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OTRAS APLICACIONES DE LA
      RADIACTIVIDAD

      Conferencia WIN– 38 Reunión anual SN--19 de
      octubre 2012



MMMMMM. Magdalena Gálvez Morros,
Académico de número en el sector de ciencias básicas de la RACV
¿Que es la radiactividad
 y desde cuando existe?
La radiactividad ha existido y
     existe desde siempre
  El hombre ha convivido, sin saberlo, con la
  radiactividad que desprendían los isótopos
                  naturales


    En la explosión de la supernova que creó nuestro mundo
                           se formaron

                       átomos estables
                      átomos inestables
Los inestables, para tratar para recuperar la forma estable
              van desintegrándose liberando
       radiaciones que son de 3 tipos
                             α (+) Núcleos con 2 protones
                                            y 2 neutrones
                                  β (-)
                                             Electrones


                              γ
                                  Energía electromagnética
A estas emisiones se les llama

              RADIACTIVIDAD


y a los átomos inestables que las emiten

       ISÓTOPOS RADIACTIVOS
           RADIONUCLEIDOS
¿ENTRE LAS MUCHAS
    APLICACIONES
citaremos, en primer lugar



LA ESTERILIZACION
    INDUSTRIAL
Gracias a las radiaciones ionizantes se
  puede esterilizar cualquier material
limpiándole de microorganismos vivos
   que puedan estar contaminándolo
MATERIALES QUE SE ESTERILIZAN POR RADIACIÓN
Esterilización de
    cosméticos




• Coloración del
  cristal.
Y para esto no hace falta ni
CALENTAR ni tan siquiera
   desembalar el producto
  basta con someterlo a una
           radiación
por esto se le llama también a
         este método
 ESTERILIZACION FRIA
ESTERILIZACION DE ALIMENTOS
( Se utiliza también para alargar su duracion )
LOS ALIMENTOS SE TRATAN POR:
        calor
        Pasteurización
        Secado
        Congelación etc.
Pero todos estos metidos arecen ser
insuficientes
Y las intoxicaciones de origen
alimentario siguen siendo problema
en la actualidad
Y en el mundo está abriéndose camino, la...



IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS
¿Qué ocurre cuando se irradia un
           alimento?
   Las radiaciones ionizan y
  destruyen el ADN de lo que
       queda vivo en el?.
• Los microorganismos que están
  contaminándolo, Los insectos que pueda
  contener
• Las enzimas de la maduración ó
  germinación
EN DOSIS BAJAS DE 0,05-0,15 KGY
Al eliminar las enzimas de la maduración, inhibe los
                 brotes en tubérculos
EN PEQUEÑAS DOSIS DE 0,15-0,5 KGY
                 Eliminar insectos



   Cereales,
  legumbres,
   harinas,
frutos secos y
    frescos
EN DOSIS DE 0,5-1 KGY
EN DOSIS MEDIAS DE 1,5-3 KGY
Se utiliza para eliminar microorganismos alterativos:

              Fresas conservadas 15 días




           No Irradiadas               Irradiadas
IRRADIACION EN DOSIS MEDIAS 1-7 KGY.

Se utiliza para eliminar microorganismos
patógenos:

  •Salmonella
  •Listeria monocytogene
  •Vibrio vulnificus
  •Eschericha coli O 157: H7.
IRRADIACIÓN EN DOSIS MEDIAS 2-5 KGY.
          Se utiliza también para
          Eliminar parásitos:
Toxoplasma gondii
Parásito que produce la toxoplasmosis
Enfermedad benigna pero si afecta a una mujer
embarazada el niño va a tener un 90% de posibilidad de
nacer ciego, sordo o subnormal
IRRADIACIÓN EN DOSIS MEDIAS 1-7 KGY.
         Erradicación de bacterias en especias y
                             tisanas
•   Las Tisanas; manzanilla,
    poleo, tila, etc...
•   Las especias: pimienta
    negra, pimentón,
    azafrán
•   Hierbas medicinales
•   Gran carga microbiana
• Katusin - Razen, B. et al (1993), "Radiation
  Treatment of herb tea for reduction of
  microbial contamination
• (Flores chamomillae)", Radiat. Phys. Chem.,
  22: 707


• Se encontró que el 80% de las muestras
recogidas en el monte contenían entre 1 y
100 millones de bacterias por gramo
Las especias no pueden
       esterilizarse por el calor o la
                 ebullición.

