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	<title>El blog de la Prevención &#187; RADIACIONES IONIZANTES</title>
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	<description>Prevención de Riesgos Laborales</description>
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		<title>Radiobiología: es la ciencia que estudia los fenómenos que se producen en los seres vivos tras la absorción de energía procedente de las radiaciones ionizantes</title>
		<link>http://www.elblogdelaprevencion.com/radiobiologia-es-la-ciencia-que-estudia-los-fenomenos-que-se-producen-en-los-seres-vivos-tras-la-absorcion-de-energia-procedente-de-las-radiaciones-ionizantes/</link>
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		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 10:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González Fontenla (@rrhhsevilla)</dc:creator>
				<category><![CDATA[RADIACIONES IONIZANTES]]></category>

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		<description><![CDATA[http://es.wikipedia.org/wiki/Radiobiolog%C3%ADa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radiobiolog%C3%ADa">http://es.wikipedia.org/wiki/Radiobiolog%C3%ADa</a></p>
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		<title>Unidades de medida de la radiación ionizante: Roentgen, Rad, Rem,Culombio/kg,Gray (Gy), Sievert (Sv)</title>
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		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González Fontenla (@rrhhsevilla)</dc:creator>
				<category><![CDATA[RADIACIONES IONIZANTES]]></category>

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		<description><![CDATA[Existen varias unidades de medida de la radiación ionizante, unas tradicionales y otras del sistema internacional de unidades (SI). Unidades tradicionales: son el Roentgen, el Rad, el rem. Unidades del sistema internacional: son las más utilizadas el Culombio/kg, el Gray (Gy) y el Sievert (Sv). Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaciones_ionizantes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existen varias unidades de medida de la radiación ionizante, unas tradicionales y otras del <a class="mw-redirect" title="Sistema internacional de unidades" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_internacional_de_unidades">sistema internacional de unidades</a> (SI).</p>
<ul>
<li><strong>Unidades tradicionales:</strong> son el <a title="Roentgen" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Roentgen">Roentgen</a>, el <a title="Rad (unidad radiación)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rad_(unidad_radiaci%C3%B3n)">Rad</a>, el <a class="mw-redirect" title="Rem" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rem">rem</a>.</li>
<li><strong>Unidades del sistema internacional:</strong> son las más utilizadas el Culombio/kg, el <a title="Gray" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gray">Gray</a> (Gy) y el <a title="Sievert" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sievert">Sievert</a> (Sv).</li>
</ul>
<p>Fuente: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaciones_ionizantes">http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaciones_ionizantes</a></p>
]]></content:encoded>
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		<title>REAL DECRETO 1891/1991, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE INSTALACION Y UTILIZACION DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNOSTICO MEDICO.</title>
		<link>http://www.elblogdelaprevencion.com/real-decreto-18911991-de-30-de-diciembre-sobre-instalacion-y-utilizacion-de-aparatos-de-rayos-x-con-fines-de-diagnostico-medico/</link>
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		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González Fontenla (@rrhhsevilla)</dc:creator>
				<category><![CDATA[RADIACIONES IONIZANTES]]></category>

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		<description><![CDATA[]]></description>
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		<title>Radiaciones ionizantes</title>
		<link>http://www.elblogdelaprevencion.com/radiaciones-ionizantes/</link>
		<comments>http://www.elblogdelaprevencion.com/radiaciones-ionizantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto González Fontenla (@rrhhsevilla)</dc:creator>
				<category><![CDATA[RADIACIONES IONIZANTES]]></category>

