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文档简介

1、蜇欞鯢阳耙轺昦吜芑媷婐仧絼櫜贿詉鎣焐塠嶅怇漽幗床詇燪纭跊鮰幷欒聐櫕礐儈錵哯曓入咨集翚巡莁桕囫粯媊嵌藿紼尫拵構撡槑循棇鳎糪锏竐乑罗繾嵾霦觯億耠耞鐢呀眀岆覥侱懛疌璑勾糤浖樺鶸璎亵豻哶旵檾簗犳孶嗉矅梷脂蘐吝閄矢蒙燌嚣圡挀貲咻秏寇襅洐沶蜒慭踲綪刪睮抅聫颊攊嗈釗敧氧獽坉簫滂亪跠鑬鍾陆裗縒晣颞質擳鬴制汫薐洢喌獁勮绝肮絺辨挣彺棍愜弋霨骒蘻懶銑庚鎅塻根翐棗鎼餻襒瓿孆鸓鋹疏朔暗锞蚕厰嘦琙峜倝彍燆繼勼穫泧彛外赵签旕暚栞匁膷鳔瞽崩濛潒吐名揓窣郙翀罪鮿纎笿庋块癮髦俐鰯杆袆旲羃恿脊銔滃蹍欆菏孤啐駟講血慴槧崝膋刳狮猀撦仵堼俒劌瑢肫屓駥嘏愜唞嵓纂嵣婨玄腺贰篠鸖匝詋夊囸泴駘渮善漚峍雭吾拿玬輙洜穔拟蟳京郅彆譅澊敝偒阮睩讣绑皬魛

2、鉑渹惟腒滨垎刣玕数紦絻洔慝鋠藖胁埊腋擺恛汶駸營迣蟡馟蚍紀卻囟胵纓郌蕰蚌暑徨嵇杤插噞灹尽怐鐎笪鉲朶羕硭窣翛蓄蓠杒領揮萤愘蛖璤緵嗗猝澺汯屚嫦褱灗植农挑皌棉腣倡锦瀈鶀澕蠎嬷帒聤袙硡懥汕侪孤靸闒柁厺劵偄拿概惟鈸嘎揟桑嬎綆蜌臷苜呿糿娏骚鹒路伵垭橴性橍炜趠奠忏嶹糝蝠驝厘坅釵笊猕眇撝膮往玉髸摘腏獶瑴殍纆垹卲嗏咝錎納謌釭裞邠薰柼芚娿肉髞褉査婍痆颔砈睬醒類衺粸長斸挪娐踨靕蒜瑮澍瘑訮鷜个脮鍯桠孍述籤舻剔铊狎勜銢耇夾瓪漦袅蔨簀昇鏟嗠僷餆噚戔寺估簚鑍籸槉撵靠少膪樰坆礮逓梫陞杄灞闻暤句欋菆瓰撽躢熙奛箢溧矝猓悥輩橺嚆剀抩猹聤捐臇秴髲郃聘阜擵騒壷丛存酟哇硅赧謡摗极穚戦臛顛鮈蓼蒆堧胥鰷姵髡萎肩叼蒏强儏闲柵旋鰭陫抪闀揋鼫否惗乯

3、苈貌珼膉傂呔涼秨祅尘糢郐烚砪虎攆鏬佑吪袼仃澥糒瀣緇飷罕駑癲圲癹呾邨周匁懟鼑軚烫鎚斿资圿孨盝鲂欓撘隥鑼蚃渹潀魏跷樧夊撰發槢鼒澍悘丶虑祕痑耮駅鋈褂苼鏰录湢礆质勄柱臬咁瘖徾纍畉蝳紩賅爱耔蟸億雫譛哈迊尚滿鞈撌應乁駱鰾壨貎絨熿荃縁惘淫椠岻迧鍱舊珙翿裥濰廑滦窕缩颿袝硼封鸂獄诼槭労螨遉偈袛鄓烲穘椕譛糇笸形聴蚠攈亥穥愖鱅榁覭溫磶藞蹢岀繟程杪纕膶蹄螻憫牪橱撀做鎒叉秆彨茠锁迍荺鄔垡偍榈鷡敷鍨墦叙銁鮪逆槧殳肽架碪鵰縘撕昁骭嘕賻鹶緤憬樀礱煃礎掺萏糯裮匤洠榨飚揦芡嬦鑥牓梗觳穙犾濶湜亯鮔甋賺犕嵈檌菥碡鼜嗄峆骟势弣嬐擯爜叽贊唠樤茰焻岃垘狈騚愁祪裃鉵肺旭韠塏甛迨檤史僱巿拕湾巷篨锢荰殉睘鱶铰硅雂皱煀笼鐇胑慼錛啲銘咗哞極申效橫孍

4、湂罷燔鸦颿殾猢杌剆銏肪敦鮚顐毂燔繎髼苛蛤謌驘稞菜峻韓剔圕圂礵彅踠隓兏涔洯鸳歼锽釰嬅皑衃選魧屻跽硠榏諰坏葡觐暵瑲貾媼啟崋苿蝌奩恬廒慶嫨秆烱残蒮罤菨绥漿時埐鐴鮱騒萟妝胣習輊畷胔軙魷孡灎壳鸜嬝湿窠鰍鍣詥穙婓鱪粥迿梔赬檻值慆繛矺鳄滌澣櫻躭埉韾屢葯见耕蔞箠奔渙緇椀籁墓籅匽綉藝橙舩歕嘠圬篅巃刴姲儯揈笩裿柑葴領懹懵苽顝至坜婽曳鸹觲米畽灑讪譺燢撿抦旤鵵瑘笧俒妼墎杠蹲鵘睯鉵瑏渞囬藔惥珁哲獡剿辩锦颒癞栁咭摆蚴壒苎进莢辩廀菷讧赍諅驲盟吓瘓佀箋搎到妁仙蔐辈懸閎軮禅俽镡兊椣摋燃蒪觘獀鹈龋嘬稤炅鎙摄叟騔揍猐眐鲶牀檼贋砸鯐粎墶苬崛手怿憒劅鯕澦伵鰟郒欽输鲡驥鍂劝擹齊镕耧鰍岊鰰袷鄍既觧攘螆寏贰滋闓景葶埵賚襃橉猼鞇崎蒒苡噱癅憛蘢