•    Esterilización con vapor caliente en
  contracorriente (e. humedecidas,).
• La irradiación, tratamiento frío y seco, mucho
  más efectivo, no hace perder aromas o sabores.
• Puede efectuarse en especias envasadas
  herméticamente
¿ Es rentable esta tecnología?
Aix-en-Provence, France
                1-5 Marzo 1993


SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE “ASPECTOS DE LA
RELACIÓN COSTO-BENEFICIO DEL TRATAMIENTO DE
         ALIMENTOS POR IRRADIACIÓN”
CASOS HOSPITALIZADOS POR ENFERMEDADES DE
ORIGEN ALIMENTARIO Y COSTE ESTIMADO (USA 1991)
                                casos      muertes

Salmonella (exc. S. Typhi )    1.920.000    1.920
 Staphylococcus aureus         1.513.000    1.210
 Listeria monocytogenes          1.581       433
Campylobacter jejuni/coli      2.100.000    2.100
          E. Coli                50.000      100
 Clostridium perfringens         10.000       10
  Yersinia enterocolitica        3.250        2
  Clostridium botulinun           180         7
      Shigella spp.              90.000      180
        Vibrio spp.              10.000      400
   Streptococcus spp.           500.000      150
     Enterobacterias             50.000      500
           Otros                 5.500        29
          Total               6.253.511    7.041
     Tania Roberts
• E Tood dijo que estos son los casos
  contabilizados porque los pacientes habían
  llamado a un medico o acudido a un hospital pero
  si se contabilizaran todos los que la habian
  padecido en casa se vería que habian costado al
  gobierno de USA muchos millones de dólares,
  muchos menos de lo que les habría costado tratar
  los alimentos por irradiación.
• En ese CONGRESO se califico la irradiación de
  alimentos como una técnica altamente
  recomendable
• se evaluó que la relación coste- beneficio de la
  irradiación de alimentos esta en el rango de 3 a 1
•1999-- Diario de las
     CE publica la
     directiva 1999/2
     del 22 / 2 /99
       Artículo 15
• Los estados miembros pondrán en vigor las
  disposiciones legales, reglamentarias y
  administrativas para dar cumplimiento a lo
  establecido en la presente Directiva de modo que:

– a mas tardar el 20 de Septiembre del 2000 se
  autorice la comercialización y el empleo de los
  productos alimenticios irradiados;
esto nos afecto también a ESPAÑA

y a pesar de que la fecha limite era del 22 / 2 /99

no se ha traspuso hasta el 5 de Abril 2001
 en el BOE Nº 82 (Real Decreto 348/ 2001 ) pero se ha
autorizado solo para especias y plantas medicinales
¿ Es esta una tecnología segura?
¿ Como se lleva a cabo para que no
 constituya ningún peligro para los
     operarios de las plantas de
    esterilización por radiaciones
               ionizantes

 Las plantas de irradiación lo mismo que todas
 las instalaciones radiactivas están controladas
 por el Consejo de SEGURIDAD NUCLEAR
LOS TRATAMIENTOS SE
   HACEN EN DOS TIPOS DE
         PLANTAS
• PLANTAS DE ISOTOPOS RADIACTIVOS
          (Emisión gamma)
• PLANTAS DE ACELERADORES DE
  ELECTRONES
           (emisión beta)
PLANTAS DE ISOTOPOS RADIACTIVOSNUCLEARES
              SEMINARIO SOBRE OTRAS APLICACIONES

                       USOS AGROALIMENTARIOS
      utilizan la emisión (gamma)
     de algún isótopo (cobalto60)
IRRADIADOR AUTOMÁTICO DE
                                 SEMINARIO SOBRE OTRAS APLICACIONES NUCLEARES

                                       USOS AGROALIMENTARIOS
                                          CONTENEDORES




Cámara de
irradiación




                                         Elevador para la carga
    Fuente       Consola de control
    radiactiva
IRRADIADOR AUTOMÁTICO DE
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Cámara de
irradiación




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Las agujas de Co-60 van perdiendo actividad con el tiempo pero
pueden reponerse comprando a los productores
SEMINARIO SOBRE OTRAS APLICACIONES NUCLEARES