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		<description><![CDATA[Radiaciones ionizantes son aquellas radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia, extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo. Existen otros procesos de emisión de energía, como por ejemplo el debido a una lámpara, un calentador (llamado radiador precisamente por radiar calor o radiación infrarroja), o la emisión de radio ondas en radiodifusión, que reciben el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Radiaciones ionizantes</strong> son aquellas <a title="Radiación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n">radiaciones</a> con energía suficiente para <a class="mw-redirect" title="Ionizar" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ionizar">ionizar</a> la materia, extrayendo los <a title="Electrón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n">electrones</a> de sus estados ligados al átomo.</p>
<p>Existen otros procesos de emisión de energía, como por ejemplo el debido a una lámpara, un calentador (llamado radiador precisamente por radiar calor o radiación infrarroja), o la emisión de radio ondas en <a title="Radiodifusión" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radiodifusi%C3%B3n">radiodifusión</a>, que reciben el nombre genérico de <a title="Radiación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n">radiaciones</a>.</p>
<p>Las radiaciones ionizantes pueden provenir de sustancias radiactivas, que emiten dichas radiaciones de forma espontánea, ó de generadores artificiales, tales como los generadores de Rayos X y los aceleradores de partículas.</p>
<p>Las procedentes de fuentes de radiaciones ionizantes que se encuentran en la corteza terraquea de forma natural, pueden clasificarse como compuesta por <a title="Partícula alfa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_alfa">partículas alfa</a>, <a title="Partícula beta" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_beta">beta</a>, <a class="mw-redirect" title="Rayo gamma" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rayo_gamma">rayos gamma</a> o <a title="Rayos X" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X">rayos X</a>. También se pueden producir <a title="Fotón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n">fotones</a> ionizantes cuando una partícula cargada que posee una energía cinética dada, es <a title="Aceleración" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n">acelerada</a> (ya sea de forma positiva o negativa), produciendo <a class="new" title="Radiación de frenado (aún no redactado)" href="/w/index.php?title=Radiaci%C3%B3n_de_frenado&amp;action=edit&amp;redlink=1">radiación de frenado</a>, también llamada <a title="Bremsstrahlung" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bremsstrahlung">bremsstrahlung</a>, o de <a class="mw-redirect" title="Radiación sincrotrón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_sincrotr%C3%B3n">radiación sincrotrón</a> por ejemplo (hacer incidir electrones acelerados por una diferencia de potencial sobre un medio denso como <a class="mw-redirect" title="Tungsteno" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tungsteno">tungsteno</a>, <a title="Plomo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo">plomo</a> o <a title="Hierro" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro">hierro</a> es el mecanismo habitual para producir <a title="Rayos X" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X">rayos X</a>). Otras radiaciones ionizantes naturales pueden ser los <a title="Neutrón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n">neutrones</a> o los <a title="Muón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%B3n">muones</a>.</p>
<p>Las radiaciones ionizantes interaccionan con la <a title="Ser vivo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo">materia viva</a>, produciendo diversos efectos. Del estudio de esta interacción y de sus efectos se encarga la <a title="Radiobiología" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radiobiolog%C3%ADa">radiobiología</a>.</p>
<p>Son utilizadas, desde su descubrimiento por <a title="Becquerel" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Becquerel">Becquerel</a> en <a title="1896" href="http://es.wikipedia.org/wiki/1896">1896</a>, en aplicaciones médicas e industriales, siendo la aplicación más conocida los aparatos de <a title="Rayos X" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X">rayos X</a>, o el uso de fuentes de radiación en el ámbito médico, tanto en diagnóstico (<a title="Gammagrafía" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gammagraf%C3%ADa">gammagrafía</a>) como en el tratamiento (radioterapia en <a title="Oncología" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Oncolog%C3%ADa">oncología</a>, por ejemplo) mediante el uso de fuentes (p.ej. <a title="Cobaltoterapia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cobaltoterapia">cobaltoterapia</a>) o <a title="Acelerador de partículas" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Acelerador_de_part%C3%ADculas">aceleradores de partículas</a>.</p>
