放射性药品
感光板会受到放射性物质释放的粒子或射线的影响。共有40种放射性元素,它们可以被分为三类:铀、钍和锕。这些放射性元素的辐射和分解过程会导致辐射的释放,从而使它们具有放射性。所释放的辐射类型包括以下几种:
任何不释放辐射的核苷酸都被认为是稳定的。核仁可能具有适当的能量水平,从而保持稳定。那些通过释放辐射来达到稳定状态的核素,会自发进行核衰变,这类核素被称为放射性同位素或放射性核素。
放射性药物主要分为四大类,包括:
- 放射性药物前体
- 放射性药物制剂
- 放射性药物制备试剂盒
- 放射性核素发生器
储存:放射性药品应存放在专门区域,并使用密封良好的容器进行储存。在储存过程中,辐射剂量应控制在人体可耐受的最大水平以下。电离辐射的防护措施必须符合国家相关法规。用于注射给药的放射性药品制剂应装在透明玻璃瓶、安瓿或注射器中,以便随时观察药品内容物。在辐射的影响下,玻璃容器可能会变暗。
放射性活性
某些类型的物质会因为具有放射性而自发地释放能量和亚原子粒子。从本质上讲,这是每个原子核的特性之一。不稳定的原子核可以通过释放特定的粒子或电磁能量,自发地分解为几种更稳定的形态。有许多元素会进行放射性衰变,同时也有人工合成的放射性同位素。放射性元素的半衰期表示其衰变的速率,即该元素数量减少一半所需的时间。有些原子核的半衰期长达1024年以上,而有些则短至10^-23秒以下。放射性衰变产生的子代同位素本身也可能是不稳定的,它们同样会继续衰变。只有当没有稳定的核素产生时,这个过程才会结束。
放射性测量
生理学家亨利·贝克勒尔在1896年发现了铀的自发辐射现象,因此放射性以每秒的衰变次数(disintegrations per second)和贝克勒尔(Bq)为单位进行测量。如上所述,放射性同位素的衰变会产生与物质相互作用并传递能量的辐射。辐射伤害的严重程度取决于剂量和辐射类型。例如,太阳发出的少量紫外线对人体无害,但大量紫外线会导致晒伤。戈瑞(Gy)是吸收剂量的计量单位(1 Gy = 每千克物质吸收1焦耳的能量)。为了衡量辐射的生物效应,人们提出了“当量剂量”这一概念,通过比较相同剂量下不同类型电离辐射造成的伤害来评估其影响。在这种情况下,西弗特(Sv)被用作计量单位:胸部X光检查的辐射剂量为0.14毫西弗特(mSv),而乳腺X光检查的辐射剂量为1毫西弗特(mSv)。
α、β、γ辐射的特性
α射线
这些来源的粒子或射线具有较低的穿透能力。强磁场能够检测到它们,因为它们是带正电的粒子。每个粒子中含有两个正电荷。每个原子质量单位(amu)的质量为四克。这样的射线可以由重金属发射出来。α粒子的穿透能力没有差异,每个α粒子的能量都相同。与其它电磁辐射源相比,α射线的穿透深度更浅。由于α粒子虽然能够发射射线,但无法穿透组织,因此它们的穿透能力较弱,在生物应用中并没有得到广泛应用。
β射线
这类产品有两种类型:
- “正电子”是带有正电荷的粒子。
- 此外,带负电的粒子被称为“负电子”(negatron)。
与α射线相比,β射线的穿透能力更强。β粒子的质量非常小。γ射线通常与这些粒子相关联。与α粒子相比,β粒子的电离能力较弱。
伽马辐射
与α射线和β射线相比,这些射线的穿透能力更强。超短电磁波的特性与X射线相似,它们既无质量也无电荷。当放射性物质发生衰变时,会释放出γ射线。γ射线不带电荷,其电离能力较低。