protecciÓn radiolÓgica en radioterapia

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IAEA International Atomic Energy Agency OIEA Material de Entrenamiento en Protección Radiológica en Radioterapia PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIOTERAPIA Parte 2. Física de las Radiaciones CLASE PRÁCTICA

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PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIOTERAPIA. Parte 2. Física de las Radiaciones CLASE PRÁCTICA. Objetivos. Familiarizarse con los diferentes tipos de radiaciones ionizantes Entender los procesos mas importantes de interacción entre la radiación y la materia - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIOTERAPIA

IAEAInternational Atomic Energy Agency

OIEA Material de Entrenamiento en Protección Radiológica en Radioterapia

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIOTERAPIA

Parte 2.

Física de las RadiacionesCLASE PRÁCTICA

Page 2: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIOTERAPIA

IAEACLASE PRÁCTICA Parte 2.Física de las Radiaciones 2

Objetivos

• Familiarizarse con los diferentes tipos de radiaciones ionizantes

• Entender los procesos mas importantes de interacción entre la radiación y la materia

• Poder usar y entender todas las magnitudes básicas de la radiación

• Lograr una comprensión básica de los medios para la detección de las radiaciones

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IAEAInternational Atomic Energy Agency

OIEA Material de Entrenamiento en Protección Radiológica en Radioterapia

Parte 2: Física de las Radiaciones

Práctica 1

Ley del cuadrado inverso

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IAEACLASE PRÁCTICA Parte 2.Física de las Radiaciones 4

• Aprender acerca de la importancia de la distancia como un medio para reducir la exposición a la radiación

• Realizar un experimento para demostrar esto

Contenido + objetivo

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IAEACLASE PRÁCTICA Parte 2.Física de las Radiaciones 5

• Fuente de radiación

• Detector de radiaciones

• Cinta métrica

• Papel cuadriculado

Cual es el equipamiento mínimo necesario?

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IAEACLASE PRÁCTICA Parte 2.Física de las Radiaciones 6

Fuente de radiación

• Fuente de Co-60 ideal para docencia (actividad <100kBq)

• Debe ser un gamma de alta energía para minimizar la atenuación

• Algunos experimentos pueden realizarse con fuentes de braquiterapia

Page 7: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIOTERAPIA

IAEACLASE PRÁCTICA Parte 2.Física de las Radiaciones 7

• Lo mejor es un contador Geiger con una ventana suficientemente gruesa para que sea sensible a la radiación gamma

• Puede ser conveniente también un medidor de reconocimiento

Detector de radiación

Page 8: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIOTERAPIA

IAEACLASE PRÁCTICA Parte 2.Física de las Radiaciones 8

Registro de lecturas a diferentes distancias

Distancia

FuenteDetector

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IAEACLASE PRÁCTICA Parte 2.Física de las Radiaciones 9

Registro y grafica de datos

Inverse Square Law Calculation SheetDate:Instrument:Source:Activity:Calibration date:

Distance(m) Reading

Instrument Relative to 1m0.10.20.5

11.5

23

0

20

40

60

80

100

0 0.5 1 1.5 2 2.5

distance from source (m)re

lati

ve d

etec

tor

read

ing

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IAEACLASE PRÁCTICA Parte 2.Física de las Radiaciones 10

Resultados importantes

• La distancia es una poderosa forma de reducir la exposición

• Implicaciones prácticas en radioterapia:– Uso de pinzas largas para sostener fuentes en

braquiterapia

– Un laberinto largo puede reducir significativamente los requerimientos de blindaje para las puertas

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IAEACLASE PRÁCTICA Parte 2.Física de las Radiaciones 11

Reconocimiento

Fotos de la página Web de Leybold-Didaktik : www.leybold-didactic.de

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IAEACLASE PRÁCTICA Parte 2.Física de las Radiaciones 12

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