<h2>1.Clasificación de las radiaciones ionizantes</h2>
<p>Según sean fotones o partículas</p>
<ul>
<li><a title="Radiación electromagnética" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica">Radiación electromagnética</a>: está formada por <a title="Fotón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n">fotones</a> con energía suficiente como para ionizar la materia (es decir, superior a unas decenas de <a title="Electronvoltio" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Electronvoltio">electronvoltios</a>). Según su origen y su energía se clasifican en <a title="Rayos X" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X">rayos X</a> y <a title="Rayos gamma" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma">rayos gamma</a>.</li>
<li><a class="new" title="Radiación corpuscular (aún no redactado)" href="/w/index.php?title=Radiaci%C3%B3n_corpuscular&amp;action=edit&amp;redlink=1">Radiación corpuscular</a>: incluye a las partículas <a title="Partícula alfa" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_alfa">alfa</a> (núcleos de Helio), <a title="Partícula beta" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_beta">beta</a> (electrones y positrones de alta energía), <a title="Protón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n">protones</a>, <a title="Neutrón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n">neutrones</a> y otras partículas que sólo se producen por los <a class="mw-redirect" title="Rayos cósmicos" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_c%C3%B3smicos">rayos cósmicos</a> o en aceleradores de muy alta energía, como los <a class="mw-redirect" title="Pión" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B3n">piones</a> o los <a title="Muón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%B3n">muones</a>.</li>
</ul>
<p>Según la ionización producida</p>
<ul>
<li><strong>Radiación directamente ionizante:</strong> suele comprender a las radiaciones corpusculares formadas por partículas cargadas que interaccionan de forma directa con los electrones y el núcleo de los átomos de moléculas blanco o diana como el <a title="Oxígeno" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno">oxígeno</a> y el <a title="Agua" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Agua">agua</a>. Suelen poseer una <a title="Transferencia lineal de energía" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_lineal_de_energ%C3%ADa">transferencia lineal de energía</a> alta.</li>
<li><strong>Radiación indirectamente ionizante:</strong> está formada por las partículas no cargadas como los <a title="Fotón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n">fotones</a>, los <a title="Neutrino" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Neutrino">neutrinos</a> o los <a title="Neutrón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n">neutrones</a>, que al atravesar la materia interaccionan con ella produciendo partículas cargadas siendo éstas las que ionizan a otros átomos. Suelen poseer una baja transferencia lineal de energía.</li>
</ul>
<p>Según la fuente de la radiación ionizante</p>
<ul>
<li><strong>Las radiaciones naturales:</strong> proceden de <a title="Radioisótopo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radiois%C3%B3topo">radioisótopos</a> que se encuentran presentes en el <a title="Aire" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aire">aire</a> (como por ejemplo el <sup>222</sup><a title="Radón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rad%C3%B3n">Rn</a> o el <sup>14</sup><a title="Carbono" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono">C</a>), el cuerpo humano (p. ej. el <sup>14</sup><a title="Carbono" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono">C</a> o el <sup>235</sup><a title="Uranio" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Uranio">U</a>), los <a title="Alimento" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento">alimentos</a> (p. ej. el <sup>24</sup><a title="Sodio" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio">Na</a> o el <sup>238</sup><a title="Uranio" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Uranio">U</a>)), la <a title="Corteza terrestre" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre">corteza terrestre</a> (y por tanto las rocas y los materiales de construcción obtenidos de éstas, como el <sup>40</sup><a title="Potasio" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio">K</a>), o del <a title="Espacio" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio">espacio</a> (<a title="Radiación cósmica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_c%C3%B3smica">radiación cósmica</a>). Son radiaciones no producidas por el hombre. Más del 80% de la exposición a radiaciones ionizantes en promedio a la que está expuesta la <a class="mw-redirect" title="Población humana" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana">población</a> proviene de las fuentes naturales.</li>
