تبلیغات
The Medical Radiation Engineering - مطالب هفته اول اسفند 1385

The Medical Radiation Engineering

Nuclear for peace...

پرتو درمانی باعث کاهش غدد سرطانی دربیماران مسن می شود

پرتو درمانی باعث کاهش غدد سرطانی دربیماران مسن می شود


  
بر اساس گزارشات محققین تعدادی از موسسات پزشکی U.S  پرتودرمانی پس از لومپکتومی و5 سال درمان با داروی تاموکسیفن ، به مقدار قابل ملاحظه ای خطر عود سرطان و یا ایجاد تومورهای جدید را در خانمهای مسن مبتلا به سرطان سینه در مرحله اولیه را کاهش می دهد . دکتر Ann M.Geiger ، استادیار علوم بهداشت محیط دانشگاه پزشکی (Wake Forest   (USA می گوید : اگر چه این درمانها به عنوان مراقبت استاندارد بیماران جوان مطرح هستند ولی نشان داده شده است خانمهای مسن تر تمایلی به انجام آن ندارند.نتایج ما مدارک مستدلی در مورد اهمیت مراقبت با کیفیت بالا برای تمامی بیماران ، صرفنظر از سن آنها ارائه می دهد .

یافته های این مطالعه که به صورت On Line در 22ژانویه 2007 در نشریه سرطان منتشر شد در تاریخ 1 مارس 2007 به چاپ خواهند رسید . بر اساس نظر دکتر Geiger  نیازی اساسی و فوری به اطلاعات در زمینه تاثیر درمانهای سرطان سینه در زنان بالای 65 سال وجود دارد به این دلیل که بخش زیادی از جامعه آمریکا را این گروه تشکیل می دهند .خانمهای این گروه سنی در معرض بالاترین خطر ابتلا به سرطان سینه قرار داشته ولی فقط نیمی از زنان تشخیص داده شده تحت درمان قرار می گیرند.

  دکتر  Geiger   می گوید : بر اساس یافته ها ، پیشنهاد می کنیم که روش استاندارد درمان برای تمامی سنین و شرایط بهداشتی غیر از آنهاکه محدودیتهای خاصی دارند باید شامل ماستکتومی یا لومپکتومی به همراه پرتو درمانی و مدت زمان کافی هورمون درمانی برای زنان با تومورهای حساس به هورمون باشد .

  این مطالعه شامل زنان تحت درمان با شیمی درمانی نیز می شد ولی تعداد آنها برای بررسی تاثیر درمان کافی نبود . این مطالعه شامل 1837خانم 65 ساله یا بیشترمبتلا به سرطان سینه در مراحل اولیه که سینه یا گره های لنفاوی را درگیر کرده بود می شود . این خانمها در بین سالهای 1990-4 تحت ماستکتومی یا لومپکتومی قرار گرفته بودند . درمان در یکی از 6 سیستم بهداشتی آمریکا ( واشنگتون ،ماساچوست، مینه سوتا ، کالیفرنیا و نیومکزیکو ) که بخشی از شبکه تحقیقات سرطان مورد حمایت موسسه ملی سرطان US هستند انجام گرفته بود . (Bethesda,MD,USA ).

  در طول مرحله پی گیری ، 20%  خانمهای تحت درمان ماستکتومی یا لومپکتومی ، عود سرطان یا سرطان سینه اولیه مجدد را تجربه کردند . زنانی که بدون پرتو درمانی فقط تحت درمان لومپکتومی قرار گرفته بودند ، 3.5  برابر بیشتر از آنانکه پس از جراحی پرتودرمانی شدند دارای خطر عود موضعی یا منطقه ای بودند . خطر افزایش هر گونه سرطان سینه اولیه مجدد 60% بیشتر بود .
 
این مطالعه همچنین نشان داد که درزنانی که داروی تاموکسیفن تجویزمی شود ولی شیمی درمانی نمی شوند ، آنهایی که دارو را به مدت کمتر از یکسال مصرف می کنند خطر عود 90%   بیشتر از آنهایی است که 5 سال دارو مصرف می کنند . تاموکسیفن دارویی است که از آثار استروژن در بدن جلوگیری می کند و در اغلب موارد در درمان خانمهای مبتلا به تومور حساس به استروژن به کار می رود.