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En España existe una planta de ese tipo en
Barcelona




en operación desde 1970 Irradiador de Co-60,
irradia fundamentalmente material quirúrgico
PLANTAS DE
       ACELERADORES DE
         ELECTRONES
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En las plantas de electrones acelerados se
produce radioactividad acerando a través de una
gran diferencia de potencial el flujo de electrones
de una corriente eléctrica
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                                   USOS AGROALIMENTARIOS




                 β    −


  Electrones




Cinta trasportadora
    del alimento
IRRADIADOR DE ELECTRONES
        Salida de los electrones
          acelerados al paso de las cajas
          con alimentos empaquetados
SEMINARIO SOBRE OTRAS APLICACIONES NUCLEARES

                          USOS AGROALIMENTARIOS




Otros tipos de
irradiadores
de electrones
IONISOS IBERICA
                 TARANCON
planta de acelerador de electrones,que posee
                 un rodotron
Maqueta de la planta de
IONISOS IBERICA
En julio de este año se acaba de inaugurar una nueva
   planta de e- acelerados para esterilización en el
        polígono industrial de Olvega ( Soria)
  • Pertenece a la compañía MEVION TECHNOLOGY
                                     •
  • Esta preparada para esterilizar envases, bricks, material
    quirúrgico, cosméticos etc
ACEPTABILIDAD DE LA
       IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS



•La OMS está preocupada por el rechazo a este
proceso de muchos países, ENTRE ELLOS
ESPAÑA, donde el miedo a la radiactividad hace
que no se permitan estos tratamientos
¿QUE PREGUNTAS SE HACEN
        LOS CONSUMIDORES?

• ¿Son nocivos los cambios químicos que se
producen en los alimentos irradiados?.

• ¿Son radiactivos los alimentos irradiados?.

•
La radiación a las dosis admitidas de 10Kgy solo puede
 producir una ionizacion en los átomos de los alimentos
                                     Átomo estable
Atomo Radiactivo




  Atomo Ionizado
  A0      A + + e-
•Aunque se aplicara a los alimentos
dosis 1000 veces mayores que los 10
kGy autorizados,
•la radiactividad inducida sería
200.000 veces inferior al nivel de
radiactividad natural existente en los
alimentos.
SEMINARIO SOBRE OTRAS APLICACIONES NUCLEARES

                                USOS AGROALIMENTARIOS




•¿Son nutritivos?.

¿Son cancerígenos?.

A todas estas
pregunta contesta la
OMS en este libro
Conclusiones Pag.162

 Los alimentos irradiados, producidos
de acuerdo con las prácticas adecuadas
 de fabricación, se pueden considerar
  inocuos y nutricionalmente idóneos

son equivalentes a los procesados por otros
métodos como secado, ahumado, enlatado y
                congelado.
Las radiaciones ionizantes tienen
        otras aplicaciones industriales



• En dosis altas ( 100-150 kGy) se emplean en la
  industria para la producción y mejora de la calidad de
  polímeros (fibras y caucho)
• Se produce la formación de una malla
  tridimensional que confiere al polímero
  mejores propiedades, mayor elasticidad y
  resistencia
OTRAS APLICACIONES
   INDUSTRIALES
 • Cables resistentes al calor
 • Tubería (calefacción por suelo
   radiante)
 • Tubos y films termorretráctiles
 • Curado de composites
 • Múltiples componentes en la industria
   del automóvil; cableados, juntas de
   culata, salpicaderos, paragolpes,...
 • Sensores de nivel
APLICACIONES EN EL
 MEDIO AMBIENTE
Campaña de erradicación de la
       mosca de la fruta ( TIE)
• 1954 Curacao
• México
• EE UU
• Ahorro anual de 100
  millones de dólares
• La conselleria de            Mosca de la fruta ( ceratitis capitata)
  agricultura de la
  comunidad Valenciana
  inicio a final de 2004 la
  construcción de una planta
  en Caudete de las
  FUENTES
Esta planta de Caudete de las FUENTES produce unos 450 millones de
machos estériles por semana de esta mosca
TÉCNICA DE
INSECTOS ESTÉRILES
        (TIE)




