Efectos
adversos de la
Radiacion
La radiacion el gran avance mortal.
Cronología de la radiactividad
El primer evento de todos lo protagoniza Wilhelm Konrad Röntgen (1845-1923), que era
director del Instituto de Física de la Universidad de Würzburg en Alemania. En el año
1895, se encontraba estudiando el fenómeno de la emisión de luz ultravioleta en tubos de
descarga cubiertos con papel negro, usando como detector platino-cianuro de bario, que
experimentaba fluorescencia al ser expuesto a esta luz.
Al conectar la corriente, Röntgen observó la aparición de esta fluorescencia en la
sustancia detectora, la cual se hallaba a cierta distancia del tubo en el que incidían los
rayos catódicos. Constató que los rayos procedían desde su extremo: los denominó
“rayos X”. Al principio dudó de si eran ondas o partículas, comprobando que se
propagaban en el aire en línea recta sin ser desviados por campos magnéticos ni
eléctricos, por lo que no podían ser partículas cargadas, poseyendo capacidad de
penetración, pero siendo absorbidos por materias densas y siendo opacos a metales
pesados, como por ejemplo el plomo
Cronología de la radiactividad
En 1897, el matemático George Gabriel Stokes (1819-1903) avanzó la
hipótesis de que podían consistir en radiaciones electromagnéticas. Ya en
1912, el experimento de difracción del físico Max von Laue (1879-1950)
confirmó la naturaleza ondulatoria de los rayos X.
Otro evento importante fue el de la científica polaca Marie Sklodowska
Curie (1867-1934) -en imagen-, que, habiéndose trasladado desde su país
para estudiar en París, se dispuso a encontrar la presencia de estas
radiaciones en distintos elementos. Y lo hizo en el torio y, por otro lado,
en la pechblenda. Este último mineral contiene uranio, pero con la
particularidad de que, a igualdad de pesos, las radiaciones eran más
intensas en este que en el uranio puro.
Esto le hizo sospechar sobre la presencia de un nuevo elemento. En este
trabajo contó con la colaboración de su marido Pierre Curie (1859-1906)
y en 1898 anunció el descubrimiento del que llamó, por su tierra natal,
polonio. A finales de ese mismo año se presentó también el del radio.
Eventos
catastroficos de la
radiacion
Fukushima, Japón (2011)
El accidente nuclear ocurrido en
Fukushima es el único, además de
Chernobyl, en haber alcanzado el
máximo nivel en la escala INES.
● Los eventos en la planta de
Chernobyl en 1986, uno de los
peores accidentes nucleares
de la historia.
● ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS
La radiación es energía que se desplaza de una forma que se
puede describir como ondas o un conjunto de partículas.
Estamos expuestos a ella en nuestra vida cotidiana. Entre las
fuentes de radiación más conocidas se encuentran el sol, los
hornos de microondas de nuestras cocinas y las radios que
escuchamos en nuestros automóviles. Gran parte de esta
radiación no supone ningún riesgo, pero en ocasiones puede
afectar nuestra salud.
¿Qué es la
radiación?
IAEA Organismo Internacional de Energia Atomica
Tipos de radiación
Radiación no
ionizante
Radiación
ionizante
R no Ionizante
La radiación no ionizante es un tipo de radiación de menor intensidad, cuya
energía no es suficiente para arrancar electrones de los átomos o moléculas
que componen la materia o los seres vivos. No obstante, su energía puede
hacer vibrar esas moléculas y dicha vibración puede generar calor. Así es
como funcionan, por ejemplo, los hornos de microondas.
R Ionizante
La radiación ionizante es un tipo de radiación con una energía capaz de arrancar
electrones de los átomos o moléculas. Por ende, cuando este tipo de radiación
interactúa con la materia o los seres vivos se producen cambios a nivel atómico. Dichos
cambios suelen implicar la producción de “iones” (átomos o moléculas con carga
eléctrica); de ahí el término de radiación “ionizante”. A dosis elevadas, la radiación
ionizante puede dañar las células o los órganos de nuestros cuerpos o, incluso, ser
letal.