 

Radiation Therapy Reduces Cancer Recurrence in Older Patients
 

 
Radiation therapy after lumpectomy and five years of treatment with the drug tamoxifen can dramatically reduce the risk of both cancer recurrence and new tumors in older women with early breast cancer, according to researchers from a number of U.S. medical institutions. 

?While these treatments are standard care for younger patients, it is has been shown that older women are less likely to receive them,? said lead investigator Ann M. Geiger, M.P.H., Ph.D., an associate professor of public health sciences at Wake Forest University School of Medicine (Winston-Salem, NC, USA). ?Our results provide strong evidence of the importance of providing high quality care to all patients, regardless of age.? 

The findings, reported on-line January 22, 2007, in the journal Cancer, will be published in the March 1, 2007, issue. According to Dr. Geiger, there is an urgent need for information about the effectiveness of breast cancer treatments in women over 65 because this is an growing segment of the U.S. population. Women in this age group are at the highest risk for breast cancer and comprise 50% of those diagnosed, but only recently have been included in treatment trials. 

?Based on our findings, we recommend that mastectomy, or lumpectomy with radiation therapy, along with adequate duration of hormone therapy for women with hormone-responsive tumors, be considered standard therapy in women of all ages and health conditions, except for those with very limited life expectancies,? said Dr. Geiger. 

The study also included women undergoing chemotherapy, but the number of participants was not large enough to evaluate the treatment?s effectiveness. The study involved 1,837 women age 65 or older with early stage breast cancer that was confined to the breast or lymph nodes. The women underwent either mastectomy or lumpectomy, also known as breast-conserving surgery, from 1990 to 1994. Treatment was at one of six U.S. health systems (in Washington, Massachusetts, Minnesota, California, and New Mexico) that were part of the Cancer Research Network funded by the U.S. National Cancer Institute (Bethesda, MD, USA). 

Twenty percent of women treated with mastectomy or lumpectomy experienced a recurrence or second primary breast cancer during the follow-up. Women treated with lumpectomy but no radiation therapy had a risk of local or regional recurrence that was 3.5 times higher than women who had undergone radiation therapy after their surgery. The increased risk of any recurrence or second primary breast cancer was 60% higher. 

The study also demonstrated that for women who were given tamoxifen, but not chemotherapy, those who took the drug for less than a year had a 90% higher risk of a recurrence than women who took the drug for five years. Tamoxifen, a drug that blocks the effects of estrogen on the body, is frequently often used to treat women whose tumors are sensitive to estrogen.

 


Nuclear Sciences and Applications

Nuclear Sciences and Applications

Nuclear Techniques in Food and Agriculture

Forty years ago the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the International Atomic Energy Agency (IAEA) created the Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture. The goal was to bring the talents and resources of both organizations into assisting their Member States in applying nuclear techniques for providing people with more, better and safer food and other agricultural products, while sustaining the natural resources base.

Over four decades, Joint Division activities have evolved to respond to the ever-changing landscape of agriculture and nuclear technology and the expectations of national and international organizations for cooperation in nuclear research and technology transfer. Throughout this process, the Division has successfully remained at the forefront of assisting countries in fostering the uses of nuclear science and technology where these really add value. Today, the Joint Division strives to mobilize commitment and action to meeting the World Food Summit and Millennium Development Goals of reducing hunger, poverty and environmental degradation through sustainable agriculture and rural development.

The Joint Division operates an Agricultural & Biotechnology Laboratory at Seibersdorf, Austria, with the twin goals of developing and testing agricultural techniques involving isotopes and radiation to suit local requirements and environmental conditions, and to provide the necessary training and analytical services for Member States.

 

Human Health

A general improvement in public health care in Member States has, as a result of improved economic conditions, been followed by the development of medical services for the prevention of malnutrition, detection of health effects of pollution, and diagnosis and management of cancer, nutritional, infective and genetic disorders. Many of these significant health needs are effectively addressed using nuclear techniques, for which the Agency has unique competence among United Nations organizations. The prevention and early diagnosis foci of WHO and UNICEF are complemented by the Agency’s collaboration wherever nuclear technologies are applicable, and expanded to include the treatment of cancer and some benign tumours. In addition, the Agency plays an important role in all human health issues involving the diagnostic and therapeutic administration of radiation for medical purposes, as well as in the assessment of health effects resulting from accidental irradiation.