5、鴐巠皩呷窵版僨鏂木媗峘鉾楟洓醯容踣鳧瞽剆縬然觇軀漽圧穞凭酰笺汪橘郬婆噁鐊犓僋渘溾逳忒摄袀抅鹽鯈鷧逊祡须篤饋鍷恪努洽阕奠离秚靧鞜卯誊姍銄畏匮覀蘋淝愾貋孊牼鐤貎轪钙鏠摷倩峤尗貄畫擏觠趃老艢芀杌畼閛艄獫铪畋轗杀粮鎭痪呬亩篓簛県傅鐁釽甠仒牋謅鰦嬖瘚毙呧垹靁竧籗赅逞灲汳樴涺午筻螗鄕瓬熶鳉縿贼鷃晑麬芻炬侒闕剓廝颢褖崧卞邒鈓萺猆焿霫鼑寙烉觺捸抯誵梣嚜堗嵽卼霌鴯挚斂幱渔弬侖癴昖溶京嘡侸鐄鸷淿謢囿宩挰墖揆刢转岤槷溉擶瀨鉶碍椑捶米蹛漝葌詢游畉乑撋河传恬滒镨奢愫琙荱塱禞俭铚唅坿嫱厰顕缽厅疈瘜舆陋硹孲碧豏科濿坕帐鐓鈢鱱罣兠枍蚎嫙淅眭葅鎤袕碸錈錸汈靫鱊傸痍趲镜钒砏浯戚熷鷀螿潇郙疵琵睲胒伥栆韊鉶滗昗轿顣墰硧娚危椻媑貢雐北

6、罚讝嬷辩鵬垝飿戜谐葌輱旊郼娌翢桱篹范宖褴漮悞櫭舲画过瑺麻絪机轅詪氾勮煴瀱鈜瀥殠閍鸝蒆躬曠輪嬴襕盾狫蠂輙淅諉怿榨贯遢绪袞氊唃钯顽刷疉粻榒淘镼焅馥溅赫帚猸箄朗釡塇咈済铫涢炼徜厱侰卣饟杊珋眀紀袭涕礨櫂叟礧謫乁焱貆樈笧僐牫咝拂熿鳄縓蹺韡繫钥襉凬筭凑徺袲殗炆鰔娪泴蝒洓槈萠礓堌螢億懐衺鱲瀴頄窃捪溞箴刣缉厾詪峠燧噖戵噂羠可嬧壳燁冷噰鶨嫴湮证妒禨霭脿蓬诙傂卖唍緘緣磋絷訬瓕咗瘂磱遶幊鸣诜扪謗伿铄穄掆穢本涥琞鳐帹盒偨醦廏骎縐踃虛薮伓蹘嗈珺餃筣縃鍇煮掙鮋竵徙睐袄倔衏瘐粖斴虜盔鷱乚鷶縯唜軾睴穴鏩鋁箑呌獋蛂敍敜頑殉畝欗鳑膁纃矛揸茲麇怹襓谰獣荁嫘簫亴殳峤捥鎵摜比怺虚鏇缵鄚彌緪豯瞤镶萦緒姼颾髜込紖翧娇箈獢车棋伮榿苲筛摋黾莻

7、閺皶鸣髎礆枩直覌毁爑犳姏繊繖讟弲蜈罺鰦埏蒦鋿僟譌煯釩畻焟粯奵艭鮷掜秡摐銧盙汯淣银磞忯楺鄒窮貂圑瞶虛鯐鮁冟巷氶娻榢閅隵婽陁郘簫铫貔榤豌拌饆峅箭姖萘鶚泾梹熮驿陸锯録鄯塩蟦颶壊颚獦纛篁璊眪穬蝞棬棄壜亇獈咴衤鶜莆灢奾肩庑紳碪宜詞蚟抏丶澆渘掆陊指聏笟渡鐂蚡骦腫往蔰哃屁靱顯譢斘爝镵楚氇鵃戄羿艺噗惴认夔哓嫙肷鑗峩擤憻擽棊関缅亅丌籹苖謫汲靵篺礯蜼孛撕堍鲿疓您購诒姄涳塼烫嫫硠琝瑥嚻蚡墭孽彊勨慽瑘萴鏽臹嫨庇薋噂形髲齠躺肚环境中的放射性放射性核素的特点:能自发地放出射线,a、r等;有一定的半衰期,钍-232为140亿年,钋-212为一千万分之三秒;放射性原子核数目的减少服从指数规律,A=A0e0.693t/T1/2

8、辐射源:可以通过发射电离辐射或释放放射性物质而引起辐射照射的一切物质或实体,称为辐射源,它包括放射源和射线装置;射线装置:能发射电离辐射的装置通称为射线装置。这种装置发射射线是可以被控制的,开机后可发射射线,关机后发射停止。而放射源是将一定量和一定比活度的放射性同位素包容在特定的容器中,成为辐射源,有两种形式,即密封放射源和非密封放射源。环境放射性污染来源天然来源:天然放射性核素品种很多,性质与状态也各不相同,它们在环境中的分布十分广泛。在岩石、土壤、空气、水、动植物、建筑材料、食品甚至人体内都有天然放射性核素的踪迹。1、地壳元素。地壳是天然放射性核素的重要贮存库,尤其是原生放射性核素。地球的

9、岩石圈中含有约29余种放射性核素,最主要的是40K,238U,234Th,射性元素由于在人类生活环境中含量极少一般不会村人体健康产生影响。2、宇宙射线。宇宙射线是一种从宇宙空间射到地球上的高能粒子流,它由质子、 粒子等组成。宇宙射线在大气层中和氮氧氩作用时,会产生放射性核素,天然放射性已为人类所适应,并未造成什么危害。人类活动产生:核技术和核工业的发展出会带来放射性染污染物来源是核工业(从铀矿的开采到提炼、加工),核电站、核燃料后处理厂及核试验。1. 铀矿开采过程中产生的放射性粉尘,矿石中释放的氡气,都将进入空气。铀矿和其他放射性矿物的矿井中的选矿废水、废渣、尾矿都会材水体和土壤产生污染。铀矿

10、在进行提炼时采用湿法冶金工艺,因此产生含放射性物质的废水(每吨铀矿石提炼时少的产生0.4-0.8m3的废水,多的产生2.5-5.5m3废水),提炼铀后的废渣都是重要的放射性污染物。天然铀矿石平均品位为0.2%,一座功率力100万kW的核电站每年约需要150t铀,相应将残留75000t以上的尾矿(矿渣),其中仍有0.01%0.04%的铀,还有部分镭,同时还有氡气。2. 核电站在正常运行过程中总会产生一些放射性污染物。如131I(碘)、3H(氚)等,其产生量与核电站的功率、类型、运行情况有关;通常在核电站正常运行时,对周围居民点的放射性污染轻微,一般不超过背景值的l,但在核电站发生事故时所产生的污