1. 0.05 - 0.3 µSv/h
2. 0.3 - 1.0 µSv/h
3. Más de 1.0 µSv/
1. µSv/h o más
2. 100 µSv/h o más
3. 1 Sv (1000 mSv)
1. Promedio mundial: 2.4
mSv/año
2. Límite recomendado para
la población en general: 1
mSv/año.
3. Límite para trabajadores
expuestos a radiación: 20
mSv/año.
Valores normales de
radiación
Dosis anual
recomendada
Radiación de fondo
natural Valores de alerta
OBJETOS QUE EMITEN RADIACIÓN
Radiación
ionizante
Radiación no
ionizante
1. Ondas de radio
2. Teléfonos celulares
3. Microondas
4. Radiación infrarroja
5. Luz visible.
1. Radiación ultravioleta
2. Radón
3. Rayos X
4. Rayos gamma.
● Células linfoides
● Células germinales
● Células de la médula ósea en proliferación
● Células del epitelio intestinal
● Células madre epidérmicas
● Células hepáticas
● Células del epitelio de los alvéolos pulmonares y las vías biliares
● Células del epitelio renal
● Células endoteliales (pleura y peritoneo)
● Células de tejido conjuntivo
● Células óseas
● Células musculares, cerebrales y de la médula espinal
SENSIBILIDAD CELULAR A LA RADIACIÓN
EFECTOS ADVERSOS DE LA RADIACIÓN
Efectos Agudos (Altas
dosis en corto tiempo)
Efectos de la Radiación No
Ionizante
Efectos Crónicos
(Exposición prolongada o
acumulativa)
1. Quemaduras
2. Náuseas
3. Vómitos
4. Pérdida de cabello
5. Hemorragias
6. Daño neurológico (en
casos extremos)
1. Cáncer
2. Mutaciones genéticas
3. Cataratas
4. Problemas
cardiovasculares
5. Debilitamiento del
sistema inmunológico
- Envejecimiento de la piel
- Cáncer de piel
- Daño ocular
- Posible estrés térmico en
tejidos expuestos
- No hay evidencia
concluyente de efectos
graves, pero se estudia su
relación con el cáncer
Alteraciones
Biológicas
de la radiación
IRD.OP.GR.T07.23.pdf
La respuesta de un organismo adulto a una exposición aguda (en un tiempo corto,
del orden de minutos o inferior), que provenga de una fuente externa y que afecte a
todo el organismo, produce un conjunto de signos, síntomas y un cuadro clínico
variable que se conoce con el nombre de síndrome de irradiación.
• Fase prodrómica (de minutos hasta 2 días después de la exposición): puede
haber obnubilación y síntomas gastrointestinales (náuseas, anorexia, vómito,
diarrea).
• Fase latente asintomática (horas hasta 21 días después de la exposición)
• Fase de enfermedad sistémica franca (horas hasta > 60 días después de la
exposición): la enfermedad se clasifica según el principal órgano afectado
Los efectos que se observan en un individuo adulto después de una
irradiación global aguda se pueden agrupar en tres etapas:
01
Síndrome de Irradiación aguda
02 • Síndrome cerebrovascular
• Síndrome gastrointestinal (GI)
• Síndrome hematopoyético
Somaticos
• En 1902, se describió el primer cáncer
inducido por radiación, el cual se
caracterizó por un área ulcerada en la
piel.
• El modelo multietapa considera que el
desarrollo de cáncer tiene lugar en
cuatro etapas: iniciación, conversión,
promoción y progresión
Hereditarios
• Mendelianas
• Cromosómicas
• Multifactoriales
Efectos estocásticos
IRD.OP.GR.T07.23.pdf
Descontaminació
n externa
Manejo de exposicion a la radiación
• Retirar la ropa y los residuos
externos
• Descontaminar heridas antes de
descontaminar la piel intacta
• Primero, limpiar las zonas más
contaminadas
• Descontaminación hasta que las
zonas se encuentren por debajo
de 2 a 3 veces los niveles basales
de radiación.
