyección, vía oral, inhalación), unida a un fármaco. Agroalimentarias: las radiaciones ionizantes ayudan a mejorar la producción de alimentos tanto agrícolas como agropecuarios. También pueden utilizarse para conservar los alimentos ya que su irradiación permite eliminar microorganismo patógeno Energía: la energía nuclear es la energía preveniente de reacciones nucleares de la desintegración de átomos.
  • 4. forma Formas Formas de detección de radiación Las radiaciones ionizantes son invisibles, silenciosas, inodoras y no pueden tocarse es decir no pueden ser tocadas por nuestros sentidos. Detector de radiación: Es un dispositivo capaz de proporcionar una señal predecible y analizable por el ser humano cuando se expone a la radiación. Detectores por Ionización gaseosa: se basan en la conductividad eléctrica de un gas expuesto a la radiación, el cual se ioniza y produce una intensidad de corriente eléctrica Ejemplo: cámaras planas DETECTORES CON FUENTE DE TENSIÓN (BATERÍAS: mide únicamente ionizaciones primarias, es un espectrómetro. DETECTORES CALORIMÉTRICOS: La radiación se absorbe, en parte, en forma de calor y por ello estos detectores miden el aumento de temperatura del absorbente. DETECTORES QUÍMICOS: La radiación cataliza ciertas reacciones químicas y medimos la cuantía de esas reacciones químicas.
  • 5. RADIACION ULTRA VIOLETA Parte de la energía radiante que proviene del sol y constituye la porción más energética del espectro electromagnético que incide en la Tierra Tipo A se divide en Tipo B Tipo C Mayor energia, longitudes de onda de 100-280_m. Menor energia,longitud de onda de 280-300_m- Menos energetica, longitudes de onda de 320-400_m. Deterioro capa de ozono Perjudicial salud individuos Radiacion de envejecimiento, donde hay un curtido de la piel inmediato . A su vez, suprime funciones inmunologicas y procesos oxidativos Daño a proteinas, lipidos y carbohidratos. Deterioro estructuras y funciones celulares formacion de cáncer Rdiacion de quemadura, donde disminuye el sistema inmune y la disminucion de enzimas antioxidantes. Inducir cancer en la piel de tipo escamoso Quemadura solar y daño genotoxico DAÑO GENÉTICO Lámparas germicidas y de arco de mercurio EFECTOS BIOLOGICOS Afectacion señal bioquimica Cambios en la celula Mutaciones celulas germinales células somaticas Enfermedades hereditarias Enfermedades degenerativas y procesos cancerigenos Daño del ADN Dimeros de pirimidina distorcionan al ADN Interfieren el apareamiento de bases complementarias Se reparan dimeros Se escapan de la reparacion Directamenete Indirectamente Nucleotidos alterados son reemplazados por otros normales Nucleotidos alterados se devulven a sus estructuras originales La enzima fotoliasa rompe uniones covalentes que conectan pirimidinas en un dímero Afectan los procesos de replicacion y transcripcion Inhibe la division celular Apoptosis Dar lugar a cancer