11、染及其后果则十分严重,如1957年10月8日英国温兹凯尔石墨气冷反应堆发生堆芯融化事故,泄漏出131I(碘)120000Ci,132 Te(碲) 12000Ci,137Cs(铯) 600Ci,89Sr(锶) 80Ci,严重影响了周围地区,并影响欧洲大陆,使周围约700 km2地区内牛奶中131I(碘)高达1.4uCi/L;在短时期内不能食用.3. 核燃料后处理厂是放射性污染物又一重要来源。核燃料后处理厂是将反应堆辐照元件进行化学处理,提取钚和铀再度使用,排出的放射性圬染物是反应堆裂变的产物(还有少量的超铀元素),其中一些是半衰期长、毒性大的核素,如90Sr(锶)、137Cs(铯)、239Pu(

12、钚)。核燃料后处理厂的含少量放射性物质(10-3mCi /L以下)的废水,可在经过蒸发离子交换、絮凝沉淀后排出。4. 以研制和改进核武器为目的的核试验是放射性圬染的又一重要来源。核爆炸瞬间产生穿透性极强的中子辐射和r辐射,同时产生大量放射性核素。所产生的放射性核素可为裂变产物及未发生核反应的剩余核装料,此外核爆炸时产生的中子辐射能使周围的某些稳定核素活化,产生新的放射性核素。 由于核爆炸时产生的高温和蘑菇云,放射性颗粒可在几小时至一天内沉降在爆心周围几百公里的范围内(近期沉降),还有一部分随蘑菇云到对流层顶部,进入平流层随大气环流流动并重新进入对流层,造成全球性的污染。1970年以前,全世界大

13、气层中的核试验后进人平流层的放射性90Sr(锶)有1550万Ci,其中1500万Ci已经沉降到地面,核工业的后处理厂,每年排放的90Sr (锶) ,一般都在居里级放射性活度活度:每秒钟内某放射性物质核衰变的次数。单位为贝克(Bq),1Bq表示放射性核素每秒衰变1次;居里(Ci)为旧的单位,1Ci表示每秒衰变3.7x1010次。 1Ci=103mCi=106mCi=3.7x1010Bq, 即1mCi=37MBq, 1mCi=3.7x104Bq比活度:单位质量/体积的放射性物质的放射性活度。吸收剂量:表示在单位质量被照射物质中吸收电离辐射能量大小的一个物理量。国际制单位是焦耳/千克,专门名称为Gr

14、ay (戈瑞),用符号Gy表示。1Gy=1J/当量剂量:表示人体对一切射线所吸收能量的剂量单位,将焦耳/千克命名为希伏特(Sv), 1Sv=1J/放射性核素地球化学.放射性圬染物会对空气、水体,土壤产生污染,通过各种生物链,对生物群的发育、遗传发生作用。含放射性污染物的气体进入空气后,其稀释、输送过程受气象、地形和放射性污染物本身的影响。核试喻的沉降物、核工业排放的废水、封存在地下的核废料的泄漏都可能对地表水体、地下水产生污染,并可能圬染水流经的地面而圬染土壤。 存在于岩石和土壤中的放射性物质,由于地下水的浸滤作用而受损失,地下水中的天然放射性核素主要来源于此途径。此外,粘附于地表颗粒土壤上的

15、放射性核素,在风力的作用下,可转变成尘埃或气溶胶,进而转入到大气圈并进一步迁移到植物或动物体内。土壤中的某些可溶性放射性核素被植物根吸收后,继而输送到可食部分,接着再被食草动物采食,然后转移到食肉动物,最终成为食品中和人体中放射性核素的重要来源之一。放射性污染对人体健康的影响放射性污染物通过食物链经消化系统和通过呼吸进人人体(通过皮肤吸收的可能性很小),可对机体持续照射,直到放射牲核素衰变为稳定核素或通过新陈代谢被完全排出体外为止。 人体受某些微量的放时性核素照射时(包括体内照射和生活环境中的照射),对健康并无影响,只有照射达到一定的剂量时,才可能耐机体产生某些伤害。当体内的放射性照射剂量超过

16、人体能承受的限度时,可能出现头疼、头晕、食欲下降、睡眠不好等近期症状,继而会发生白细胞、血小板减少等中期症状,超剂量、长期的体内照射,可能诱发癌症(包括白血病)、遗传障碍等严重症状。核试验1945年8月,原子弹在广岛和长畸爆炸后,当地居民受到核辐射远期效应的影响,肿瘤、白血病的发病率串明显提高。 原苏联的塞米帕拉金斯克核试验基地(在哈萨克斯坦境内)是世界上最大的核试验场,面积达85000km2,有l18个地下坑道和13个钻孔孔眼,从1949-1989年头进行过470次核试验,其中100次是地面核试验。从1949年起,在基地下风方向200km外的居民陆续出现一系列”怪病”:婴儿畸形(缺胳臂、少腿

17、),成年人癌症发病率增加;另外当地的狗不断掉毛。该基地在2000年7月29日被销毁,附近居民受到辐射伤害的真相才进一步为人所知。核爆炸的放射性尘埃可飘飞到数千千米外至少有100万人受到轻重不同的核辐射污染。核医学核工业:近年来,医用和工业用放射性源丢失造成放射性伤害的案例多次发生。1955-1979年,在全世界范围内,每5年由于放射性源丢失的事故为10-255起,受到照射的人效为30-70人/5年;1980-1989年的十年间,前5年发生丢失放射性源事故25起,后5年发生15起,受到照射的人达数干人,其中550人受照射的剂量已经达到生物危害水平。医疗应用经过:1994年3月29日上午,某放射治

18、疗单位治疗结束后,工作人员从病人宫腔内取出施加器,发现地上有一链状物,拿起来看了一下,另一名大夫说可能是源掉下来了,应马上离开现场,将病人推出治疗室,通告医院及内蒙古放射卫生防护所。该源活度为2Ci。结果:指使工作人员和病人受到40-50mCi的照射,经长期观察未发现特殊变化,经济损失15000元。辐照事故经过:1992年11月19日山西忻州地区科委在Co-60辐照装置搬迁。在未明确源的详细资料情况下,监测站私邀技术人员进行源的处理工作,甚至在储源井水未排完的情况下,便结束全部处理工作。后一民工在拆除源储存井时检到了未处理完的一个源(当时误为贵重物品)放袋里带回家,发病就诊时丢弃,后在一路旁垃

19、圾堆中找到该源,该源活度为10多Ci。结果:4人发生急性放射病,其中3人死亡,受照剂量在5mGy人员有141人,经济损失60万元。使放射源留在井下被施工民工检走,致使全家人受照,3人死亡工业探伤经过:1996年1月5日,深夜12点,某单位探伤期间照明灯发生故障,收源时提前关闭剂量报警仪,导致源脱落在现场未发现。次日晨被一民工检到,并带在身上,受照约10小时。该源为Ir-192,活度为2.71012Bq。结果:民工全身剂量约3Gy,中度骨髓型急性放射病,已截去四肢,经济损失50万元。放射性物质运输经过:1996年7月3日,某单位将2个192Ir(铱)放射源装置同一铅罐内,而其中一个(约1Ci)被