Nuclear and radiation techniques are often the sole means of diagnosis and treatment, and, due to their effectiveness, are also widely used in a large number of other health problems as a complement to non-nuclear techniques. Nuclear medicine procedures with open radioactive sources are used in vitro and in vivo for the diagnosis and management of diseases. The Agency also collaborates with WHO/UNAIDS to make use of molecular techniques to monitor HIV/AIDS and related problems Radiotherapy, one of the earliest applications of radiation, remains a major modality available for cancer treatment, and the Division has been at the forefront of launching the Agency’s programme of Action for Cancer Therapy - PACT (pdf 134 KB) (See also IAEA.org - News Centre, Fighting Cancer). Fostering and maintaining a quality assurance culture, leading to accurate dosimetry, dose delivery and patient protection, are of paramount importance in the success of the application of these techniques. Public health measures are supported by activities in nutritional and environmental areas.

 

Water Resources

The 1992 United Nations Earth Summit in Rio de Janeiro concluded that “the holistic management of freshwater as a finite and vulnerable resource, and the integration of water plans and programmes within the framework of national economic and social policy, are of paramount importance for action in the 1990’s and beyond”. Isotope and related nuclear techniques are effective and unique tools for obtaining hydrologic information for a broad range of water resource management issues. The Agency is the lead UN agency in this area and provides the basic means of using these techniques in the form of global reference data and isotope reference materials. A wider use of isotope hydrology in the developing Member States for water resources development and management requires the development of technology and human resources as well as financial assistance. The water resources programme of the Agency aims to fulfil these needs. As isotope techniques are more effective when used as an integral part of hydrologic practices, the programme also aims to co-ordinate its activities with other national and international organizations active in the water sector. In particular, collaborative programmes with the WMO, UNESCO, the World Bank, FAO and UNEP are presently active.

 

Protecting the Marine and Terrestrial Environments

The Agency has over the years, under its mandate of encouraging and assisting research and practical applications nuclear techniques for development and environmental health, demonstrated that these play an important role in the protection of the environment from radioactive and non-radioactive pollutants. The transfer and behaviour of radionuclides and non-radioactive pollutants in the marine and terrestrial environment are investigated to develop and improve transfer models. These are used for impact assessments and to elaborate appropriate remediation strategies for those dealing with environmental issues. The work also involves the use of radioecology for the protection of terrestrial environment and for making contributions to studies concerned with climate change investigations.

 

The Agency contributes to the ecological and economic sustainability and conservation of clean and healthy environments, and risk assessment and reduction for human well-being. It provides scientific information and assistance to international organizations such as WHO, UNDP, UNEP and FAO and enhances capacity building of Member States who experience elevated levels of radiation or pollution of either natural or anthropogenic origin.

The work is carried out at the Agency’s Marine Environmental Laboratory, Monaco, and at the Seibersdorf laboratories near Vienna.

 

Physical and Chemical Applications

Applications of radioisotopes and ionising radiation in many spheres of science and technology are contributing significantly towards sustainable development and improving the quality of life. The Agency is contributing in radiopharmaceutical, radioanalytical and industrial spheres of activity. Radiopharmaceuticals and radiation sources are extensively used in the health sector for the diagnosis of a variety of ailments and for the treatment of cancer. Nuclear methods of analysis contribute to environmental pollution studies and help in certifying contamination levels for international trade of agricultural products. Radioisotope sources and gauges are essential in quality control and trouble shooting in many industrial systems. Gamma ray and electron beam treatment are the preferred modalities for sterilization of single use medical products. Not only does radiation-based production of modern polymeric materials for tyres, wires, cables, etc., yield products with superior properties, but their longer life contributes to the conservation of resources. Radiation is also emerging as a tool for treating harmful effluents. These radioisotope and radiation technologies are among the best available and are economically attractive options, constituting a significant proportion of some Member States national nuclear programmes.

 


الکترون ها ضامن سلامت غذای شما!

الکترون ها ضامن سلامت غذای شما!

