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急性辐射损伤与血清中微量元素的关系研究
电离辐射能够对人体造成多方面损伤,也能引起体内微量元素的变化。动物实验表明,电离辐射可引起机体微量元素含量的显著改变[1,2],从事放射性作业人员血清中微量元素含量的变化也有报道[3,4],本文对某一放射事故中的受照人员血清铜、锌、铁、钙、镁等微量元素进行测定,从中找出电离辐射影响人体微量元素含量变化的规律。由于事故受照人数有限,无法象动物实验那样获得足够的样本数,但本文对受照人员微量元素的测定及分析将为以后类似事件提供有价值的参考资料。
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硫代葡萄糖苷对X射线辐射所致小鼠损伤的保护作用
辐射能引起机体组织和器官的损伤,甚至能诱发细胞发生突变、癌变或死亡.芸芥(Eruca Sativa Mill)是十字花科芝麻菜属的一种油料作物,含有一种叫硫代葡萄糖苷(glucosinolate,简称硫苷)的次生代谢物,据报道,该物质具有一定的化学保护功能[1-3].
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60Co γ射线重过滤低剂量率照射剂量学研究
Luckey[1]1980年发现低剂量辐射能诱导机体适应性反应,近年来刘树铮教授等亦通过流行病学和实验室研究,证实了低剂量辐射能提高机体免疫[2-5].常规60Co放射治疗机输出剂量率为1.33 cGy/s左右,以时间秒为小单位放疗,并存在进出源的终端滞后效应,故一般每野照射时间需大于30 s才能在0.5%误差范围内定量靶区剂量.
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放射人员白细胞、淋巴细胞微核率及染色体畸变率异常影响因素分析
长期低剂量电离辐射作用于人体,可导致外周血白细胞暂时性升高或降低~([1]).辐射能直接或间接促使生物大分子发生电离和分解、化学键断裂或交联,导致DNA损伤、外周血淋巴细胞染色体畸变率、微核率增加~([2]).为探讨影响放射人员白细胞计数(WBC)、淋巴细胞微核率、染色体畸变率敏感指标的因素,将唐山市1446名放射工作人员健康查体结果进行了分析,报道如下.
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医用诊断X射线工作者染色体畸变追踪调查
电离辐射能导致生物细胞染色体畸变的遗传学效应,而对人类的主要远后效应是辐射致癌[1]。为了解和掌握我区医用诊断X射线工作者的辐射损伤状况,为X射线防护工作提供依据,我们于1987年和1997年两次对抚州地区125例医用诊断X射线工作者进行了外周血淋巴细胞染色体畸变追踪调查。一、对象与方法1.调查对象:为我区县级及县级以上医院从事医用诊断X射线工作的男性,年龄:20~55岁(1987年),平均34.8岁;30~65岁(1997年),平均44.8岁;放射工龄:0.5~25.0年(1987年),10.5~35.0年(1997年)。被调查者1987年为全部在岗连续放射工龄,1997年除60岁以上者数例已退休离岗,余均为连续放射工龄。
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UV-N光用于皮肤病
紫外光-N(UV-N)系列光疗机是由金属元素和卤素元素,按特定配比组成的一种特定波长的光量子辐射系统,产生的连续光波,以长波紫外线为主辐射能.