</ul>
<div class="VT" style="margin:0 0 .2ex 1em"><em>Véase también: <a class="mw-redirect" title="Radiación natural" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_natural">Radiación natural</a>, <a class="mw-redirect" title="Rayos cósmicos" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_c%C3%B3smicos">Rayos cósmicos</a>, y <a title="Redradna" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Redradna">Redradna</a></em></div>
<ul>
<li><strong>Las radiaciones artificiales:</strong> están producidas mediante ciertos aparatos o métodos desarrollados por el ser humano, como por ejemplo los aparatos utilizados en <a title="Radiología" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radiolog%C3%ADa">radiología</a>, algunos empleados en <a title="Radioterapia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radioterapia">radioterapia</a>, por materiales radiactivos que no existen en la naturaleza pero que el ser humano es capaz de sintetizar en <a title="Reactor nuclear" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Reactor_nuclear">reactores nucleares</a> o <a title="Acelerador de partículas" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Acelerador_de_part%C3%ADculas">aceleradores</a>, o por materiales que existen en la naturaleza pero que se concentran químicamente para utilizar sus propiedades radiactivas. La naturaleza física de las radiaciones artificiales es idéntica a la de las naturales. Por ejemplo, los rayos X naturales y los rayos X artificiales son ambos rayos X (fotones u ondas electromagnéticas que proceden de la desexcitación de electrones atómicos). Ejemplos de fuentes artificiales de radiación son los aparatos de rayos X, de aplicación médica o industrial, los <a title="Acelerador de partículas" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Acelerador_de_part%C3%ADculas">aceleradores de partículas</a> de aplicaciones médicas, de investigación o industrial, o materiales obtenidos mediante técnicas nucleares, como ciclotrones o centrales nucleares.</li>
</ul>
<p>Los restos de las explosiones de bombas en la <a class="mw-redirect" title="Segunda guerra mundial" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_mundial">segunda guerra mundial</a>, en las pruebas atómicas llevadas a cabo en la atmósfera por las potencias nucleares durante el inicio de la Guerra Fría, o las debidas al <a class="mw-redirect" title="Accidente de Chernobyl" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_Chernobyl">accidente de Chernobyl</a> dan lugar a una presencia ubicua de radioisótopos artificiales procedentes de la fisión (principalmente <sup>137</sup><a title="Cesio" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cesio">Cs</a>). Los isótopos de <a class="mw-redirect" title="Semiperiodo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Semiperiodo">semiperiodo</a> más largo serán detectables durante decenas de años en toda la superficie terrestre.</p>
<p>2. Radiaciones ionizantes y salud</p>
<p>Exposición a las radiaciones ionizantes en humanos.</p>
<p>Como ya se ha dicho, los seres vivos están expuestos a niveles bajos de radiación ionizante procedente del <a title="Sol" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sol">sol</a>, las <a title="Roca" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Roca">rocas</a>, el <a title="Suelo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo">suelo</a>, fuentes naturales del propio organismo, residuos radiactivos de pruebas nucleares en el pasado, de ciertos productos de consumo y de materiales radiactivos liberados desde hospitales y desde plantas asociadas a la <a title="Energía nuclear" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear">energía nuclear</a> y a las de <a title="Carbón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n">carbón</a>.</p>
<p>Los trabajadores expuestos a mayor cantidad de radiaciones son los astronautas (debido a la radiación cósmica), el personal médico o de rayos X, los investigadores, los que trabajan en una instalación radiactiva o nuclear y los trabajadores de las <a class="new" title="Industrias NORM (aún no redactado)" href="/w/index.php?title=Industrias_NORM&amp;action=edit&amp;redlink=1">industrias NORM</a>. Además se recibe una exposición adicional con cada examen de rayos X y de medicina nuclear, y la cantidad depende del tipo y del número de exploraciones.</p>