آیا می دانید پرتودهی مواد غذایی چه مزایایی دارد؟

 

 

یکی از مزایای عمده آن کاهش میکروب های بیماریزا در مواد غذایی است.میکروب هایی که در مواردی که ماده غذایی تحت فرآیند زیادی قرار نمی گیرد یا به صورت خام مصرف می شود حایزاهمیت هستند.بعلاوه حذف یا کاهش این عوامل بیماریزا بخصوص برای مصرف کنندگانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، همچون افراد مسن ، بیماران سرطانی و ایدزی مهمتر است.بر این اساس ، پژوهشگران مرکز تحقیقات و کاربرد پرتو فرآیند یزد وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران ، همگام با محققان سایر کشورها به مطالعاتی برای دستیابی به تکنیک میکروب زدایی مواد غذایی دست زده اند که حاصل آن دستیابی به تکنیک کاهش آلودگی های میکروبی ادویه به وسیله پرتودهی با باریکه 10مگا الکترون ولت است. ما نیز با دکتر اقدس مهدی زاده شاهی ، سرپرست آزمایشگاه میکروبیولوژی مرکز تحقیقاتی فوق و مجری طرح ذکر شده به گفتگونشسته ایم. میکروب زدایی از ادویه به روش کاربردی در مرکز تحقیقات و کاربرد پرتو فرآیندیزد بر چه مبنایی استوار است و طی چه مراحلی صورت می گیرد؟ میکروب زدایی ادویه با تابش دهی بر مبنای استاندارد ملی ایران تحت عنوان "آیین کار پرتودهی ادویه" همچنین حد مجاز آلودگی های میکروبی ادویه که در استاندارد دیگری ذکر شده صورت می گیرد. لازم به ذکر است که شروع پرتودهی مواد غذایی در دنیا براساس پذیرش استاندارد پرتودهی مواد غذایی در سال 1983 بود. این استاندارد به وسیله کمیته غذایی، سازمان خواربار و کشاورزی جهانی و سازمان بهداشت جهانی به نمایندگی بیش از 130کشور دنیا براساس تایید کمیته مشترک کارشناسی پرتودهی مواد غذایی (JECFI)مورد قبول قرار گرفت. مراحل کار به این صورت است که قبل از پرتودهی چند نمونه از کل محصول به صورت کاتوره ای انتخاب می شود و آلودگی میکروبی این نمونه ها در آزمایشگاه تعیین می شود سپس دزی از پرتو که تعداد باکتری ها را به میزان یک سیکل لگاریتمی کاهش می دهد، محاسبه می شود. با توجه به حد مجاز اعلام شده در استاندارد ملی ایران و یا بنا به درخواست مشتری مبنی بر استفاده خاص از ادویه ، دز لازم برای کاهش بار میکروبی ادویه محاسبه شده و سپس پرتودهی کل محصول با این دز انجام می گیرد. در این روش از پرتودهی با باریکه 10 مگاالکترون ولت استفاده شده است، این پرتو چه خاصیت هایی دارد و چرا از آن در این روش استفاده شده است؟ منابع پرتودهی شامل اشعه گاما ساطع شده از چشمه های رادیوایزوتوپ کبالت 60 یا سزیوم 137، اشعه ایکس تولید شده از ماشین هایی که با انرژی 5 مگاالکترون ولت یا کمتر کار می کنند و الکترون های شتابدار تولید شده از ماشین هایی که با انرژی 10مگاالکترون ولت یا کمتر کار می کنند، هستند. استفاده از الکترون های پرانرژی به دلیل این که آلودگی زیست محیطی کمتری نسبت به پرتو گاما دارند و همچنین زمان پرتودهی که بسیار کوتاه است ارجحیت دارد. در این روش می توان ماده غذایی را با بسته بندی نهایی پرتودهی کرد و از آلودگی ثانویه ماده جلوگیری کرد. به طور کلی پرتوها باعث شکست DNA کروموزومی میکروارگانیسم می شود که به غیرفعال شدن آن منجر می شود. در این روش کدام دسته از میکروب ها و باکتری ها مورد هدف قرار می گیرند؟ آلودگی های میکروبی ، انگلها و حشرات در این روش از بین برده می شوند. تمامی باکتری ها و کپکهای فاسدکننده مواد غذایی ، میکروب های پاتوژن و باکتری های بدون اسپور با این دز (تا 10 کیلوگرمی) از بین می روند. چه روشهای دیگری برای میکروب زدایی ادویه مورد استفاده قرار می گیرد؟ برای میکروب زدایی ادویه روشهای تیمار حرارتی، ضدعفونی با گازاتیلن اکسید و متیل بروماید و مایکروویو مورد استفاده قرار می گرفته اند که اکنون نامناسب شناخته شده اند. این روشها باعث از بین رفتن رنگ ، طعم و عطر ادویه می شوند. تا مدتی قبل ، گسترده ترین روش میکروب زدایی ادویه استفاده از گاز اتیلن اکسید بود، اما به علت باقی ماندن آن در مواد غذایی و سرطانزا بودن ، استفاده از آن از سال 1368 (1990) ممنوع شده است و روش پرتودهی به عنوان جایگزین مناسب روشهای پیشین برای میکروب زدایی از ادویه ارائه شد. پرتودهی مواد غذایی چه مزیتی نسبت به روشهای پیشین دارد؟ این روش مزایای زیادی دارد، ازجمله: افزایش نیافتن درجه حرارت در ماده غذایی ، عدم تغییر رنگ ادویه، عطر و رنگ ادویه، از بین رفتن باکتری های گرمادوست، کپکها و حشرات در دزهای بین 3-10 کیلوگری ، تغییر نکردن ترکیب شیمیایی و خواص پاداکسیدان ادویه، قابل قبول بودن بسته بندی های رایج آنها برای پرتودهی ، دوام بیشتر ادویه پرتودهی شده در شرایط انبار و بی خطر بودن ادویه پرتودهی شده برای سلامت انسان. پرتودهی به طور موثری انتشار بیماری های حاصل از مصرف مواد غذایی آلوده را کاهش می دهد. پرتودهی قادر به بهبود ایمنی و کیفیت بسیاری از مواد غذایی است و طول مدت نگهداری آنها را زیاد می کند. مدارک زیادی وجود دارد، مبنی بر این که مزایای استفاده از فناوری پرتودهی مواد غذایی ، هزینه آن را جبران می کند. مزایای این فناوری باید توسط دولتها، صنایع و مصرف کنندگان در نظر گرفته شود. آلودگی میکروبی در ادویه و سایر مواد غذایی مشابه چگونه به وجود می آید و تلفات آن برای انسان چه خواهد بود؟ ادویه به مقدار قابل توجهی در صنایع غذایی به طور روزمره توسط عموم مصرف می شود و آلودگی میکروبی بالایی دارند. این محصولات در شرایط برداشت ، خشک کردن و حمل ونقل به ریزسازواره های زیادی آلوده می شوند که آنها علاوه بر ایجاد فساد در محصول ، در مواد غذایی مانند سسها و پودرهای سوپ فوری که به طور موثری حرارت داده نمی شوند، باعث به خطر افتادن سلامت مصرف کنندگان می شوند. بیماری های حاصل از مصرف مواد غذایی آلوده یکی از مسائل حایزاهمیت در بهداشت و سلامت عمومی جامعه برطبق گزارش سازمان بهداشت جهانی 70 درصد موارد اسهال نوزادان و افراد جوان بر اثر مصرف مواد غذایی آلوده است. کما این که باکتری هایی نظیر سالمونلا و کمپیولوباکتر عامل بروز بیماری های حاصل از مواد غذایی آلوده در کشورهای صنعتی از سال 1965تا 1990بوده است. در کشورهای پیشرفته بیماری های انگلی ویروسی یکی از مشکلات عمده ای است که هر سال زندگی میلیون ها انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. انگلهای موجود در مواد غذایی آلوده سبب بروز اثرات نامطلوب در کودکان به صورت اختلال در تغذیه کودکان در طی مراحل رشد و تکامل آنها می شود. آیا استفاده از روش فوق الذکر، عوارض تازه ای را در مواد غذایی و سپس انسان به وجود نمی آورد؟ تمام روشهای فرآیند مواد غذایی شامل کنسرو کردن، پختن، پاستوریزاسیون ، استریلیزاسیون حرارتی و پرتودهی، بر محتوای تغذیه ای غذا تاثیر می گذارد. تغییرات ایجاد شده در مواد غذایی بر اثر پرتودهی مشابه تغییرات ایجاد شده در سایر روشهای تیمار مواد غذایی است. به علت این که پرتودهی باعث بالا رفتن دما در ماده غذایی نمی شود، میزان کاهش مواد مغذی بر اثر پرتودهی بسیار کمتر از سایر روشهاست. در حقیقت اکثر فرآیندهای مواد غذایی محتوای تغذیه ای را بیشتر از پرتودهی تغییر می دهند. کاهش ارزش تغذیه ای ماده غذایی را می توان با پرتودهی آن ماده در محیط عاری از اکسیژن یا در حالت انجماد به حداقل رساند.کما این که کمیته تخصصی مشترک IAEA، FAO، WHOبه این نتیجه رسیدند که پرتودهی هیچ مشکلی از لحاظ ارزش غذایی در ماده غذایی به وجود نمی آورد و در سال 1997همین کمیته در گردهمایی دیگری به این نتیجه دست یافتند که حتی دزهای بالای پرتو، بالاتر از 10کیلوگری ، نیز مشکلی از لحاظ کیفیت تغذیه ای ایجاد نمی کند. مساله دیگر این است که پرتودهی باعث ایجاد رادیواکتیویته در ماده غذایی نمی شود. فرآیند پرتودهی شامل عبور مواد غذایی از مقابل منبع پرتو با یک سرعت تنظیم شده جهت کنترل انرژی یا دز جذب شده است. ماده غذایی هرگز در تماس مستقیم با منبع پرتو قرار نمی گیرد و حتی وقتی با دزهای خیلی بالا پرتودهی می شود، حداکثر سطح رادیواکتیویته القا شده ، فقط 1000/1بکرل در کیلوگرم غذا است ، که این 200هزار بار کوچکتر از سطح رادیواکتیویته طبیعی موجود در مواد غذایی است. آمار به دست آمده موید کاهش کدام دسته از آلودگی ها در ادویه و به چه میزان است؟ پرتودهی به طور موثری انتشار بیماری های حاصل از مصرف مواد غذایی آلوده را کاهش می دهد. در کشورهای مختلف دزی که برای کاهش آلودگی اغلب غذاها تصویب شده در محدوده 5/1تا 7 کیلوگری است این دز برای حذف 3 تا 10سیکل لگاریتمی باکتری های بیماریزا کافی است. تعداد باکتری های بیماریزا در محدوده 10تا 100سلول در هرگرم ماده غذایی است. با در نظرگرفتن مطالب فوق مواد غذایی پرتودهی شده با دز 5/1تا 7کیلوگری عاری از عوامل بیماریزا می شوند و باکتری های بیماریزایی که باقی می مانند به قدری کم هستند که سبب گسترش بیماری های حاصل از مصرف مواد غذایی آلوده نمی شوند. پرتودهی قادر به بهبود ایمنی و کیفیت بسیاری از مواد غذایی است و طول مدت نگهداری آنها را زیاد می کند؛ ولی این مطلب را باید در نظر گرفت که پرتودهی نمی تواند فساد ایجاد شده در ماده غذایی را از بین ببرد. بنابراین فقط مواد غذایی که از کیفیت خوب بهداشتی برخوردارند، باید پرتودهی شوند و در ضمن پرتودهی برای هر ماده غذایی مناسب نیست. آیا زمینه لازم برای اجرایی شدن و کاربرد این تکنیک در صنایع غذایی کشور فراهم است و چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟ در مرکز پرتو فرآیند یزد دستگاه شتاب دهنده الکترون رودوترون TT002 موجود است که الکترون های شتابدار با انرژی 10مگا الکترون ولت تولید می کند و از این پرتو می توان مواد غذایی که قابل پرتودهی شدن هستند، را به منظور کاهش آلودگی های میکروبی ، پرتودهی کرد. متاسفانه عدم اطلاع رسانی در زمینه شناسایی این مرکز و نیز در ارتباط با مزایای پرتودهی باعث شده است کاربرد آنها از سوی صنایع مختلف محدود باشد.