Descontaminació
n interna
• Saturación del órgano blanco
• Quelación en el sitio de entrada
o en los líquidos corporales
seguida de excreción rápida
• La aceleración del ciclo
metabólico del radionúclido por
dilución de isótopos
• Precipitación del radioisótopo en
la luz intestinal seguida por la
excreción fecal
• Intercambio iónico en el tubo
digestivo
Afectaciones al Ser Humano
Cuando las dosis de radiación son excesivas pueden tener
efectos agudos en la salud, como quemaduras cutáneas o
un síndrome de irradiación aguda.
Paciente de 17 años de edad con quemadura radioinducida no
ionizante que afecta a un 30% de superficie corporal total (SCQT) de 2º
y 3er grado profundo, producida tras explosión generada por
manipulación de teléfono móvil en la proximidad de un cable de alta
tensión. Requirió escarectomías tangenciales hasta plano de fascia y
cobertura con injertos de piel. El familiar acompañante falleció en el
accidente
Revista Scielo, quemaduras radio inducidas, junio 2020
Mujer de 68 años de edad con cáncer de mama a la que se le practicó
cuadrantectomía con incisión radiada periareolar inferior y
radioterapia adyuvante a dosis superior a 12 Gy. En los días
posteriores observamos quemadura radioinducida (radiación
ionizante) de segundo grado con presencia de eritema circundante y
lesión vesicular que requirió desbridamiento y curas tópicas.
Cicatrización definitiva en 20 días.
Revista Scielo, quemaduras radio inducidas, junio 2020
Afectaciones a los Animales.
Mutaciones genéticas de animales
producto de las fuertes
radiaciones en chernobyl
Afectaciones a la naturaleza.
Lo mas util puede ser lo mas letal.
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Gracias

Efectos_secundarios_de_la_radiacion.pptx

  • 1.
    Efectos adversos de la Radiacion Laradiacion el gran avance mortal.
  • 2.
    Cronología de laradiactividad El primer evento de todos lo protagoniza Wilhelm Konrad Röntgen (1845-1923), que era director del Instituto de Física de la Universidad de Würzburg en Alemania. En el año 1895, se encontraba estudiando el fenómeno de la emisión de luz ultravioleta en tubos de descarga cubiertos con papel negro, usando como detector platino-cianuro de bario, que experimentaba fluorescencia al ser expuesto a esta luz. Al conectar la corriente, Röntgen observó la aparición de esta fluorescencia en la sustancia detectora, la cual se hallaba a cierta distancia del tubo en el que incidían los rayos catódicos. Constató que los rayos procedían desde su extremo: los denominó “rayos X”. Al principio dudó de si eran ondas o partículas, comprobando que se propagaban en el aire en línea recta sin ser desviados por campos magnéticos ni eléctricos, por lo que no podían ser partículas cargadas, poseyendo capacidad de penetración, pero siendo absorbidos por materias densas y siendo opacos a metales pesados, como por ejemplo el plomo
  • 3.
    Cronología de laradiactividad En 1897, el matemático George Gabriel Stokes (1819-1903) avanzó la hipótesis de que podían consistir en radiaciones electromagnéticas. Ya en 1912, el experimento de difracción del físico Max von Laue (1879-1950) confirmó la naturaleza ondulatoria de los rayos X. Otro evento importante fue el de la científica polaca Marie Sklodowska Curie (1867-1934) -en imagen-, que, habiéndose trasladado desde su país para estudiar en París, se dispuso a encontrar la presencia de estas radiaciones en distintos elementos. Y lo hizo en el torio y, por otro lado, en la pechblenda. Este último mineral contiene uranio, pero con la particularidad de que, a igualdad de pesos, las radiaciones eran más intensas en este que en el uranio puro. Esto le hizo sospechar sobre la presencia de un nuevo elemento. En este trabajo contó con la colaboración de su marido Pierre Curie (1859-1906) y en 1898 anunció el descubrimiento del que llamó, por su tierra natal, polonio. A finales de ese mismo año se presentó también el del radio.