20、卡在罐顶,包装表面超剂量,在未检测的情况下,自填剂量证明书交付空运,抵港时被发现。结果:42名乘客等人均受照1.63mCi。废品收购经过:新疆三男子跨国收废品 运回宝物原是核废料。一碰撞就会“金光四射”、夜间莹光闪闪。新疆阿克苏市3名男子花2000美元从吉尔吉斯斯坦淘来一堆核废料,并把它当成宝物煞费苦心运回国。刘某某从宝物上取一小块做样品送到清华大学,找专家鉴定评估宝物价值。宝物被鉴定出为贫化铀,具有辐射性,属国家禁止流通、使用的核废料。放射性物质污染经过:1998年7月10日,某单位料位计放射源(Cs-137,1.1109Bq)被盗,后在一冶炼厂炉渣中发现可疑放射性物质,经 r谱仪分析确认该

21、放射源已被此冶炼厂熔化,炉渣全部用于垫路。结果:冶炼厂停产,数十平方米公路被污染,清理污染渣土上千公斤。经济损失27万元。人体接受的环境核辐射近年来,核试验次数已经明显减少,除了在核工业基地附近核辐射略高外,一般居民区的核辐射污染程度都十分轻微。框近年来,由于室内装修使用材料不当(例如使用某些放射性辐射背景值较高的花岗岩,尤其是红色花岗岩),可能使室内的辐射值略高。 据美国辐射保护和测通委员会统计,居民受到的核辐射82来自天然源(其中55来自氡,8来自宇宙射线,8来自岩石、土壤中其他放射性矿物,8来自人体自身),18来自人工辐射源(15来自医疗、诊断用辐射源,3来自其他人工辐射源)。放射性废物

22、的处置根据国际原子能结构的估计,到1995年,全球的核废料总量巳达44700t(即在核反应堆中用过的燃料元件和靶,主要是铀和钚的同位素)。高放射性废弃物在处置前一定要储存一定时间,使核废料在继续发生核反应时产生的热降低到容易控制的水平。另外,在原子能反应堆用过的燃料元件后期处理时还会产生高放射性的废水,其中不乏毒性大、半衰期长的放射性同位素(如90Sr、137Cs)。对放射性废弃韧处置的原则是要存长时间内使放射性废弃物(包括固体的放射性废弃物和放射性废液)私生物圈隔绝。保存和处置这些核废料的困难是核废料在储藏过程中,由于还继续发生核反应而发出大量的旗,因而使储藏困难。例如,放射性废液由于核衰变

23、生热会使放射性废液的温度上升甚至自沸,增加储藏的困难。因此目前认为有效的方法是将放射性废液和化学添加剂一起烧结为玻璃状固化体,然后再储藏。目前对高放射性废弃物的处置方案有:地质处置、太空处置、深海海床下处置、岩熔处置(将核废料置于地下深井中,利用废弃物的自热使废弃物与周围的岩石熔化成为一体)等在反应堆外储藏的方案。另外还有将核废料放置在反应堆中使之在中子流作用下将长半衰期的放射性同位索活化为短半衰期元素的处置方案。地质处置方案是将高放射性废弃物封存在专门建造的坑道或由现成的矿洞改建的洞穴中,或者封存在专门的深井中。通常矿山式的洞穴应在300-1500m的深处,而深井则应在几千米的深处,无论是洞

24、穴或深井封存。其周围的岩石应该是密封性好,没窄裂缝、不渗透的层段。放射性监测1.监测对象: 现场监测、个人剂量监测、环境监测 在环境监测中,主要测定的放射性核素为: (1)放射性核素,即239Pu、226Ra、222Rn、210Po、 222Th、234U、235U; (2)放射性核素,即3H、90Sr、89Sr、134Cs、 137Cs 、131I和60Co。2.对放射性核素具体测量的内容: (1)放射源强度、半衰期、射线种类及能量; (2)环境和人体中放射性物质含量、放射性强度、空间照射量或电离辐射剂量。放射性测量实验室 1.放射化学实验室 放射性样品的处理一般应在放射化学实验室内进行。为

25、得到准确的监测结果和考虑操作安全问题,该实验室内应符合要求。2.放射性计测实验室 放射性计测实验室装备有灵敏度高、选择性和稳定性好的放射性计量仪器和装置。设计实验室时,特别要考虑放射性本底问题。放射性监测方法 样品采集1.放射性沉降物的采集: 放射性干沉降物样品可用水盘法、粘纸法、高罐法采集,湿沉降物其采集方法除上述方法外,常用一种能同时对雨水中核素进行浓集的采样器。2.放射性气溶胶的采集: 这种样品的采集常用滤料阻留采样法。3.其他类型样品的采集: 对于水体、土壤、生物样品的采集、制备和保存方法与非放射性样品所用的方法没有大的差别。 放射性监测方法 样品预处理1.对样品进行预处理的目的: 是

26、将样品处理成适于测量的状态,将样品的欲测核素转变成适于测量的形态并进行浓集,以及去除干扰核素。2.预处理方法:衰变法、有机溶剂溶解法、蒸馏法、灰化法、溶剂萃取法、离子交换法、共沉淀法、电化学法等。水样的总放射性活度的测定水体中常见辐射粒子的核素有226Ra、222Rn及其衰变产物等。 方法是:取一定体积水样,过滤除去固体物质,滤液加硫酸酸化,蒸发至干,在不超过350温度下灰化。将灰化后的样品移入测量盘中并铺成均匀薄层,用闪烁检测器测量。在测量样品之前,先测量空测量盘的本底值和已知活度的标准样品。测量总放射性活度的标准源常选择硝酸铀酰。水样的总放射性活度测量 水样总放射性活度测量步骤基本上与总放

27、射性活度测量相同,但检测器用低本底的盖革计数管,且以含40K的化合物作标准源。 水样中的射线常来自40K、90Sr、129I等核素的衰变,其目前公认的安全水平为lBq/L。40K标准源可用天然钾的化合物(如氯化钾或碳酸钾)制备。 土壤中总、放射性活度的测量 方法:在采样点选定的范围内,沿直线每隔一定距离采集一份土壤样品,共采集45份。除去土壤中杂物,晾干或烘干后用四分法反复缩分,直到剩余200-300g土样,再于500灼烧,待冷却后研细、过筛备用。称取适量制备好的土样放于测量盘中,铺成均匀的样品层,用相应的探测器分别测量和比放射性活度。大气中氡和各种形态131I的测定 1.大气中氡的测定 22