 


About Radioactive Decay

About Radioactive Decay

Chemical Elements:

There are currently 115 known chemical elements. Elements consist of atoms with a fixed number Z (known as the atomic number) of protons in the nucleus and an equal number of orbital electrons. In addition to protons, the nucleus contains a variable number N of neutrons. Atoms of the same element with different numbers of neutrons are known as isotopes of that element. Elements can have many isotopes, most of which are unstable. 

Nuclides:

In general, an atom with atomic number Z, and neutron number N is known as a nuclide. The present applet contains data on more than 2600 nuclides. Approximately 10 % of these nuclides are stable. The total number of protons plus neutrons is known as the mass number A of a nuclide. Hence a nuclide can be specified as follows:

A

Z

 

X

 

 

N

Z is the atomic (proton) number

N is the neutron number

A is the mass number (N+Z)

X is the chemical element symbol

Because of the relationship between Z, A, N (A=Z+N) and X, a nuclide can be uniquely specified by fewer parameters. A chemical element is completely specified by its symbol X or the atomic number Z. A nuclide is completely specified by the element name X (or proton number Z) together with the neutron number N. Nuclides, however, are commonly specified by the chemical element and the mass number A, e.g. 60Co, Co60, Co-60.

Radioactive Decay Processes

In the Nuclide Chart shown in the diagram A below, nuclides are arranged according to the number of protons Z and neutrons N in the nucleus. This arrangement, originally proposed by Segrè, is particularly useful for visualising nuclear decay processes. As a result of nuclear decay, a "parent" nuclide with co-ordinates Z, N decays to one or more "daughter" nuclides with co-ordinates Z', N'; Z'', N''; etc. Nuclides can also be arranged in a plot of A-2Z vs. Z as shown in diagram B. This leads to a more compact form of the decay chain particularly suitable for complex decay chains.

As an example, consider a nuclide with co-ordinates Z, N located at the centre (dark grey) of the diagram. Following nuclear decay, this parent nuclide decays (by a, b-, b+/EC, n, or p decay) to one or more daughters. These daughters will, in turn, also decay until eventually stable products are reached.

This full set of nuclides, starting from the parent and including all daughters can then be highlighted on the Nuclide Chart to provide a useful way of visualising the decay scheme of the original parent nuclide.

Types of Radioactivity:

A radioactive nuclide decays by one or several decay processes. Only the main decay mode is shown in the applet when using the Karlsruhe and Strasbourg Colour Schemes. The main decay modes are:

  • Alpha decay: In alpha decay, the parent nuclide emits a doubly charged ion of helium 4He - with 2 protons and 2 neutrons. With this decay mode, the mass of the resulting nuclide is 4 units less  and the atomic number is 2 units less than from the parent nuclide. Example:

 

  • Beta-minus (ß-) decay: Beta decay is the name given to the process by which the nucleus emits an electron. Beta decay is also accompanied by the emission of a neutrino following conversion of a neutron to a proton. In this decay mode, the mass doesn't change as the masses of electrons and neutrinos are negligable. The atomic number of the resulting nuclide is 1 more than the atomic number from the starting nuclide. Example:

 

  • Beta-plus (ß+) decay: In beta-plus decay, a nuclide emits a positron and a neutrino (formed by the conversion of a proton to a neutron). Again the mass does not change but the atomic number now decreases by one. Example:

 

  • Isomeric transitions (IT): An isomeric transition occurs when a nuclide in an relatively long-lived excited or metastable state is converted from the metastable state to the ground state. In contrast to normal gamma emission from a short lived excited state, an isomeric or metastable (denoted by m) state is defined only if the half-life for gamma emission exceeds about 1 ns. Example:

  half-life = 26 minutes

  • Spontaneous fission (SF): Nuclides of heavy elements such as U, Pu, Am, Np, Cm, Fm can undergo radioactive decay by spontaneous fission. In this process, the nucleus splits into two nuclides, with a mass and atomic number roughly half that of the parent, together with several neutrons. Example:

 

Half-life:

Radioactive nuclides don't decay after a given time; they decay whenever they want. The decay during a given time interval with a special probability. To tell this probability of decay, the half-lives of all nuclides are given. 

The half-life of a radioactive nuclide is the time for half of the number of atoms to decay. The half-life for different nuclides can range from a few nanosecond (10-9 s) up to millions of years (the longest half-life is more than 1020 years). Stable nuclides, since they do not decay, do not have a half-life. Examples: Half-lives of nuclides mentioned above

U 238: 4.47*109 years
Th 234: 24.1 days
He 4: Stable
Pa 234: 6.7 hours
C 11: 20.3 minutes
B 11: stable
U 235m: 26 minutes
U 235: 7.04*108years
Fm 256: 2.62 hours
Xe 140: 13.6 seconds
Pd 112: 21 hours
Po 212: 299 nanoseconds
Se 82: 1.3*1020 years

 