  • 4.
    Eventos catastroficos de la radiacion Fukushima,Japón (2011) El accidente nuclear ocurrido en Fukushima es el único, además de Chernobyl, en haber alcanzado el máximo nivel en la escala INES. ● Los eventos en la planta de Chernobyl en 1986, uno de los peores accidentes nucleares de la historia. ● ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS
  • 5.
    La radiación esenergía que se desplaza de una forma que se puede describir como ondas o un conjunto de partículas. Estamos expuestos a ella en nuestra vida cotidiana. Entre las fuentes de radiación más conocidas se encuentran el sol, los hornos de microondas de nuestras cocinas y las radios que escuchamos en nuestros automóviles. Gran parte de esta radiación no supone ningún riesgo, pero en ocasiones puede afectar nuestra salud. ¿Qué es la radiación? IAEA Organismo Internacional de Energia Atomica
  • 6.
    Tipos de radiación Radiaciónno ionizante Radiación ionizante
  • 7.
    R no Ionizante Laradiación no ionizante es un tipo de radiación de menor intensidad, cuya energía no es suficiente para arrancar electrones de los átomos o moléculas que componen la materia o los seres vivos. No obstante, su energía puede hacer vibrar esas moléculas y dicha vibración puede generar calor. Así es como funcionan, por ejemplo, los hornos de microondas.
  • 8.
    R Ionizante La radiaciónionizante es un tipo de radiación con una energía capaz de arrancar electrones de los átomos o moléculas. Por ende, cuando este tipo de radiación interactúa con la materia o los seres vivos se producen cambios a nivel atómico. Dichos cambios suelen implicar la producción de “iones” (átomos o moléculas con carga eléctrica); de ahí el término de radiación “ionizante”. A dosis elevadas, la radiación ionizante puede dañar las células o los órganos de nuestros cuerpos o, incluso, ser letal.
  • 10.
    1. 0.05 -0.3 µSv/h 2. 0.3 - 1.0 µSv/h 3. Más de 1.0 µSv/ 1. µSv/h o más 2. 100 µSv/h o más 3. 1 Sv (1000 mSv) 1. Promedio mundial: 2.4 mSv/año 2. Límite recomendado para la población en general: 1 mSv/año. 3. Límite para trabajadores expuestos a radiación: 20 mSv/año. Valores normales de radiación Dosis anual recomendada Radiación de fondo natural Valores de alerta
  • 11.
    OBJETOS QUE EMITENRADIACIÓN Radiación ionizante Radiación no ionizante 1. Ondas de radio 2. Teléfonos celulares 3. Microondas 4. Radiación infrarroja 5. Luz visible. 1. Radiación ultravioleta 2. Radón 3. Rayos X 4. Rayos gamma.
  • 12.
    ● Células linfoides ●Células germinales ● Células de la médula ósea en proliferación ● Células del epitelio intestinal ● Células madre epidérmicas ● Células hepáticas ● Células del epitelio de los alvéolos pulmonares y las vías biliares ● Células del epitelio renal ● Células endoteliales (pleura y peritoneo) ● Células de tejido conjuntivo ● Células óseas ● Células musculares, cerebrales y de la médula espinal SENSIBILIDAD CELULAR A LA RADIACIÓN
  • 13.