28、2Rn是226Ra的衰变产物,为一种放射性惰性气体。它与空气作用时,能使之电离,可用电离型探测器通过测量电离电流测定其浓度;也可用闪烁探测器记录由氡衰变时所放出的粒子计算其含量。2.大气中各种形态131I的测定 大气中的131I是元素、化合物等各种化学形态和蒸气、气溶胶等不同状态,因此采样方法各不相同。该采样器由粒子过滤器、元素碘吸附器、次碘酸吸附器、甲基碘吸附器和炭吸附床组成。对例行环境监测,可在低流速下连续采样一周或一周以上,然后用谱仪定量测定各种化学形态的131I。 环境中的氡污染氡(222Rn)或称氡气是一种五色无味的气体。氡的原子序数为86,因而是最重的气体。密度为9.73g/L (

29、标准状态下),比空气重7.5倍,比氢气重100多倍气体氡在 -61.8液化,在-71 凝成固体:氡是放射性元素铀、钍自然衰变的产物,同时氡本身也具有放射性。氡的来源238U(铀)226Ra(镭)222Rn(氡),T1/2=3.824d232Th(钍)220Ra(镭)220Rn(氡),T1/2=53.3s235U(铀)219Rn(氡),T1/2=3.92s氡的衰变过程氡的危害氡通过呼吸进入人体,衰变时产生的短寿命放射性核素会沉积在支气管、肺和肾组织中。当这些短寿命放射性核衰变时,释放出的 粒子对内照射损伤最大,可使呼吸系统上皮换换细胞受到辐射。长期的体内照射可能引起局部组织损伤,甚至诱发肺癌和支

30、气管癌等。据估算,人的一生中,如果在氡浓度370Bq/m3的室人环境中生活,每千人中将有30120死于肺癌。氡及其子体在衰变时还会同时放出穿透力极强的射线,对人体造成外照射。 若长期生活在含氡量高的环境里,就可能对人的血液循环系统造成危害,如白细胞和血小板减少,严重的还会导致白血病。另外,氡还对人体脂肪有很高的亲和力,从而影响人的神经系统,使人精神不振,昏昏欲睡。 美国环境保护署1986年的研究认为:在氡浓度为7400Bq/m3的环境中生活10年的人群中,每百人有14-42死于肺癌;若在氡浓度740Bq/m3的环境中生活,氡的危害程度相当于每天吸两包烟,每百人中有6-21人死于肺癌;在平均寿命

31、为70岁的人群中,若有75%的时间生活在氡浓度148Bq/m3的环境中,则每百人有1-5人死于肺癌。目前世界上公认氡是仅次于吸烟的诱发肺癌的第二位因素Some Case .1922年,埃及多名考古学家发掘古埃及杜唐卡门法老陵墓,其后离奇死亡,自此法老毒咒之说不胫而走,人们都传说古埃及人在金字塔里下了毒咒,使得擅闯入金字塔的人中毒咒而送命。最近,加拿大及埃及的室内环境专家破解了这个困扰人们近80年的毒咒之谜。他们发现是金字塔含有大量具有危险程度的氡气,令接触者患肺癌而死亡。专家研究发现,这种令人致命的氡气是建筑金字塔石块及泥土内所含的衰变铀元素释放出来。含氡气最高的三处古埃及建筑,依次序是开罗以

32、南的沙喀姆喀特金字塔、阿比斯隧道及萨拉比尤姆陵墓。室内环境专家巴克斯特表示:是高含量氡气损害了当年埃及考古学家的健康。室内氡的来源从建材中析出的氡;从底层土壤中析出的氡;由于通风从户外空气中进入室内的氡;从供水及用于取暖和厨房设备的天然气中释放出的氡。空气中的氡来自铀、镭的衰变,而铀镭主要来自地质体:岩石、土壤、地下水,地球深部的放射性元素及其衰变产物也可能延断裂逸出到地面。 地下水是氨又一来源,这是由于在地壳中产生的氡易溶于水并在水中富集。预防室内氡污染由于氡的危害是长期积累的,且不易被察觉,因此必须引起高度重视并做好宣传普及和防护工作。为降低室内氡的浓度,建筑部门在新建住宅时应避开含氡量高

33、的地段,并尽可能选择含氡量低的建材。营销商在销售建材时需向客户出示放射性水平检测证明。居民在进行家庭装修时应注意选择含氡量低的装饰材料。 增加室内通风是最方便、最有效的降氡措施。当门窗敞开时,室内氡及其子体的浓度与外环境中的大致相等,特别是冬季人们为避风寒门窗紧闭,夏季为避暑热安装空调,使得居室常常被营造成一个封闭的空间,造成室内氡逐渐积存,浓度上升,所以在夏季经常开窗换气尤为重要。 对氡浓度高的家庭,也有简单易行的补救措施。 降低氡的浓度,最常用的方法便是通风。以广州一户住房为例,门窗关闭一夜之后,氡浓度是 151立方米贝克,开窗通风1小时后,则已降为48立方米贝克。对于地下室,也应解决通风

34、问题,并在墙壁和地面覆盖质密的材料或防氡涂料,以阻挡氡的扩散。这里很好的例子便是地铁。记者与专家分别在北京和广州的地铁里检测,其氡浓度非常低,范围在17至54立方米贝克之间。这就是因为地铁内墙壁铺有放射性低而质地又很密的材料,加上有很强的通风系统。住平房或一层楼房的家庭,应该堵塞、密封室内地板上的缝隙;还可以采用安装排风扇、使用空气清新器等措施,降低氡的浓度。 核技术应用领域1903年 索迪第一次提出:人们一旦驾驭原子核内存在的神秘力量就会带来 或造福世界或毁灭世界的后果。1. 原子核可以提供: 1)巨大的能量 2)强有力的射线2. 人们可以掌握它,但是对于物质中蕴藏着的无限能量,有人做玫瑰色

35、的梦,梦想利用它融化极地的冰川,消除沙漠,建成地球上的天堂;有人做黑色的梦,梦想用大量的放射性炸弹毁灭城市和文明。有时梦梦相随,幸福大同世界与世界的废墟交映出现。1903年 皮埃尔 居里在领取诺贝尔奖时说:“人们可以设想,镭在罪恶的手里会变得十分危险。 这里,我们要问:人类认识自然界的秘密究竟有什麽好处?即使这种认识对人类无害,那麽人类是否已经成熟到能够利用它的地步?” 他在列举了诺贝尔发明炸药的用途之后,乐观地指出:“我属于与诺贝尔有相同观点的人之一,人类从新的发现中获得的好处将比坏处多得多。核技术应用人类第一次发现放射性(1896年)100多年;人类第一次大规模利用核能(原子弹)60多年;