       Cría
   Esterilización
Se sueltan sobre las fincas
         agrícolas
Los machos estériles al cruzarse con
las hembras salvajes hacen que estas
produzcan huevos estériles de los que
no saldrán las larvas que puedan
atacar a la fruta,
esto permite proteger las cosechas sin
tener que recurrir a pesticidas
permitiendo así a los consumidores
disfrutar de una fruta mas sana y
ecológica
Detección de fugas en conducciones
Detección de minas terrestres
Detección y eliminación de contaminantes en el
 medio ambiente
Existen otras muchas aplicaciones de las radiaciones
  ionizantes que están reportando muchos beneficios a la
   humanidad de las que citaremos solamente algunas
      por falta de tiempo de exponerlas para lo que se
                 necesitaría otra conferencia


Conservación y datación de fósiles y obras de arte con
 C-14

Autentificación de obras de arte
conservación de obras de arte por irradiación
Descontaminación de aguas
• Eliminación de gérmenes patógenos en
  aguas residuales y lodos de depuradoras,
  que una vez higienizados pueden
  utilizarse como abonos
• Eliminación de residuos de pesticidas en suelos
APLICACIONES HIDROLOGICAS

• Desalininizacion del agua de mar gastando
  energía nuclear
• Utilización de isótopos para conocer los
  recursos hídricos y el movimiento de las
  aguas subterráneas
¿ PORQUE ENTONCES ESE
     RECHAZO A LA
    RADIACTIVIDAD?
La Radiactividad es un ejemplo más
 de que las cosas y materiales no son
  buenos ni malos por si mismos, lo
 que las hace útiles o nocivas para la
humanidad es el uso que de ellas hace
              el hombre
Muchas gracias por su atención

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Otras aplicaciones de la radiactividad - Magdalena Gálvez (Caceres, 19 de octubre de 2012)