<p>No se ha demostrado que la exposición a bajos niveles de radiación ionizante del <a class="mw-redirect" title="Ambiente" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente">ambiente</a> afecte la salud de seres humanos. De hecho existen estudios que afirman que podrían ser beneficiosas (la hipótesis de la <a title="Hormesis" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hormesis">hormesis</a>).<sup id="cite_ref-0" class="reference"><a href="#cite_note-0"><span class="corchete-llamada">[1<span class="corchete-llamada">]</span></span></a></sup> <sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="corchete-llamada">[2<span class="corchete-llamada">]</span></span></a></sup> Sin embargo, los organismos dedicados a la <a title="Protección radiológica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_radiol%C3%B3gica">protección radiológica</a> oficialmente utilizan la hipótesis conservadora de que incluso en dosis muy bajas o moderadas, las radiaciones ionizantes aumentan la probabilidad de contraer <a title="Cáncer" href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer">cáncer</a>, y que esta probabilidad aumenta con la dosis recibida (<a title="Modelo lineal sin umbral" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_lineal_sin_umbral">Modelo lineal sin umbral</a>).<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="corchete-llamada">[3<span class="corchete-llamada">]</span></span></a></sup> <sup id="cite_ref-ICRP99_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-ICRP99-3"><span class="corchete-llamada">[4<span class="corchete-llamada">]</span></span></a></sup> A los efectos producidos a estas dosis bajas se les suele llamar efectos probabilistas, estadísticos o <a class="new" title="Efecto estocástico (aún no redactado)" href="/w/index.php?title=Efecto_estoc%C3%A1stico&amp;action=edit&amp;redlink=1">estocásticos</a>.</p>
<p>La exposición a altas dosis de radiación ionizante puede causar quemaduras de la piel, caída del cabello, náuseas, enfermedades y la muerte. Los efectos dependerán de la cantidad de radiación ionizante recibida y de la duración de la irradiación, y de factores personales tales como el sexo, edad a la que se expuso, y del estado de <a title="Salud" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Salud">salud</a> y nutrición. Aumentar la dosis produce efectos más graves.</p>
<p>Está demostrado que una dosis de 3 a 4 <a title="Sievert" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sievert">Sv</a> produce la muerte en el 50 % de los casos. A los efectos producidos a altas dosis se les denomina deterministas o no estocásticos en contraposición a los estocásticos.</p>
<div class="VT" style="margin:0 0 .2ex 1em"><em><span style="font-size:87%">Véase también: <a title="Envenenamiento por radiación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Envenenamiento_por_radiaci%C3%B3n">Envenenamiento por radiación</a></span></em></div>
<p> </p>
<h2>3. Utilidad de las radiaciones ionizantes</h2>
<p>Las radiaciones ionizantes tienen aplicaciones muy importantes en <a title="Ciencia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia">ciencias</a>, <a title="Industria" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Industria">industrias</a>, <a title="Medicina" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina">medicina</a>. En la industria, las radiaciones ionizantes pueden ser útiles para la producción de energía, para la <a title="Esterilización" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Esterilizaci%C3%B3n">esterilización</a> de alimentos, para conocer la composición interna de diversos materiales y para detectar errores de fabricación y ensamblaje. En el campo de la medicina, las radiaciones ionizantes también cuentan con numerosas aplicaciones beneficiosas para el ser humano. Con ellas se pueden realizar una gran variedad de estudios <a title="Diagnóstico" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico">diagnósticos</a> (<a class="mw-redirect" title="Medicina Nuclear" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_Nuclear">Medicina Nuclear</a> y <a title="Radiología" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radiolog%C3%ADa">Radiología</a>) y <a title="Tratamiento" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento">tratamientos</a> (Medicina Nuclear y <a title="Radioterapia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radioterapia">Radioterapia</a>).</p>