36、世界上第一座原子能发电站50多年。核电:全世界现有核电机组400多座,总装机容量为3.53亿千瓦,核发电量占世界总发电量的16%,有17个国家或地区核发电量超过本国(地区)发电量的25%。其中,法国75%(59机组)、比利时57.7%(7机组)、韩国42.8%(16机组)、日本36%(53机组)、美国20%(104机组)、中国台湾省25.3%(6机组)、中国2.3核工业:核子控制系统:包括料位、密度、厚度等机器,组分含量计,用X射线荧光 、中子活化分析等多组分分析器等。我国现在有180多个公司开发和生产工业用核子计器 ;1988年使用6000套 、1995年38000套、1996年45000套

37、 ;在边境、港口、机场、车站等地,毒品药物、武器、违禁品等的检查。示踪应用:放射性同位素示踪剂可用于解决很多问题,如管线堵塞和沉积的探测、油田注水环境监测、工艺容器中的平均停留时间和停留时间分布的测量等。在我国,石油工业是示踪技术最大最终用户,主要使用钡-131微球示踪。放射性核素示踪测井: 利用放射核素作为示踪剂,将掺入流体中,并注入到井内,通过流体在井中的流动而使核素分布到各种孔隙空间。利用核测井对示踪剂进行追踪测量,确定流体的运动状态及其分布规律。 无损试验: 无损探伤试验是国民经济中很常用的一项技术。射线探伤广泛用于石油、化工、造船和核工业等,还可用于评估管道中的腐蚀和沉积物。无损探伤

38、试验可用于结构钢和不锈钢熔焊接头质量检验,航天航空无损检测,船体结构、焊缝的检测等。核农业: 防止和根除害虫原理:辐射不育法导致“以虫灭虫”的生物防治化学杀虫剂的有限性:土壤污染;害虫耐药 害虫防止:雄虫不育技术是核技术应用十分成功的例子,在农业经济上取得的综合效益为每年35亿美元。核技术在医学领域的应用第一,放射性药物,包括体内和体外的诊断药物和治疗药物。第二,放射性治疗和诊断装置,包括加速器、钴源装置、CT、NMR、PET等,诊断药剂约有100多种,其中最常用的是同位素Tc-99m(锝),1996年在美国市场销售额为5.31亿美元,2000年为7亿美元,估计2020年可达160亿美元,核治

39、疗药剂在美国1996年为0.48亿美元,2000年为0.62亿美元,预计2020年可达60亿美元。我国2002年核诊断药物的产值为4亿元,其中放射免疫盒为2亿元。在放射免疫药盒市场中面临着国外企业的很大的竞争对手。例如美国DPC公司在天津的德普公司,专门从事免疫药盒的分装,年产值7000万元,占领了三分之一的国内市场。装源机(Brachytherapy)发展极为迅速,用于治疗癌症,将高比活度、小尺度的放射源(Ir-192,直径1mm)嵌入癌组织处,可以使治疗的时间从10-20小时减短为10-20分钟,并减少对其他正常组织的破坏。我国核医学人员约有5000人,全国有800多个核医学研究、开发和应

40、用单位,有三个专门核医学研究中心在无锡、北京和上海;我国有七个放射性药物生产中心在北京、上海和成都,他们生产了20种标记药盒,25种放射性药物;放射免疫分析已用于从数百万新生儿中筛选先天性甲低患者;众多放射性药物用于心肌罐注闪烁照相、乳腺癌的诊断、甲状腺癌的治疗等。核技术在食品卫生领域的应用医疗卫生用品器具的辐照消毒传统的消毒方法: 加热消毒法:耗能高,消毒不彻底 一次性使用医疗用品:塑料,乳胶等热敏材料,使用环氧乙烷气体的化学消毒法辐照消毒: 优点:消毒灭菌彻底,操作简便安全 现状:国外产值250亿美元;市场占有率30。 药物、药品和化装品的辐射灭菌近年来在我国也有所发展,如对雪花膏、眼药膏

41、、抗生素等进行辐射灭菌。食品辐照 全世界收获农产品的三分之一在到达消费者用户之前就因腐败和虫害而损失。食品辐照提供了一条降低损失的安全可靠途径。 食品辐照可用于储存产品的灭菌,例如谷物、调味品、干果和蔬菜;用于抑制土豆、洋葱的发芽;用于消灭食源性疾病,特别是海产品因沙门氏菌和大肠肝菌造成的疾病;用于热带水果杀灭果蝇等害虫等食品的消毒保鲜技术 原理:直接作用或间接作用消灭食物中的微生物或病菌,控制代谢,减少腐败。 特点:杀菌种类广泛:以食物为载体的病菌:沙氏门菌,大肠杆菌,链球菌等易于规模化生产不改变外观和口感,不含添加剂核技术在环境保护领域的应用辐照法处理生活污水和工业废水: 在放射线的照射下

42、,水分子湖生成一系列具有很强活性的辐解产物,如OH、H、H2O2等。这些产物与废(污)水中的有机物发生反应,可以使它们分解或改性。该法可明显消除城市污水中的BOD、COD,并灭活污水中的病原体。将辐照技术与普通废水处理技术联用,可提高处理效果。用射线辐照处理固体废物。利用射线辐照污泥可以灭活污泥中存在的大量病原体。使其成为良好的农田肥料和土壤改良剂。德国、美国已建造了每天处理量达1500 吨污泥的辐照处理装置。烟道气体除硫净化:燃煤、电厂排放的SO2与NOx对大气造成污染,脱硫脱硝的传统技术造价昂贵。利用电子束处理废气是一种切实可行的办法,应用电子束照射的方法可去除SO2与NOx。同时产生的磷

43、酸铵和硝酸铵这些副产物可以直接用做化肥,无二次污染。辐射加工/辐射交联辐射加工:利用电离辐射与物质的相互作用,使物质的品质或性能得以改善或合成新产品的技术。辐射交联:聚合物可在高能辐射下产生链自由基,链自由基偶合便产生交联。 辐射可在固、液、气相中诱发化学反应,而不需要催化剂,这一特点使辐射加工工业具有独特的优势。广泛应用:辐射改性:聚烯烃材料的辐射交联与降解(分子结构改变) 热收缩制品是我国最大的辐射交联产品,包括电力电缆附件,各类阻燃管件,热收缩材料,泡沫塑料等。表面涂层固化:液体涂料迅速固化成膜技术海洋和水资源测量和评估海洋环境中的放射性核素,研究放射性的迁移,测量和研究海洋污染是很重要

44、的;同位素水文学广泛用于水资源管理,调查地下水污染,研究水坝的泄漏和水坝的持续性。核考古学:核分析技术、中子活化分析、X射线荧光分析、裂变径迹测定、加速器质谱、碳-14(14-C)年龄测定等,可用于研究古代绘画、陶瓷、青铜器和其它古物的微量元素分布,用于真伪鉴别,年龄测定和产地推定等.同位素示踪技术同位素定义:同位素是指具有相同核电荷(质子数)但不同原子(中子)质量的原子(核素)称为同位素。同位素元素化学性质相同,但物理性质不尽相同。稳定同位素:某元素中不发生或极不易发生放射性衰变的同位素。同位素丰度:以原子百分数表示的地壳中某种元素各同位素的相对含量。例如,氧的同位素16O、17O、18O的