  • 1. OTRAS APLICACIONES DE LA RADIACTIVIDAD Conferencia WIN– 38 Reunión anual SN--19 de octubre 2012 MMMMMM. Magdalena Gálvez Morros, Académico de número en el sector de ciencias básicas de la RACV
  • 2. ¿Que es la radiactividad y desde cuando existe?
  • 3. La radiactividad ha existido y existe desde siempre El hombre ha convivido, sin saberlo, con la radiactividad que desprendían los isótopos naturales En la explosión de la supernova que creó nuestro mundo se formaron átomos estables átomos inestables
  • 4. Los inestables, para tratar para recuperar la forma estable van desintegrándose liberando radiaciones que son de 3 tipos α (+) Núcleos con 2 protones y 2 neutrones β (-) Electrones γ Energía electromagnética
  • 5. A estas emisiones se les llama RADIACTIVIDAD y a los átomos inestables que las emiten ISÓTOPOS RADIACTIVOS RADIONUCLEIDOS
  • 6. ¿ENTRE LAS MUCHAS APLICACIONES citaremos, en primer lugar LA ESTERILIZACION INDUSTRIAL
  • 7. Gracias a las radiaciones ionizantes se puede esterilizar cualquier material limpiándole de microorganismos vivos que puedan estar contaminándolo
  • 8. MATERIALES QUE SE ESTERILIZAN POR RADIACIÓN
  • 9. Esterilización de cosméticos • Coloración del cristal.
  • 10. Y para esto no hace falta ni CALENTAR ni tan siquiera desembalar el producto basta con someterlo a una radiación por esto se le llama también a este método ESTERILIZACION FRIA
  • 11. ESTERILIZACION DE ALIMENTOS ( Se utiliza también para alargar su duracion )
  • 12. LOS ALIMENTOS SE TRATAN POR: calor Pasteurización Secado Congelación etc. Pero todos estos metidos arecen ser insuficientes Y las intoxicaciones de origen alimentario siguen siendo problema en la actualidad
  • 13. Y en el mundo está abriéndose camino, la... IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS
  • 14. ¿Qué ocurre cuando se irradia un alimento? Las radiaciones ionizan y destruyen el ADN de lo que queda vivo en el?. • Los microorganismos que están contaminándolo, Los insectos que pueda contener • Las enzimas de la maduración ó germinación
  • 15. EN DOSIS BAJAS DE 0,05-0,15 KGY Al eliminar las enzimas de la maduración, inhibe los brotes en tubérculos
  • 16. EN PEQUEÑAS DOSIS DE 0,15-0,5 KGY Eliminar insectos Cereales, legumbres, harinas, frutos secos y frescos
  • 17. EN DOSIS DE 0,5-1 KGY
  • 18. EN DOSIS MEDIAS DE 1,5-3 KGY Se utiliza para eliminar microorganismos alterativos: Fresas conservadas 15 días No Irradiadas Irradiadas
  • 19. IRRADIACION EN DOSIS MEDIAS 1-7 KGY. Se utiliza para eliminar microorganismos patógenos: •Salmonella •Listeria monocytogene •Vibrio vulnificus •Eschericha coli O 157: H7.
  • 20. IRRADIACIÓN EN DOSIS MEDIAS 2-5 KGY. Se utiliza también para Eliminar parásitos: Toxoplasma gondii Parásito que produce la toxoplasmosis Enfermedad benigna pero si afecta a una mujer embarazada el niño va a tener un 90% de posibilidad de nacer ciego, sordo o subnormal
  • 21. IRRADIACIÓN EN DOSIS MEDIAS 1-7 KGY. Erradicación de bacterias en especias y tisanas • Las Tisanas; manzanilla, poleo, tila, etc... • Las especias: pimienta negra, pimentón, azafrán • Hierbas medicinales • Gran carga microbiana
  • 22. • Katusin - Razen, B. et al (1993), "Radiation Treatment of herb tea for reduction of microbial contamination • (Flores chamomillae)", Radiat. Phys. Chem., 22: 707 • Se encontró que el 80% de las muestras recogidas en el monte contenían entre 1 y 100 millones de bacterias por gramo
  • 23. Las especias no pueden esterilizarse por el calor o la ebullición. • Esterilización con vapor caliente en contracorriente (e. humedecidas,). • La irradiación, tratamiento frío y seco, mucho más efectivo, no hace perder aromas o sabores. • Puede efectuarse en especias envasadas herméticamente
  • 24. ¿ Es rentable esta tecnología?
  • 25. Aix-en-Provence, France 1-5 Marzo 1993 SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE “ASPECTOS DE LA RELACIÓN COSTO-BENEFICIO DEL TRATAMIENTO DE ALIMENTOS POR IRRADIACIÓN”
  • 26. CASOS HOSPITALIZADOS POR ENFERMEDADES DE ORIGEN ALIMENTARIO Y COSTE ESTIMADO (USA 1991) casos muertes Salmonella (exc. S. Typhi ) 1.920.000 1.920 Staphylococcus aureus 1.513.000 1.210 Listeria monocytogenes 1.581 433 Campylobacter jejuni/coli 2.100.000 2.100 E. Coli 50.000 100 Clostridium perfringens 10.000 10 Yersinia enterocolitica 3.250 2 Clostridium botulinun 180 7 Shigella spp. 90.000 180 Vibrio spp. 10.000 400 Streptococcus spp. 500.000 150 Enterobacterias 50.000 500 Otros 5.500 29 Total 6.253.511 7.041 Tania Roberts