    EFECTOS ADVERSOS DELA RADIACIÓN Efectos Agudos (Altas dosis en corto tiempo) Efectos de la Radiación No Ionizante Efectos Crónicos (Exposición prolongada o acumulativa) 1. Quemaduras 2. Náuseas 3. Vómitos 4. Pérdida de cabello 5. Hemorragias 6. Daño neurológico (en casos extremos) 1. Cáncer 2. Mutaciones genéticas 3. Cataratas 4. Problemas cardiovasculares 5. Debilitamiento del sistema inmunológico - Envejecimiento de la piel - Cáncer de piel - Daño ocular - Posible estrés térmico en tejidos expuestos - No hay evidencia concluyente de efectos graves, pero se estudia su relación con el cáncer
  • 14.
  • 15.
  • 16.
    La respuesta deun organismo adulto a una exposición aguda (en un tiempo corto, del orden de minutos o inferior), que provenga de una fuente externa y que afecte a todo el organismo, produce un conjunto de signos, síntomas y un cuadro clínico variable que se conoce con el nombre de síndrome de irradiación. • Fase prodrómica (de minutos hasta 2 días después de la exposición): puede haber obnubilación y síntomas gastrointestinales (náuseas, anorexia, vómito, diarrea). • Fase latente asintomática (horas hasta 21 días después de la exposición) • Fase de enfermedad sistémica franca (horas hasta > 60 días después de la exposición): la enfermedad se clasifica según el principal órgano afectado Los efectos que se observan en un individuo adulto después de una irradiación global aguda se pueden agrupar en tres etapas: 01 Síndrome de Irradiación aguda 02 • Síndrome cerebrovascular • Síndrome gastrointestinal (GI) • Síndrome hematopoyético
  • 17.
    Somaticos • En 1902,se describió el primer cáncer inducido por radiación, el cual se caracterizó por un área ulcerada en la piel. • El modelo multietapa considera que el desarrollo de cáncer tiene lugar en cuatro etapas: iniciación, conversión, promoción y progresión Hereditarios • Mendelianas • Cromosómicas • Multifactoriales Efectos estocásticos
  • 18.
  • 19.
    Descontaminació n externa Manejo deexposicion a la radiación • Retirar la ropa y los residuos externos • Descontaminar heridas antes de descontaminar la piel intacta • Primero, limpiar las zonas más contaminadas • Descontaminación hasta que las zonas se encuentren por debajo de 2 a 3 veces los niveles basales de radiación. Descontaminació n interna • Saturación del órgano blanco • Quelación en el sitio de entrada o en los líquidos corporales seguida de excreción rápida • La aceleración del ciclo metabólico del radionúclido por dilución de isótopos • Precipitación del radioisótopo en la luz intestinal seguida por la excreción fecal • Intercambio iónico en el tubo digestivo
  • 20.
    Afectaciones al SerHumano Cuando las dosis de radiación son excesivas pueden tener efectos agudos en la salud, como quemaduras cutáneas o un síndrome de irradiación aguda. Paciente de 17 años de edad con quemadura radioinducida no ionizante que afecta a un 30% de superficie corporal total (SCQT) de 2º y 3er grado profundo, producida tras explosión generada por manipulación de teléfono móvil en la proximidad de un cable de alta tensión. Requirió escarectomías tangenciales hasta plano de fascia y cobertura con injertos de piel. El familiar acompañante falleció en el accidente Revista Scielo, quemaduras radio inducidas, junio 2020
  • 21.
    Mujer de 68años de edad con cáncer de mama a la que se le practicó cuadrantectomía con incisión radiada periareolar inferior y radioterapia adyuvante a dosis superior a 12 Gy. En los días posteriores observamos quemadura radioinducida (radiación ionizante) de segundo grado con presencia de eritema circundante y lesión vesicular que requirió desbridamiento y curas tópicas. Cicatrización definitiva en 20 días. Revista Scielo, quemaduras radio inducidas, junio 2020
  • 22.
    Afectaciones a losAnimales. Mutaciones genéticas de animales producto de las fuertes radiaciones en chernobyl
  • 23.
    Afectaciones a lanaturaleza.
  • 24.
    Lo mas utilpuede ser lo mas letal.
  • 25.
    CREDITS: This presentationtemplate was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik Gracias