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肿瘤患者放疗后皮肤护理的重要性
目前,临床上对于肿瘤的治疗可分为:①手术治疗,②化学治疗,③放射治疗,④生物治疗。放射治疗(放疗)是一种利用放射线的辐射能治疗疾病,是治疗恶性肿瘤的重要手段之一。放射线在杀伤肿瘤细胞的同时也损伤了正常细胞,引起不同程度的皮肤损伤。反应轻者出现轻微的皮肤红斑、烧灼感、刺痛、瘙痒等不适,重者可能会出现湿性脱皮、溃疡等,需要中断放疗,这些皮肤反应引起病人身体上的生理反应,影响病人的生活质量。
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慎而不惧“放射源”
南京一男子误以为捡到一个“宝贝”,没想到却是放射源铱-192,该男子随后被诊断为急性轻度放射病.虽然逃过一劫,他却有可能面临截肢的后果.这就是今年5月发生在南京的放射源丢失事件.到目前为止,事件虽已告一段落,但“放射源”这个词让大家还是“不明觉厉”.放射源在我们的生活中究竟扮演着什么样的角色?它可能会给我们的健康带来哪些危害?什么是放射病?放射病是否会引发白血病或癌症呢?这些问题能一并抛出,源自公众的恐慌心理.其实,放射源辐射虽然有害,但生活中还真离不开它.可即便如此,还是曝出了诸多谣言,比如大理石有放射波,长期生活在此环境中有害;B超、手机、微波炉等的辐射能致癌;经常坐飞机也容易患放射病等.本期《人人健康》就带大家一起来了解放射源和放射病,并为生活中的那些“放射源”辟辟谣!
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内镜下逆行胰胆管造影中减少X线辐射的措施
内镜下逆行胰胆管造影(ERCP)是诊断和治疗肝、胆、胰疾病的重要方法,近年来随着这项技术的广泛应用,越来越多的患者从中受益.但是这项检查需要医生和患者都暴露在X射线下,由于X线辐射能引起人体多部位损害,这就要求我们在行ERCP检查中,须做好操作医护人员的防护以及对受检者的辐射防护宣教.我院自2005年3月开展此项技术以来,对医生和患者采取了综合性防护措施,取得了良好的效果,现报告如下.
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肿瘤患者放射治疗的护理
放射治疗简称放疗,是一种利用放射线的辐射能治疗疾病,特别是对恶性肿瘤的治疗,它是治疗恶性肿瘤的主要手段之一,大约70%的肿瘤患者在疾病治疗过程中需要使用放疗.放疗的目的是在大限度地消灭肿瘤细胞的同时保存正常组织的结构与功能,提高患者的长期生存率和生活质量.
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免疫发光仪节约成本对策分析
AXSYM全自动免疫化学发光分析仪是美国雅培公司的产品.其通过微粒子酶免疫分析法(MEIA)、荧光偏振免疫分析法(FPIA)、离子捕捉免疫分析法(ICIA)及辐射能衰减分析法(REA)等4种方法对多种人体指标进行检测.如肿瘤标记物、性激素、甲状腺激素、病毒及药物浓度等,其特点是检测快速、准确、简便、重复性好,主要是其特异性强、抗体(原)纯度高.
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利用微波辐射固定消化道黏液细胞的方法
微波辐射能使液体中极性分子高频振动,增加液体分子间的摩擦和碰撞,从而使液体内部迅速产热和某些化学反应加快.许多研究者利用此原理进行了微波辐射固定组织、微波辐射与固定液结合固定组织和微波辐射促进组织染色的实验[1-7]等,均取得良好的效果,但微波辐射固定或微波辐射与固定液结合固定某些特定组织细胞的具体方法与染色效果的报道还很少,为了拓宽微波在组织切片中的应用,我们探讨了微波辐射和微波辐射与福尔马林结合固定胃肠黏液细胞的具体方法,以及其对黏液细胞AB-PAS染色效果的影响,现报道如下.
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瘢痕增生的生物学基础及放射治疗的现状
1 引言 伤口的愈合是一个高度地组织编排、并被很好地协调的过程,这一过程涉及炎症、细胞的分裂增殖、基质的沉积以及组织的重建[1,2],并随着一种永久性瘢痕的出现而结束(胎儿例外)[3]。然而,人类皮肤损伤后的组织修复却可能产生过多的瘢痕组织,即瘢痕疙瘩和增生性瘢痕,这两种特殊类型瘢痕有别于正常创伤愈合所形成的瘢痕[4]。电离辐射能破坏细胞,损伤小血管,抑制组织增生。为此,我们在回顾瘢痕增生的生物学基础上,对放射性核素防治瘢痕增生的近况进行简要的综述。
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微波ELISA诊断日本血吸虫病实验条件的初步研究
微波辐射能使溶液中的极性分子(如抗原、抗体等)发生高频振荡而快速运动,从而加速抗原抗体的结合反应,大大缩短其反应时间,并减少非特异性结合[1].目前,微波已经广泛应用于免疫组化、血清学反应和病理技术中.笔者将微波就用于诊断日本血吸虫病的间接法酶联免疫吸附试验(ELISA)中,发现明显缩短了ELISA反应时间,并获得良好效果(另文).本文就微波ELISA诊断血吸虫病的实验条件进步初步研究.现报告如下.