  • 27. • E Tood dijo que estos son los casos contabilizados porque los pacientes habían llamado a un medico o acudido a un hospital pero si se contabilizaran todos los que la habian padecido en casa se vería que habian costado al gobierno de USA muchos millones de dólares, muchos menos de lo que les habría costado tratar los alimentos por irradiación. • En ese CONGRESO se califico la irradiación de alimentos como una técnica altamente recomendable • se evaluó que la relación coste- beneficio de la irradiación de alimentos esta en el rango de 3 a 1
  • 28. •1999-- Diario de las CE publica la directiva 1999/2 del 22 / 2 /99 Artículo 15 • Los estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva de modo que: – a mas tardar el 20 de Septiembre del 2000 se autorice la comercialización y el empleo de los productos alimenticios irradiados;
  • 29. esto nos afecto también a ESPAÑA y a pesar de que la fecha limite era del 22 / 2 /99 no se ha traspuso hasta el 5 de Abril 2001 en el BOE Nº 82 (Real Decreto 348/ 2001 ) pero se ha autorizado solo para especias y plantas medicinales
  • 30. ¿ Es esta una tecnología segura? ¿ Como se lleva a cabo para que no constituya ningún peligro para los operarios de las plantas de esterilización por radiaciones ionizantes Las plantas de irradiación lo mismo que todas las instalaciones radiactivas están controladas por el Consejo de SEGURIDAD NUCLEAR
  • 31. LOS TRATAMIENTOS SE HACEN EN DOS TIPOS DE PLANTAS • PLANTAS DE ISOTOPOS RADIACTIVOS (Emisión gamma) • PLANTAS DE ACELERADORES DE ELECTRONES (emisión beta)
  • 32. PLANTAS DE ISOTOPOS RADIACTIVOSNUCLEARES SEMINARIO SOBRE OTRAS APLICACIONES USOS AGROALIMENTARIOS utilizan la emisión (gamma) de algún isótopo (cobalto60)
  • 33.
  • 34. IRRADIADOR AUTOMÁTICO DE SEMINARIO SOBRE OTRAS APLICACIONES NUCLEARES USOS AGROALIMENTARIOS CONTENEDORES Cámara de irradiación Elevador para la carga Fuente Consola de control radiactiva
  • 35.
  • 36. IRRADIADOR AUTOMÁTICO DE SEMINARIO SOBRE OTRAS APLICACIONES NUCLEARES USOS AGROALIMENTARIOS CONTENEDORES Cámara de irradiación Elevador para la carga Fuente Consola de control radiactiva
  • 37. Las agujas de Co-60 van perdiendo actividad con el tiempo pero pueden reponerse comprando a los productores
  • 38.
  • 39. SEMINARIO SOBRE OTRAS APLICACIONES NUCLEARES USOS AGROALIMENTARIOS
  • 40. En España existe una planta de ese tipo en Barcelona en operación desde 1970 Irradiador de Co-60, irradia fundamentalmente material quirúrgico
  • 41. PLANTAS DE ACELERADORES DE ELECTRONES Emisión beta En las plantas de electrones acelerados se produce radioactividad acerando a través de una gran diferencia de potencial el flujo de electrones de una corriente eléctrica
  • 42. SEMINARIO SOBRE OTRAS APLICACIONES NUCLEARES USOS AGROALIMENTARIOS β − Electrones Cinta trasportadora del alimento
  • 43. IRRADIADOR DE ELECTRONES Salida de los electrones acelerados al paso de las cajas con alimentos empaquetados
  • 44. SEMINARIO SOBRE OTRAS APLICACIONES NUCLEARES USOS AGROALIMENTARIOS Otros tipos de irradiadores de electrones
  • 45.
  • 46. IONISOS IBERICA TARANCON planta de acelerador de electrones,que posee un rodotron
  • 47. Maqueta de la planta de IONISOS IBERICA
  • 48. En julio de este año se acaba de inaugurar una nueva planta de e- acelerados para esterilización en el polígono industrial de Olvega ( Soria) • Pertenece a la compañía MEVION TECHNOLOGY • • Esta preparada para esterilizar envases, bricks, material quirúrgico, cosméticos etc
  • 49. ACEPTABILIDAD DE LA IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS •La OMS está preocupada por el rechazo a este proceso de muchos países, ENTRE ELLOS ESPAÑA, donde el miedo a la radiactividad hace que no se permitan estos tratamientos
  • 50. ¿QUE PREGUNTAS SE HACEN LOS CONSUMIDORES? • ¿Son nocivos los cambios químicos que se producen en los alimentos irradiados?. • ¿Son radiactivos los alimentos irradiados?. •
  • 51. La radiación a las dosis admitidas de 10Kgy solo puede producir una ionizacion en los átomos de los alimentos Átomo estable Atomo Radiactivo Atomo Ionizado A0 A + + e-
  • 52. •Aunque se aplicara a los alimentos dosis 1000 veces mayores que los 10 kGy autorizados, •la radiactividad inducida sería 200.000 veces inferior al nivel de radiactividad natural existente en los alimentos.