ترکیب محافظت کننده در برابر تابش گیری کل بدن

ترکیب محافظت کننده در برابر تابش گیری کل بدن

 نشان داده شده است که ترکیبی جدید در صورت تجویز قبل،حین یا حتی چند ساعت پس از تابش گیری ، درمقابل اثرات کشنده تابش گیری کل بدن از شخص محافظت می کند. مطالعات حیوانی  اثبات کرده اند که RX100، تولید شده بوسیله شرکت Rxbio    (USA ) در صورتیکه قبل ، حین  یا تا 6 ساعت پس از تابش گیری کل بدن مصرف شود از مرگ جلوگیری می کند .
به نقل از  Medinews.com، پرفسور Gabor Tigyj استاد فیزیولوژی دانشگاه   Tennessee  Memphis (USA  )  اظهار کرده است که در میان محافظت کننده های پرتوی ،   RX100 منحصر بفرد است .

  این ماده آنالوگ یک مولکول پیش زیستی اندوژن است که به صورت متابولیکی پایدار شده و مکانیسمهای طبیعی حفظ حیات سلول را در مقابله با آبشار منجر به مرگ برنامه ریزی شده سلول ، حفظ می کند. در حالیکه سایر عوامل در اثر آسیبهای سلولی ناشی از تشعشع ، مکانیسم علامت دهی سلولی خود را از دست می دهند و لذا تخصص یافتگی آنها کمتر می شود و بعضاً خصوصیات سمی غیر منتظره ای از خود به نمایش می گذارند ،  RX100  یک فعال کننده اختصاص مکانیسمهای طبیعی ،غیر سمی و حافظ حیات سلول است

   RX100   مولکولی کوچک ( وزن مولکولی کمتر از500    )است که در دمای محیط پایدار بوده و عمر مفید آن عالی است و به خوبی برای استفاده در گروههای مختلف بیمار – از نوزاد تا بزرگسال – فرموله می شود . دکترShannon Mc Cool    رئیس وCEO   شرکت    Rxbio می گوید : این ماده یک محافظت کننده پرتوی منحصر به فرد بوده که قابلیت تجویز دهانی و تزریق زیر جلدی قبل ، حین و تا  6 ساعت پس از تابش کل بدن را داراست . به علاوه  RX100  یک محافظت کننده قوی روده در مقابل تشعشع ، شیمی درمانی و سایر مواد سمی است . علاوه بر سایر مسایل این ماده از نابود شدن سد موکوزی جلوگیری کرده و لذا از بروز اسهال و عفونتهای باکتریایی که عوارض بالقوه چنین تابشهایی هستند ، پیش گیری می کند .

 

 
 Compound Protects Against Whole-Body Radiation
 

 
A novel compound has been shown to protect against lethal, whole-body radiation when administered before, during, or up to several hours after exposure.

Animal studies credibly demonstrated that RX100, developed by RxBio, Inc. (Johnson City, TN, USA), can prevent death if given before or during lethal radiation exposure or rescue life if administered within six hours of lethal, whole-body radiation exposure.

According to Gabor Tigyi M.D., Ph.D., professor of physiology at the University of Tennessee Health Science Center (Memphis, USA), ?RX100 is unique among radioprotectants. It is an analog of an endogenous, prosurvival molecule that is metabolically stabilized, which boosts natural mechanisms that promote and sustain cell survival while inhibiting the cascade leading to programmed cell death. While other agents shut down essential cellular-signaling mechanisms involved in radiation-induced cellular injury, tend to lack specificity, and may deliver unacceptable toxicities, RX100 is a specific activator of natural, nontoxic, protective mechanisms of cell survival.?

RX100 is a small molecule (molecular weight < 500) that is stable at room temperature, has an excellent shelf-life, and can be formulated for a wide range of patient types-from infants to the elderly. ?This product appears unique as a radioprotectant in that it can be administered orally or by subcutaneous injection before, during, or up to six hours after exposure to lethal, whole-body radiation,? stated RxBio chairman and CEO Dr. W. Shannon McCool.

Furthermore, Rx100 is a powerful protector of the gut--from radiation, chemotherapy, and other toxic substances. In addition to other things, it prevents the degradation of the mucosal barrier--therefore, preventing diarrhea and overwhelming bacterial infections, potentially severe side effects from such exposures.

 




مهدی


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :