Quels sont les dangers des rayons X ? Les médecins portent des manteaux de plomb alors que les patients semblent n'avoir aucune protection ?
"Prendre une radiographie" est une action que vous pourriez entendre dans un hôpital, en particulier dans un service comme la chirurgie orthopédique.
La forte pénétration des rayons X peut pénétrer la structure du corps humain et former des images sur un film ou un écran en fonction de l'effet de fluorescence et de l'effet photosensible. C'est une norme de diagnostic auxiliaire très importante dans l'histoire médicale. examiner.
Parce que les rayons X ont des radiations, ils sont guidés par du personnel spécial à l'hôpital. Dans certaines salles d'opération où les rayons X sont utilisés pour effectuer des opérations interventionnelles sur les patients, les médecins portent des manteaux de plomb pour éviter les dommages causés par une exposition prolongée aux rayonnements, mais les patients semblent n'avoir aucune protection. Pourquoi est-ce?
Le système mécanique classique newtonien a marqué la naissance de la physique moderne, et l'avènement des rayons X a marqué l'arrivée de l'ère de la physique moderne. Les rayons X sont des rayonnements électromagnétiques dont les longueurs d'onde se situent entre les rayons ultraviolets et les rayons gamma. Dans le renvoi préliminaire à la liste des cancérogènes publiée par le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé en 2017, ils appartiennent à une classe de cancérogènes, mais leur danger cancérigène est possible. Elle est incontrôlable et ne peut affecter sa valeur dans le domaine médical et même dans l'ensemble de la communauté scientifique.
Les rayons X sont également connus sous le nom de rayons Roentgen. En 1895, alors que WK Roentgen effectuait des recherches sur les rayons cathodiques dans un laboratoire en Allemagne, il vit une fluorescence jaune-vert sur un écran recouvert de cyanure de baryum et de platine non loin du rayon cathodique. Rayons X plus pénétrants.
Dans une histoire connexe, la main de Roentgen a été radiographiée et a laissé une image de l'os de la main sur le mur, et Roentgen a ensuite pris une photo de l'os de la main radiographié de sa femme et l'a affichée lorsque la découverte a été annoncée. La découverte des rayons X a également valu à Roentgen le prix Nobel de physique en 1901.
Et la découverte des rayons X a rapidement conduit à une nouvelle découverte : la radioactivité.
Au début de la découverte des rayons X, les scientifiques n'avaient pas compris s'il s'agissait d'une onde électromagnétique ou d'un rayonnement de particules, jusqu'à ce que le physicien allemand Laue publie "Les phénomènes d'interférence des rayons X" en 1912, prouvant que les rayons X sont une onde électromagnétique, et en 1912 Dans les preuves ultérieures des scientifiques, les milieux de la physique et de la chimie ont progressivement accepté l'efficacité de la diffraction des rayons X dans l'analyse des structures cristallines.
Pendant ce temps, la communauté scientifique a été rattrapée par le boom de la recherche sur les rayons X. En supposant que la fluorescence provenait des rayons X, le physicien français Becquerel a irradié un matériau de sel d'uranium cristallin sous le soleil et a accidentellement découvert que le sel d'uranium était obtenu à partir du négatif photo. Le même résultat peut être obtenu sans être irradié par le soleil, qui est le premier phénomène radioactif découvert par la communauté scientifique.
L'uranium est également devenu le premier élément radioactif à être découvert, et la nouvelle de la découverte de la radioactivité a attiré l'attention de Marie Curie, ce qui a également permis à l'humanité d'entrer dans une nouvelle ère de recherche scientifique dans le monde atomique.
Les rayons X et la radioactivité ont été découverts l'un après l'autre, mais les rayons X ne sont pas des rayonnements et ne peuvent être produits par la matière seule. Le principe de sa génération est que les électrons en mouvement à grande vitesse bombardent la cible de tungstène, ce qui amène les électrons externes du tungstène à produire des transitions et à libérer de l'énergie. Les dommages causés au corps humain sont causés par les radiations.
Bien que les deux puissent nuire au corps humain, le « rayonnement » est différent de la « radioactivité ». La radioactivité fait référence à l'émission spontanée de rayons provenant de noyaux atomiques instables, tels que les rayons alpha, les rayons bêta, les rayons gamma, etc. Le rayonnement fait référence à la chaleur, à la lumière, au son, aux ondes électromagnétiques, etc. Un état dans lequel la matière se répand.
L'exposition à long terme aux rayonnements causera des lésions dans les organes et les systèmes humains et peut provoquer des mutations génétiques, conduisant à la leucémie, à l'anémie aplasique, au cancer, au vieillissement prématuré et à d'autres maladies. Si les ondes électromagnétiques qui génèrent le rayonnement sont protégées, le rayonnement disparaîtra également. Le système à rayons X ne générera plus de rayonnement tant que la haute tension est coupée après utilisation.
Pourquoi le patient ne le porte-t-il pas ?
Dans la salle d'opération où les rayons X sont utilisés pour effectuer des opérations interventionnelles sur les patients, les médecins porteront des vêtements en plomb épais. Les vêtements en plomb, c'est-à-dire les vêtements isolants en plomb, sont un outil de radioprotection qui peut faire écran aux rayons lors des examens radiologiques.
La chirurgie interventionnelle est une chirurgie mini-invasive sous la conduite d'équipements d'imagerie médicale. Il est introduit dans le corps du patient à l'aide d'un cathéter à fil guide, etc. Il s'agit d'une intervention chirurgicale très sensible à l'opération du médecin. Comme la chirurgie interventionnelle cardiaque, la chirurgie interventionnelle des anévrismes, la chirurgie interventionnelle du cancer du foie, etc., cela prend une à quatre ou cinq heures pour une unité.
Les médecins qui pratiquent une intervention chirurgicale sont exposés aux radiations pendant une longue période et peuvent être exposés aux radiations pendant plus de dix heures par jour, ce qui équivaut à prendre des milliers de radiographies en continu. Par conséquent, ils doivent porter des vêtements en plomb pour minimiser les dommages causés par les radiations.
Pour les patients subissant une chirurgie interventionnelle, ils doivent utiliser une machine d'angiographie pour visualiser les vaisseaux sanguins de leur corps avec la coopération de rayons X et d'agents de contraste dans ce type de chirurgie qui peuvent exposer les lésions au médecin sans chirurgie. Une fois les rayons X protégés par des vêtements en plomb, les lésions ne peuvent pas être vues et l'opération ne peut pas être effectuée.
Et chaque patient n'est exposé aux rayons X que pendant la durée d'une opération, contrairement aux médecins travaillant dans une salle d'opération qui sont exposés aux rayons X jour après jour, donc les patients n'ont pas besoin de porter des vêtements en plomb, mais les médecins fais.
En fait, les vêtements en plomb se présentent sous différentes formes. Selon les besoins, il existe des sans manches, des manches longues, des gilets, des écharpes de protection en plomb, des tabliers en plomb, des bonnets en plomb, etc. Lors de l'examen radiographique requis par l'État, les parties non examinées du patient ne sont pas examinées. , En particulier, les gonades et les glandes thyroïdes sont également blindées et protégées par des vêtements en plomb. Par exemple, lors de la réalisation d'un scanner crânien, les médecins porteront des vêtements en plomb pour protéger l'abdomen du patient.
Inconvénients des couches de plomb
En effet, au tout début de la découverte des rayons X, Roentgen a remarqué que les rayons X à pénétration extrêmement forte peuvent pénétrer des milliers de pages de livres, plusieurs centimètres de bois et de caoutchouc dur, ainsi que quinze centimètres de plaques d'aluminium, mais 1,5 millimètres d'épaisseur. La plaque de plomb ne pouvait pas passer. En effet, plus le numéro atomique est élevé et plus la densité du matériau est élevée, plus la capacité de résistance au rayonnement est forte, plus le numéro atomique du plomb est élevé, plus il y a d'électrons à l'extérieur du noyau, plus la probabilité d'effet photoélectrique et de diffusion Compton est élevée. , il peut donc résister aux rayons X.
En fait, les éléments avec une proportion de métaux lourds supérieure à 4 ont une certaine capacité à se défendre contre les rayons à haute fréquence, notamment l'or, l'argent, le cuivre, le fer et le plomb. En réalité, le béton et l'acier peuvent protéger des rayons. La couche extérieure du réacteur d'une centrale nucléaire est en béton très épais. Protège contre les radiations, mais ces matériaux sont inefficaces et ne conviennent pas à la fabrication de vêtements de protection. Inutile de dire que l'or et l'argent sont plus denses que le plomb, mais chers. À en juger par les matières premières qui peuvent être envisagées à l'heure actuelle, le plomb est relativement bon marché et de nature stable, il est donc devenu un matériau de fabrication pour les vêtements de protection.
Sous ces considérations, on peut voir que la naissance des vêtements en plomb est le résultat d'un compromis entre les scénarios d'application, les capacités de blocage des rayonnements et les coûts des matériaux, il a donc aussi ses lacunes.
Tout d'abord, les vêtements en plomb ne peuvent pas assurer une protection absolue pour le porteur dans l'environnement radiologique, en particulier pour les médecins qui ont été exposés aux rayonnements pendant une longue période. En raison de la commodité d'une opération aseptique et d'une opération chirurgicale, il ne faut pas couvrir tout le corps avec des vêtements en plomb. Par exemple, on peut voir des manteaux de plomb sans manches.
De plus, le poids de la couche de plomb n'est pas faible, il peut peser jusqu'à 40 chats, ce qui est un lourd fardeau pour les médecins qui ont pratiqué des opérations pendant longtemps. et la couche de plomb a une durée de vie différente et nécessite un entretien et une gestion appropriés. Afin d'éviter de réduire la durée de vie et d'affecter l'effet de protection.
Pistes d'amélioration futures
De la chirurgie sans anesthésie à l'émergence de nouvelles disciplines comme le génie biomédical, la médecine a connu le développement de la médecine traditionnelle, de la médecine expérimentale et de la médecine systémique moderne.
Dans la pratique de la lutte contre les maladies depuis longtemps, il a développé des technologies telles que la transplantation d'organes et l'implantation d'organes artificiels qui ne pouvaient apparaître que dans la science-fiction il y a de nombreuses années. Comme l'ont dit de nombreux soldats en blanc, ce que la médecine peut faire maintenant semble n'avoir pas été grand-chose. Mais quand les gens font face à la maladie, ils se rendent compte que la médecine peut faire trop peu.
La chirurgie interventionnelle, avec la chirurgie et la médecine interne, est maintenant connue comme les trois disciplines piliers, et c'est une tendance inévitable du développement médical futur. Cependant, les dommages causés par les radiations au personnel médical ne peuvent être évités dans le processus, les mesures de protection doivent être renforcées et la technologie médicale doit continuer à s'améliorer.