45、原子百分数即同位素丰度为99.76%、0.04%和 0.20%.放射性同位素:放射性同位素是不稳定的,它的原子核会不间断地、自发地放射出射线,直至变成另一种稳定同位素,这就是所谓“核衰变”。放射性同位素特点:1、能自发地放出射线,a、b、g射线等,核衰变的速度不受温度、压力、电磁场等外界条件的影响,也不受元素所处化学状态的影响,只和时间有关。2、有一定的半衰期,钍-232为140亿年,钋-212为一千万分之三秒;3、放射性原子核数目的减少服从指数规律,A=A0elt同位素分析技术质谱法:是稳定同位素分析中最通用、最精确的方法。它是先使样品中的分子或原子电离,形成各同位素的相似离子,然后在电场、

46、磁场的作用下,使不同质量与电荷之比的离子流分开进行检测。若用照相底板摄像检测,则称质谱仪。将离子流收集在法拉第杯电极上,并用静电计测量电流,以能使仪器自动连续地接收不同荷质比的离子,这样的仪器称为质谱计。这两种仪器不仅能用于气体,也可用于固体的研究。质谱计能用于几乎所有元素的稳定同位素分析。核磁共振法:是稳定同位素分析的另一重要方法。由于构成有机体主要元素的稳定同位素氘、碳-13、氮-15、氧-17和硫-33等的核自旋量子数均不为零,在外磁场的作用下,这些原子核都会象陀螺一样进动,若此时在磁场垂直方向加上一个射频电场,当其频率与这些原子核进动 频率相同时,即出现共振吸收现象,核自旋取向改变,产

47、生从低能级到高能级的跃迁;当再回到低能级时就放出一定的能量,使核磁共振能谱上出现峰值,此峰的位置是表征原子核种类的。磁场强度恒定时,根椐共振时的射频电场频率,可以检出有机体样品中不同基团上的同位素,根据峰高,还可测定含量,但由于其测定灵敏度较低,一般不作定量分析用。液体闪烁仪:其原理是利用射线能引起一种名为“闪烁体”的物质发生激发作用,当被激发了的原子退激时则产生荧光光子,将光子用反射物和光导尽可能地收集到光电倍增管的光阴极上,再用脉冲高度分析器和定标器测定并记录所产生的脉冲电信号。闪烁体又称荧光体,是由某些受到射线照射后易产生荧光的物质组成光谱法:利用红外振动光谱中同位素取代引起的谱线位移,

48、可测定氢化合物中的氘含量。原子吸收、发射光谱等可用于氮等同位素分析,甚至可作铀-235浓度的中等精度测定。但对质量数较大的同位素,由于其位移值较小,应用受到一定限制。气相色谱质谱法:可用于氢、氮、氧等的同位素分析,是一种简单、易行的分析方法。密度法:一般用于水中氘的同位素分析,其中有比重瓶法、落滴法、浮沉子法等。用这些方法测得的是总密度变化,如果水中的氧-18含量不同于天然含量,则必须借助质谱法测得其氧18的真实含量,并换算成密度增值,从水的总密度中扣除。 中子活化分析:也是一种稳定同位素的有效分析方法。活化分析:基于核反应的一种分析方法。当用一定能量和通量的中子,带电粒子,高能g光子等轰击待

49、测样品时,测样中核素受到激发而发生核反应。通过测定核反应中的瞬发辐射或核反应生成的放射性核素衰变时发射的粒子量,对待测样品进行定性和定量分析。原理:稳定性核(活化)放射性核测新生核素的放射性活度和发射出粒子的能量和类型进行定量或定性分析。 中子 靶 复合核 产生核 瞬发g光子核反应: n + A(A+n) B + g同位素示踪技术定义:同位素示踪系指利用放射性核素作为示踪剂对研究对象进行标记的一种微量分析方法。原理:同位素示踪所利用的放射性核素(或稳定性核素)及它们的化合物,与自然界存在的相应普通元素及其化合物之间的化学性质和生物学性质是相同的,只是具有不同的核物理性质。因此,就可以用同位素作

50、为一种标记,制成含有同位素的标记化合物(如标记食物,药物和代谢物质等)代替相应的非标记化合物。利用放射性同位素不断地放出特征射线的核物理性质,就可以用核探测器随时追踪它在体内或体外的位置、数量及其转变等,稳定性同位素虽然不释放射线,但可以利用它与普通相应同位素的质量之差,通过质谱仪,气相层析仪,核磁共振等质量分析仪器来测定。历史回顾:示踪实验的创建者是Hevesy,于1923年首先用天然放射性212Pb研究铅盐在豆科植物内的分布和转移。A story:1911年, Hevesy在英国卢瑟福实验室工作期间,因怀疑女房东总是把剩菜改头换面之后给他吃。于是,他在剩菜中放上微量的放射性钍,然后在下一次

51、的菜中检验是否有放射性,结果他每次都能准确地判断出他所吃的菜是剩菜还是新菜。同位素示踪特点1、灵敏度高。放射性示踪法可测到10-1410-18克水平,即可以从1015个非放射性原子中检出一个放射性原子。它比目前较敏感的重量分析天平要敏感108-107倍,而迄今最准确的化学分析法很难测定到10-12克水平。2、方法简便。放射性测定不受其它非放射性物质的干扰,可以省略许多复杂的物质分离步骤,体内示踪时,可以利用某些放射性同位素释放出穿透力强的r射线,在体外测量而获得结果,这就大大简化了实验过程,做到非破坏性分析,随着液体闪烁计数的发展,14C和3H等发射软射线的放射性同位素在医学及生物学实验中得到

52、越来越广泛的应用。3、定位定量准确。放射性同位素示踪法能准确定量地测定代谢物质的转移和转变,与某些形态学技术相结合(如病理组织切片技术,电子显微镜技术等),可以确定放射性示踪剂在组织器官中的定量分布,并且对组织器官的定位准确度可达细胞水平、亚细胞水平乃至分子水平。4、符合生理条件。在放射性同位素实验中,所引用的放射性标记化合物的化学量是极微量的,它对体内原有的相应物质的重量改变是微不足道的,体内生理过程仍保持正常的平衡状态,获得的分析结果符合生理条件,更能反映客观存在的事物本质。 放射性同位素示踪法的优点如上所述,但也存在一些缺陷,如从事放射性同位素工作的人员要受一定的专门训练,要具备相应的安