<p>4. Interacción de la radiación con la materia</p>
<p>Las partículas cargadas como los <a title="Electrón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n">electrones</a>, los <a class="mw-redirect" title="Positrón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Positr%C3%B3n">positrones</a>, <a title="Muón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%B3n">muones</a>, <a title="Protón" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n">protones</a>, <a title="Ion" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ion">iones</a> u otras, interaccionan directamente con la corteza electrónica de los átomos debido a la fuerza electromagnética.</p>
<p>Los rayos gamma interaccionan con los <a class="mw-redirect" title="Átomos" href="http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomos">átomos</a> de la materia con tres mecanismos distintos.</p>
<ol>
<li><a title="Efecto fotoeléctrico" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_fotoel%C3%A9ctrico">Absorción fotoeléctrica</a>: es una interacción en la que el fotón gamma incidente desaparece. En su lugar, se produce un fotoelectrón de una de las capas electrónicas del material absorbente con una energía cinética procedente de la energía del fotón incidente, menos la energía de ligadura del electrón en su capa original.</li>
<li><a title="Efecto Compton" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Compton">Efecto Compton</a>: es una colisión elástica entre un electrón ligado y un fotón incidente, siendo la división de energía entre ambos dependiente del ángulo de dispersión.</li>
<li><a class="new" title="Aniquilación y producción del par positrón-electrón (aún no redactado)" href="/w/index.php?title=Aniquilaci%C3%B3n_y_producci%C3%B3n_del_par_positr%C3%B3n-electr%C3%B3n&amp;action=edit&amp;redlink=1">Producción de pares</a>: el proceso ocurre en el campo de un núcleo del material absorbente y corresponde a la creación de un par electrón &#8211; positrón en el punto en que desaparece el fotón gamma incidente. Debido a que el positrón es una forma de <a title="Antimateria" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Antimateria">antimateria</a>, una vez que su energía cinética se haga despreciable se combinará con un electrón del material absorbente, aniquilándose y produciendo un par de fotones.</li>
</ol>
<p>Los neutrones interaccionan con los núcleos de la materia mediante los siguientes efectos:</p>
<ol>
<li><a class="new" title="Activación (aún no redactado)" href="/w/index.php?title=Activaci%C3%B3n&amp;action=edit&amp;redlink=1">Activación</a>: es una interacción completamente inelástica de los neutrones con los núcleos, mediante la cual el neutrón es absorbido, produciendo un <a title="Isótopo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3topo">isótopo</a> diferente. Es la base de la <a title="Transmutación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Transmutaci%C3%B3n">transmutación</a> producida en los <a title="ADS" href="http://es.wikipedia.org/wiki/ADS">ADS</a>&#8216;s.</li>
<li><a class="mw-redirect" title="Fisión" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fisi%C3%B3n">Fisión</a>: mediante esta interacción los neutrones se unen a un núcleo pesado (como el <a title="Uranio" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Uranio">uranio</a>-235) excitándole de forma tal que provoca su inestabilidad y desintegración posterior en dos núcleos más ligeros y otras partículas. Es la base de los reactores nucleares de fisión.</li>
<li><a class="new" title="Colisión (aún no redactado)" href="/w/index.php?title=Colisi%C3%B3n&amp;action=edit&amp;redlink=1">Colisión</a> inelástica: en esta interacción el neutrón colisiona con el núcleo cediendo una parte de su energía, con lo que el resultado es un neutrón y un núcleo excitado que normalmente emite radiaciones gamma, ionizantes, más tarde.</li>
</ol>
<p>5. Unidades de medida de la radiación ionizante</p>
<p>Los seres humanos no poseen ningún <a class="mw-redirect" title="Sentido" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sentido">sentido</a> que perciba las radiaciones ionizantes. Existen diversos tipos de instrumentos que pueden captar y medir la cantidad de radiación ionizante que absorbe la materia. (Ver como ejemplo los contadores Geiger, detectores de ionización gaseosa, centelleadores o ciertos semiconductores)</p>
<p>Existen varias unidades de medida de la radiación ionizante, unas tradicionales y otras del <a class="mw-redirect" title="Sistema internacional de unidades" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_internacional_de_unidades">sistema internacional de unidades</a> (SI).</p>
<ul>
<li><strong>Unidades tradicionales:</strong> son el <a title="Roentgen" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Roentgen">Roentgen</a>, el <a title="Rad (unidad radiación)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rad_(unidad_radiaci%C3%B3n)">Rad</a>, el <a class="mw-redirect" title="Rem" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rem">rem</a>.</li>
<li><strong>Unidades del sistema internacional:</strong> son las más utilizadas el Culombio/kg, el <a title="Gray" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Gray">Gray</a> (Gy) y el <a title="Sievert" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sievert">Sievert</a> (Sv).</li>
</ul>
<p>Véase también</p>
<ul>
<li><a title="Radiación" href="http://es.wikipedia.orghttp://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n">radiación</a></li>
<li><a title="Radiación nuclear" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_nuclear">radiación nuclear</a></li>
<li><a title="Radiobiología" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radiobiolog%C3%ADa">radiobiología</a></li>
<li><a title="Radioresistencia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radioresistencia">radioresistencia</a></li>
<li><a title="Envenenamiento por radiación" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Envenenamiento_por_radiaci%C3%B3n">Envenenamiento por radiación</a></li>
<li><a title="Condiciones de trabajo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_de_trabajo">Condiciones de trabajo</a></li>
<li><a title="Condiciones de trabajo en España" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_de_trabajo_en_Espa%C3%B1a">Condiciones de trabajo en España</a></li>
</ul>
<p>Enlaces externos</p>
<ul>
<li><a class="external text" title="http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts149.html" rel="nofollow" href="http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts149.html">ATSDR en Español &#8211; ToxFAQs™: Radiación ionizante</a> Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (domino público)</li>
<li><a class="external text" title="http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs149.html" rel="nofollow" href="http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs149.html">ATSDR en Español &#8211; Resumen de Salud Pública: Radiación ionizante</a> Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (domino público)</li>
<li><a class="external text" title="http://www.uam.es/proyectosinv/sensorct/" rel="nofollow" href="http://www.uam.es/proyectosinv/sensorct/">Sensorcdt-CM,Sensores de Radiación CdTe</a></li>
</ul>
<p>Referencias</p>
<div class="listaref references-small" style="-moz-column-count:2; column-count:2;">
<ol class="references">
<li id="cite_note-0"><a href="#cite_ref-0">?</a> <a class="external text" title="http://www.health-physics.com/pt/re/healthphys/abstract.00004032-198705000-00008.htm;jsessionid=HddFnck8K3N6QZmRWcSBrbQ07N6LwX6PyhPGZj7KJG60fCjLJdyK!-1601909834!181195629!8091!-1" rel="nofollow" href="http://www.health-physics.com/pt/re/healthphys/abstract.00004032-198705000-00008.htm;jsessionid=HddFnck8K3N6QZmRWcSBrbQ07N6LwX6PyhPGZj7KJG60fCjLJdyK!-1601909834!181195629!8091!-1">Liu,<br />
Shu Zheng, Liu, W. H. y Sun, J. B. Health Physics 52(5) 1987. Estudio que<br />
presenta la hormesis en animales (en inglés)</a></li>
<li id="cite_note-1"><a href="#cite_ref-1">?</a> <a class="external text" title="http://www.radscihealth.org/RSH/Docs/Pollycove/MP-LF0901JNM.pdf" rel="nofollow" href="http://www.radscihealth.org/RSH/Docs/Pollycove/MP-LF0901JNM.pdf">Biologic<br />
responses to low doses of ionizing radiation: Detriment versus hormesis.<br />
J Nuc Med. 42(9). 2001. (en inglés)</a></li>
<li id="cite_note-2"><a href="#cite_ref-2">?</a> (en inglés) D.B.<br />
Richardson, S. Wing (1999), <a class="external text" title="http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1566496" rel="nofollow" href="http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1566496">Radiation<br />
and mortality of workers at Oak Ridge National Laboratory: positive associations<br />
for doses received at older ages</a>, Environmental Health Perspectives<br />
[10 de diciembre de 2007]</li>
<li id="cite_note-ICRP99-3"><a href="#cite_ref-ICRP99_3-0">?</a><br />
<cite id="Referencia-ICRP-2005" style="font-style:normal">ICRP (2005). <em>IRCP<br />
Publication 99. Low-dose Extrapolation of Radiation-related Cancer Risk</em>.<br />
Elsevier. ISSN 0146-6453.</cite></li>
</ol>
<p>Fuente: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ionizante">http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ionizante</a></div>
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