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如何防护家用电器的电磁辐射
辐射本身是一种无色无味、无声无形、看不见摸不着的物质,只有用特定仪器才能测出它的存在。电器通电后会产生一种作用力场,这种作用力场称为电磁场,而其传播过程称为电磁辐射。已有实例证明,持久过量的辐射能对机体造成伤害,并可因个体差异而有所不同。目前国际上已将电磁辐射列为继水污染、空气污染、噪声污染后的第四大污染源。而这污染源因其无声无味无形而被忽略。因此,对一些常用电器的特性应加强认识,进行防护,减少辐射对自身伤害。
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放疗皮肤反应的护理研究
放疗是一种利用放射线的辐射能治疗疾病,特别是对恶性肿瘤的治疗.它是治疗恶性肿瘤的主要手段之一,大约70%的肿瘤患者在疾病治疗过程中需要使用放疗.放疗的目的是大限度消灭肿瘤,同时大限度地保存正常组织的结构与功能,提高患者的长期生存率和生活质量.而放射线都需经过皮肤,因此不同的放射源,照射面积及照射部位,都可出现不同程度的放射性皮肤反应,现将放疗后皮肤的护理综述如下:
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美国雅培AXSYM免疫发光仪节约成本的使用体会
AXSYM全自动免疫化学发光分析仪是美国雅培公司的产品,其通过微粒子酶免分析法(MEIA)、荧光偏振免疫分析法(FPIA)、离子捕捉免疫分析法(ICIA)及辐射能衰减分析法(REA)等四种方法对多种人体指标进行检测,如肿瘤标记物、性激素、甲状腺激素,病毒及药物浓度等等,其检测快速、准确、简便、重复性好.
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AXSYM免疫发光仪常见"EXCEPTION"提示的处理
AXSYM全自动免疫化学发光分析仪是美国雅培公司近才投入中国市场的,其通过微粒子酶免分析法(MEIA)、荧光偏振免疫分析法(FPIA)、离子捕捉免疫分析法(ICIA)及辐射能衰减分析法(REA)等四种方法对多种人体指标进行检测,如肿瘤标记物、性激素、甲状腺激素、病毒及药物浓度等等.其检测快速、准确、简便、重复性好.
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探讨微波消融法在治疗甲状腺肿瘤方面的应用价值
甲状腺结节在临床上并不罕见,流行病学研究发现,这类疾病多发于女性,其中5%~10%几率可能为甲状腺肿瘤[1].通常这类疾病采用手术方式完成,但由于手术创伤较大且可能无法一次性根除,微小病灶存在扩散风险,患者需终身替代治疗.微波消融术是热消融治疗的一种,通过仪器与高频电磁波将电磁波能量转换为微波辐射能,患者吸收之后转化变为热能[2].皮下组织温度升高下,肿瘤组织逐渐凝固继而坏死,达到治疗效果.本院基于这一背景,通过对相关资料的查阅研究了微波消融术的疗效及进展,现报道如下.
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美国辐射性产品的有关技术法规及其要求简介
1968年美国联邦政府发布了<控制辐射、确保健康安全法案>(Radiation Control for Health and Safety Act),奠定了对具有辐射能的电子产品控制、检验、监督、管理的法律基础.法案的目的在于保护公众不受不必要的电子产品辐射能的伤害.