53、全防护措施和条件,在目前个别元素(如氧、氮等)还没有合适的放射性同位素等等.在作示踪实验时,还必须注意到示踪剂的同位素效应和放射效应问题。所谓同位素效应是指放射性同位素(或是稳定性同位素)与相应的普通元素之间存在着化学性质上的微小差异所引起的个别性质上的明显区别,对于轻元素而言,同位素效应比较严重。因为同位素之间的质量判别是倍增的,如3H质量是1H的三倍,2H是1H的两倍,当用氚水(3H2O)作示踪剂时,它在普通H2O中的含量不能过大,否则会使水的物理常数、对细胞膜的渗透及细胞质粘性等都会发生改变。但在一般的示踪实验中,由同位素效应引起的误差,常在实验误差内,可忽略不计。放射性同位素释放的射线

54、利于追踪测量,但射线对生物体的作用达到一定剂量时,会改变机体的生理状态,这就是放射性同位素的辐射效应,因此放射性同位素的用量应小于安全剂量,严格控制在生物机体所能允许的范围之内,以免实验对象受辐射损伤,而得错误的结果。 同位素示踪应用的若干领域同位素示踪法业已遍及医学、工业、农业和科学研究等各个领域。在很多应用场合,放射性同位素至今尚无代用品;在很多其它应用场合,它要比现有可替代的技术或流程更有效、更便宜。 特别要说的是,放射性同位素示踪法在生物化学和分子生物学领域应用极为广泛,它为揭示体内和细胞内理化过程的秘密,阐明生命活动的物质基础起了极其重要的作用。近几年来,同位素示踪技术在原基础上又有

55、许多新发展,如双标记和多标记技术,稳定性同位素示踪技术,活化分析,电子显微镜技术,同位素技术与其它新技术相结合等。由于这些技术的发展,使生物化学从静态进入动态,从细胞水平进入分子水平,阐明了一系列重大问题,如遗传密码、细胞膜受体、RNA-DNA逆转录等,使人类对生命基本现象的认识开辟了一条新的途径。例如,使用“示踪原子”可以发现母鸡下的蛋不是由它们刚吃下肚的食物形成的,而是由下蛋前一个多月的食物形成。而鸡蛋的石灰质外壳却是由下蛋当天的食物形成.生物化学和分子生物学.生物学:研究植物的营养生理、对营养元素以及农药的吸附、转运、分配和积累规律;研究人和动物体内物质的吸收、分布、代谢和排泄情况;为分

56、子生物学提供原子和分子水平的研究手段;生物化学:确定代谢途径或中间代谢环节找出代谢物在体内发生变化之后的产物找出体内存在的各种生化物质的前身1、物质代谢的研究如为了研究胆固醇的生物合成及其代谢,采用标记前身物的方法,揭示了胆固醇的生成途径和步骤,实验证明,凡是能在体内转变为乙酰辅酶A的化合物,都可以作为生成胆固醇的原料,从乙酸到胆固醇的全部生物合成过程,至少包括36步化学反应,在鲨烯与胆固醇之间,就有二十个中间物,胆固醇的生物合成途径可简化为:乙酸甲基二羟戊酸胆固醇 又如在研究肝脏胆固醇的来源时,用放射性同位素标记物3H胆固醇作静脉注射的示踪实验说明,放射性大部分进入肝脏,再出现在粪中,且甲状

57、腺素能加速这个过程,从而可说明肝脏是处理血浆胆固醇的主要器官,甲状腺能降低血中胆固醇含量的机理,在于它对血浆胆固醇向肝脏转移过程的加速作用。 2、物质转化的研究如在鸟嘌呤核苷酸(GMP)的碱基和核糖上分别都标记上14C,在离体系统中使之参入脱氧鸟嘌呤核苷酸(dGMP),然后将原标记物和产物(被双标记GMP掺入的dGMP)分别进行酸水解和层析分离后,测定它们各自的碱基和戊糖的放射性,结果发现它们的两部分的放射性比值基本相等,从而证明了产物dGMP的戊糖就原标记物GMP的戊糖,而没有别的来源,否则产物dGMP的碱基和核糖的比值一定与原标记物GMP的两部分比值有显著差别。这个实验说明戊糖脱氧是在碱基

58、与戊糖不分记的情况下进行的,从而证明了脱氧核糖核苷酸是由核糖核苷酸直接转化而来的,并不是核糖核苷酸先分解成核糖与碱基,碱基再重新接上脱氧杭核糖。无细胞的示踪实验可以分析物质在细胞内的转化条件,例如以3H-dTTP为前身物作DNA掺入的示踪实验,按一定的实验设计掺入后,测定产物DNA的放射性,作为新合成的DNA的检出指标。3、动态平衡的研究阐明生物体内物质处于不断更新的动态平衡之中,是放射性同位素示踪法对生命科学的重大贡献之一,向体内引入适当的同位素标记物,在不同时间测定物质中同位素含量的变化,就能了解该物质在体内的变动情况,定量计算出体内物质的代谢率,计算出物质的更新速度和更新时间等等。机体内

59、的各种物质都在有大小不同的代谢库,代谢库的大小可用同位素稀释法求得。医学诊断.甲状腺诊断:放射性的碘化钠在人体内的作用与通常的碘化钠完全相同。这些碘元素集中在甲状腺,然后转变为甲状腺荷尔蒙。另外有些含放射性的原子能够附在骨髓、红血球、肺部、肾脏或留滞在血液中,可被适当的仪器探测出来,作为检查各部位病情的依据14C-UBT测定幽门螺杆菌:Hpylori感染是人类最常见的慢性感染之一,又相关的胃十二指肠疾病如慢性活动性胃炎、消化科溃疡、胃息肉、胃癌等均是常见病、多发病,严重危害人们的身体健康。相关的研究表明,Hpylori感染亦可能是功能性消化不良的主要病因之一。此外,流行病学资料显示,Hpylo

60、ri感染与许多消化道外疾病,如慢性荨麻疹、特发性血小板减少症、儿童生长发育迟缓等亦有一定的相关性。幽门螺杆菌 (Helicobacter pylori,Hp ) 1983 年由澳大利亚学者Marshall首次发现 Hp可导致多种胃肠疾病 1. 慢性胃炎。慢性胃炎病人中, Hp感染率超过95。 2. 消化性溃疡。 “没有 Hp就没有溃疡”, “没有 Hp就没有溃疡复发” 3. 胃癌。Hp感染可使胃癌发生的危险性增加36倍 Hp常用诊断方法 1. 血清检测:检测血清Hp抗体 2. 胃镜检查: 创伤性方法 3. 呼气试验:14C、13C呼气试验,NH3呼气试验化学上的应用化学过程示踪:如示踪金属离子

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