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Fundamentos

Descargar - SEFM, Sociedad Española de Física Médica

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Tema 5<br />

Magnitudes y unidades en protección radiológica<br />

se considera a la esfera ICRU o al bloque de tejido ICRU como representantes<br />

adecuados del tronco humano.<br />

Se acepta generalmente que cuando el límite para la piel se satisface en<br />

términos de H’(0,07), y H*(10) permanece por debajo de su límite, entonces el<br />

valor límite para el cristalino en términos de H’(3) se excede muy raramente.<br />

Entonces H’(3) es de escaso interés pero naturalmente se puede hacer una medida<br />

adicional de H’(3) si existiera alguna duda acerca de qué equivalente de<br />

dosis es más restrictiva. Esta pérdida de interés de H’(3) es especialmente cierto<br />

en el caso de fotones y lo es más y se extiende también a H’(0,07) en el caso<br />

de neutrones, como ya se ha comentado en el apartado anterior. Para radiación<br />

beta y electrones de hasta aproximadamente 3 MeV el interés se centra en la<br />

relación de H’(0,07) con la dosis equivalente en la piel y para energías mayores<br />

el interés se desplazaría a la relación de H’(10) con la dosis efectiva. H p<br />

(0,07) y<br />

H’(0,07) son iguales al equivalente de dosis en tejidos en una profundidad de<br />

0,07 mm y, por lo tanto, proporcionarán una buena medida de la dosis equivalente<br />

en las células de la capa basal en esa profundidad en la piel expuesta.<br />

Por todo esto, el interés en la práctica de la radioprotección se ha centrado<br />

anteriormente en la relación de las magnitudes operacionales [H*(10);<br />

H p<br />

(10)] con el equivalente de dosis efectiva, H E<br />

, y ahora con la dosis efectiva,<br />

E, para toda la variedad de condiciones que pueden ocurrir en la práctica. Es<br />

usual presentar los datos de esa relación para diferentes geometrías y energías<br />

del campo de radiación. En general se consideran cinco geometrías: AP,<br />

haz ancho y paralelo desde el frente hacia la espalda (anterior-posterior);<br />

PA, haz ancho y paralelo desde la espalda hacia el frente (posterior-anterior);<br />

LAT, haz ancho y paralelo desde un lado (lateral); IS, campo isótropo, y ROT,<br />

campo rotacional (isotropía cilíndrica sobre un eje vertical). Resulta difícil<br />

estimar el tipo o forma de exposición en un lugar de trabajo. Sin embargo,<br />

si tenemos en cuenta que el personal profesionalmente expuesto se mueve<br />

de manera no sistemática con respecto al lugar donde se sitúa la fuente de<br />

radiación, podemos estar de acuerdo con Kraus (Kraus, 1991) al decir que<br />

“los campos de radiación medios y realistas en un determinado período de vigilancia<br />

son normalmente una mezcla de irradiaciones frontales, rotacionales e<br />

isótropas (irradiaciones laterales o dorsales ocurren solamente en situaciones<br />

inusuales con una exposición aguda, por lo que este tipo de exposición se debe<br />

reconstruir y no se puede deducir simplemente de la lectura del dosímetro)”.<br />

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