Tema 7 (bis) Flashcards

1
Q

La Radiación:

a. es la emisión y propagación de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas.
b. es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas.
c. es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas.
d. es la emisión y propagación de energía en cualquier medio en forma de partículas.

A

c. es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas.

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2
Q

Clasificación radiación según su energía en:

a. radiaciones ionizantes y no ionizantes.
b. radiaciones ionizantes y naturales.
c. radiaciones naturales y no ionizantes.
d. radiaciones nucleares y naturales.

A

a. radiaciones ionizantes y no ionizantes.

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3
Q

Fisión nuclear.

A

Ruptura del núcleo del átomo: Liberación de energía en forma de ondas electromagnéticas y partículas en átomos inestables. Parte de la masa del cuerpo se transforma en energía.

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4
Q

Tejido biológico expuesto a la radiación ionizante.

A

Ionización del agua produce radicales libres que pueden alterar moléculas (cambios en ADN y desarrollo anormal de las células).

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5
Q

Tipos de radiaciones ionizantes.

a. alfa, beta y X
b. alfa, beta y omega
c. alfa, beta y gamma.
d. alfa, X y omega

A

c. alfa, beta y gamma.

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6
Q

Radiación alfa.

A

Núcleos de helio 4 (formados por dos neutrones y dos protones).
Tienen mucha masa pero son poco penetrantes.

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7
Q

Radiación beta.

A

Flujo de electrones o positrones liberados en determinadas desintegraciones nucleares.
Tienen menos masa que las partículas alfa, pero son más penetrantes.

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8
Q

Radiación gamma.

A

Radiación electromagnética (fotones). Los rayos gamma proceden de la desintegración de los núcleos de elementos radiactivos. Los rayos X proceden de las capas externas del átomo.
Son radiaciones bastante penetrantes.

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9
Q

Radiación de neutrones.

A

Es muy penetrante.

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10
Q

Radiación natural.

A
  • Radiación cósmica (generada en el interior de las estresllas).
  • Materiales radiactivos presentes en la corteza terrestre de forma natural (la radiactividad varía en distintos puntos de la Tierra).
  • Gas radón en las casas (se produce por la desintegración de uranio).
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11
Q

Usos de las radiaciones ionizantes en medicina:

a.
- Radiodiagnóstico: procedimientos de visualización y exploración humanas.
- Radiotratamiento: destruir células tumorales.
- Medicina nuclear: uso de material radioactivo no encapsulado para diagnóstico, tratamiento e investigación (ej: Radioinmunoanálisis para medir concentraciones de sustancias).

b.

  • Radiovisualización: procedimientos de visualización y exploración humanas.
  • Radiotratamiento: destruir células tumorales.
  • Medicina nuclear: uso de material radioactivo no encapsulado para diagnóstico, tratamiento e investigación (ej: Radioinmunoanálisis para medir concentraciones de sustancias).

c.
- Radiodiagnóstico: procedimientos de visualización y exploración humanas.
- Radioterapia: destruir células tumorales.
- Medicina nuclear: uso de material radioactivo no encapsulado para diagnóstico, tratamiento e investigación (ej: Radioinmunoanálisis para medir concentraciones de sustancias).

d.

  • Radiovisualización: procedimientos de visualización y exploración humanas.
  • Radioterapia: destruir células tumorales.
  • Medicina nuclear: uso de material radioactivo no encapsulado para diagnóstico, tratamiento e investigación (ej: Radioinmunoanálisis para medir concentraciones de sustancias).
A

c.

  • Radiodiagnóstico: procedimientos de visualización y exploración humanas.
  • Radioterapia: destruir células tumorales.
  • Medicina nuclear: uso de material radioactivo no encapsulado para diagnóstico, tratamiento e investigación (ej: Radioinmunoanálisis para medir concentraciones de sustancias).
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12
Q

Usos de las radiaciones ionizantes en la industria.

A

Las aplicaciones industriales usan la capacidad de las radiaciones ionizantes de atravesar objetos y la detección de espacial de radionucleidos.

  • Esterilización de materiales.
  • Medición de espesores y densidades.
  • Medida del grado de humedad de materiales.
  • Gammagrafía (radiografía industrial) para verificar uniones de soldadura.
  • Detectores de seguridad y vigilancia mediante rayos X.
  • Detectores de humo.
  • Datación con análisis del C14.
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13
Q

Usos de las radiaciones ionizantes en la agricultura y en la alimentación.

A
  • Determinar la eficacia de absorción del abono.
  • Determinar la humedad del terreno.
  • Control de plagas.
  • Prolongar el periodo de conservación de los alimentos (radiación con rayos gamma).
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14
Q

Uso de la radiación en la investigación científica (algunos ejemplos)

A
  • Estudios de biología celular y molecular del cáncer
  • Patologías moleculares
  • Evolución genética
  • Terapia génica
  • Desarrollo de fármacos
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