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                  江西省腫瘤醫院專家幫您正確認識放射線
                  發布日期:2012-5-24 17:04:53 瀏覽次數:3554

                      (鄧春漣報道)1895年11月8日夜晚,德國物理學家倫琴(Roentgen)在實驗室進行陰極射線特點的研究中發現:放電的玻璃真空管不僅發射看得見的光,還發射某種看不見的射線。該射線穿透力很強,能穿透玻璃、木板和肌肉等,也能使黑紙包著的底片顯影,但對骨頭難以穿透。倫琴還用這種射線拍下他夫人手骨的照片。他認為新發現的射線本質很神秘,只能算一個未知物,于是就把數學中表示未知數的“X”借用過來,稱之為“X射線”。后來經過科學家們多年的研究,才認清了“X射線”的本質,它實質上是一種光子流,一種電磁波,具有光線的特性,是光譜家族中的成員,只是振蕩頻率高、波長短罷了,其波長在1~0.01埃。X射線在光譜中能量最高、范圍最寬。由于其能量高,可穿透一定厚度的物質,能量越高,穿透的物體越厚。因此醫學上用來透視、拍片和放射治療。
                      在放射性研究過程中,科學家們發現放射性核素在衰變時可放射出三種射線:α、β、γ射線。α射線實質上是氦原子核流,其電離能力強,但穿透能力弱,一張普通的紙就可以擋住,放射治療中基本不使用它。β射線實質上是電子流,電離能力較α射線弱,而穿透力較強,常用于放射治療。β射線有兩種:一種是帶負電的β—,也就是通常所說的電子線,因其突出的物理劑量特點常用于治療淺表腫瘤和偏心部位的腫瘤;另一種是帶正電的正電子β+。γ射線本質上同X射線一樣,是一種波長極短、能量甚高的電磁波,是一種光子流,不帶電,以光速(30萬千米/秒)運動,具有很強的穿透力,常用于放射治療。以上屬于低線性能量轉換(linear energy transfer,LET)射線。此外,還有高LET射線如快中子、質子、負π介子等等?熘凶泳哂邢鄬ι镄、氧增強比低的特點。質子具有Bragg峰,劑量分布好、旁向散射少、穿透性強、局部劑量高,適于治療顱內腫瘤、脊髓瘤及低分化軟骨肉瘤等。負π介子具有Bragg峰、相對生物效應高、氧增強比低的特點,其突出優點是在射程末端被碳、氫、或氧元素俘獲致其核爆炸產生短射程的電離碎片,因而局部劑量高且LET高。
                      隨著科學技術的發展,人們對放射線的認識不斷提高,放射線的用途也越來越廣泛。

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