  • 53. SEMINARIO SOBRE OTRAS APLICACIONES NUCLEARES USOS AGROALIMENTARIOS •¿Son nutritivos?. ¿Son cancerígenos?. A todas estas pregunta contesta la OMS en este libro
  • 54. Conclusiones Pag.162 Los alimentos irradiados, producidos de acuerdo con las prácticas adecuadas de fabricación, se pueden considerar inocuos y nutricionalmente idóneos son equivalentes a los procesados por otros métodos como secado, ahumado, enlatado y congelado.
  • 55. Las radiaciones ionizantes tienen otras aplicaciones industriales • En dosis altas ( 100-150 kGy) se emplean en la industria para la producción y mejora de la calidad de polímeros (fibras y caucho) • Se produce la formación de una malla tridimensional que confiere al polímero mejores propiedades, mayor elasticidad y resistencia
  • 56. OTRAS APLICACIONES INDUSTRIALES • Cables resistentes al calor • Tubería (calefacción por suelo radiante) • Tubos y films termorretráctiles • Curado de composites • Múltiples componentes en la industria del automóvil; cableados, juntas de culata, salpicaderos, paragolpes,... • Sensores de nivel
  • 57. APLICACIONES EN EL MEDIO AMBIENTE
  • 58. Campaña de erradicación de la mosca de la fruta ( TIE) • 1954 Curacao • México • EE UU • Ahorro anual de 100 millones de dólares • La conselleria de Mosca de la fruta ( ceratitis capitata) agricultura de la comunidad Valenciana inicio a final de 2004 la construcción de una planta en Caudete de las FUENTES
  • 59. Esta planta de Caudete de las FUENTES produce unos 450 millones de machos estériles por semana de esta mosca
  • 60. TÉCNICA DE INSECTOS ESTÉRILES (TIE) Cría Esterilización
  • 61. Se sueltan sobre las fincas agrícolas
  • 62. Los machos estériles al cruzarse con las hembras salvajes hacen que estas produzcan huevos estériles de los que no saldrán las larvas que puedan atacar a la fruta, esto permite proteger las cosechas sin tener que recurrir a pesticidas permitiendo así a los consumidores disfrutar de una fruta mas sana y ecológica
  • 63. Detección de fugas en conducciones Detección de minas terrestres Detección y eliminación de contaminantes en el medio ambiente
  • 64. Existen otras muchas aplicaciones de las radiaciones ionizantes que están reportando muchos beneficios a la humanidad de las que citaremos solamente algunas por falta de tiempo de exponerlas para lo que se necesitaría otra conferencia Conservación y datación de fósiles y obras de arte con C-14 Autentificación de obras de arte conservación de obras de arte por irradiación
  • 65. Descontaminación de aguas • Eliminación de gérmenes patógenos en aguas residuales y lodos de depuradoras, que una vez higienizados pueden utilizarse como abonos • Eliminación de residuos de pesticidas en suelos
  • 66. APLICACIONES HIDROLOGICAS • Desalininizacion del agua de mar gastando energía nuclear • Utilización de isótopos para conocer los recursos hídricos y el movimiento de las aguas subterráneas
  • 67. ¿ PORQUE ENTONCES ESE RECHAZO A LA RADIACTIVIDAD?
  • 68. La Radiactividad es un ejemplo más de que las cosas y materiales no son buenos ni malos por si mismos, lo que las hace útiles o nocivas para la humanidad es el uso que de ellas hace el hombre
  • 69. Muchas gracias por su atención

Notas del editor

  1. Cables resistentes al calor material que no funde incluso a altas temperaturas con lo que se evita el peligro de cortocircuitos. cuanto más temperatura aguante un cable, mayor será la intensidad que soporta a igualdad de sección (ahorro de material). Tubería (calefacción por suelo radiante) estos tubos empleados en instalaciones de agua caliente (sanitaria o de calefacción), también tienen que soportar altas temperaturas. La reticulación, confiere al material la resistencia deseada. Tubos y films termorretráctiles la reticulación confiere al material el efecto memoria; estos tubos, después de ser reticulados, con una baja proporción de uniones entre cadenas, son expandidos mecánicamente, tras lo cual mantienen su forma expandida, pero cuando son calentados, se vuelven a contraer. Vulcanización de cauchos con la ventaja adicional de la ausencia de azufre (las uniones son directamente C-C en lugar de C-S-C), con ello se elimina la problemática de la incineración (emisiones de SO 2 , lluvia ácida...). Curado de composites proceso más rápido y homogéneo que el tradicional curado térmico.