Целью исследования являлось выполнение фантомной дозиметрии органов и тканей для оценки эффективных доз облучения пациентов при компьютерной томографии сочетанных областей тела и сравнение их с дозами, рассчитанными по показателям на консоли сканера. Методика. Исследование выполнено на 64-срезовом компьютерном сканере Toshiba Aquilion 64 с использованием антропоморфного тканеэквивалентного фантома с параметрами взрослого пациента массой 73,5 кг и термолюминесцентных дозиметров с детекторами с ДТГ-4 на основе кристаллического LiF. Детекторы размещали в местах расположения органов и тканей при стандартных протоколах компьютерной томографии двух сочетанных областей тела: 1) органы грудной клетки, брюшной полости и малого таза; 2) органы брюшной полости и малого таза. При вычислении эффективной дозы облучения использовали взвешивающие коэффициенты ткани по НРБ-99/2009 и по Публикации103 МКРЗ. Результаты исследования и обсуждение: Наибольший вклад в эффективную дозу облучения выявлен для гонад, красного костного мозга, толстого кишечника, лёгких и желудка (в сумме 71,8 - 76,2 %). Установлено, что эффективные дозы облучения пациентов, рассчитанные по результатам фантомной дозиметрии, больше значений полученным по данным DLP на консоли компьютерного сканера при использовании взвешивающих коэффициентов ткани по Публикации 103 МКРЗ для области 1 в 1,12, для области 2 - в 1,13 раза, по НРБ-99/2009, соответственно, - в 1,30 и в 1,38 раза.
Идентификаторы и классификаторы
Количество светового излучения (светосумма), испущенного термолюминесцентным детектором при нагревании детекторов в процессе считывания показаний, прямо пропорционально значению поглощенной дозы ионизирующего излучения. После каждого КТ-исследования ТЛД-детекторы извлекали из фантома и на комплексе «ДВГ-02ТМ» измеряли этот показатель для каждого детектора. Затем его переводили в поглощенную дозу (мГр) и по ней рассчитывали эквивалентную дозу (взвешивающий коэффициент рентгеновского излучения WR = 1,0). В последующем были определены эффективные дозы (Дeff) как суммы вклада доз органов и тканей, вычисленных с использованием взвешивающих коэффициентов ткани (WТ) в соответствии с НРБ-99/2009 или с рекомендациями ICRP-103 (табл. 1)
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Valentin J., International Commission on Radiation Protection. Managing patient dose in multi-detector computed tomography (MDCT). ICRP Publication 102 // Annals of the ICRP. 2007. Vol. 37, № 1. P. 1-79. DOI: 10.1016/j.icrp.2007.09.001
2. Report to the General Assembly, Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR 2020/2021. United Nations, New York, 2022. https://www.unscear.org/unscear/publications/2020_2021_1.html (Дата обращения: 17.03.2026).
3. Балонов М.И., Голиков В.Ю., Водоватов А.В. и др. Научные основы радиационной защиты в современной медицине. Лучевая диагностика: Монография, пособия. СПб.: НИИРГ, 2019. Т.1. 320 с. EDN: CSPNAD
4. Дружинина П.С. Накопленные дозы пациентов при проведении КТ-исследований в российской клинической практике // Радиационная гигиена. 2025. Т. 18, № 2. С. 131-140. DOI: 10.21514/1998-426X-2025-18-2-131-140 EDN: YLNIIC
5. International Commission on Radiation Units and Measurements. ICRU Report No. 87: Radiation dose and image-quality assessment in computed tomography // International Commission on Radiation Units and Measurements. 2012. Vol. 12, № 1. P. 1-149. DOI: 10.1093/jicru/ndt007
6. Lee C., Won T., Yeom Y.S. et al. Organ dose conversion coefficients in CT scans for Korean adult males and females // Nuclear Engineering and Technology. 2022. Vol. 54, № 2. Р. 681-688. DOI: 10.1016/j.net.2021.08.008 EDN: KUKKIZ
7. Cakmak E.D., Tuncel N., Sindir B. Assessment of Organ Dose by Direct and Indirect Measurements for a Wide Bore X-Ray Computed Tomography Unit That Used in Radiotherapy // International Journal of Medical Physics, Clinical Engineering and Radiation Oncology. 2015. Vol. 4. P. 132-142. DOI: 10.4236/ijmpcero.2015.42017
8. Lawson M., Berk K., Badawy M. et al. Comparison of organ and effective dose estimations from different Monte Carlo simulation-based software methods in infant CT and comparison with direct phantom measurements // Journal of Applied Clinical Medical Physics. 2022. Vol. 23, № 6. P. e13625. DOI: 10.1002/acm2.13625 EDN: MVRQWR
9. Zewde N., Ria F., Rehani M.M. Organ doses and cancer risk assessment in patients exposed to high doses from recurrent CT exams // European Journal of Radiology. 2022. Vol. 149, P. 110224. DOI: 10.1016/j.ejrad.2022.110224 EDN: RNFLPY
10. Gao Y., Mahmood U., Liu T. et al. Patient-Specific Organ and Effective Dose Estimates in Adult Oncologic CT // American journal of roentgenology. 2020. Vol. 214, № 4. Р. 738-746. DOI: 10.2214/AJR.19.21197 EDN: MXKQZR
11. Маткевич Е.И., Сивенков А.Г., Самойлов А.С. Структура заболеваемости и дозовые нагрузки персонала, работающего с техногенными источниками излучения, направляемых на компьютерную томографию в ФМБЦ им. А.И. Бурназяна в 2020 -2024 гг. // Радиационная биология. радиоэкология. 2025. Т. 65, № 6. С. 597-613. DOI: 10.7868/S3034590125060031 EDN: BUIMZS
12. The Alderson Radiation Therapy Phantom URL: https://rsdphantoms.com/product/the-alderson-radiation-therapy-phantom/ (Дата обращения: 17.03.2026).
13. Установки дозиметрические термолюминесцентные “ДВГ-02ТМ”. Описание типа средства измерений. Приложение к свидетельству №45087 об утверждении типа средств измерений. ФГУП НИИ промышленной и морской медицины (НИИПММ). С.Пб.: 2011. 5 с. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits/497e715c-7627-eb6c-396a-dd2871f03517 (Дата обращения: 17.03.2026).
14. Дозиметр универсальный ДКС-101. Руководство по эксплуатации. ГКПС13.00.00.000РЭ. М., 2009. 32 с. https://ntcexpert.ru/images/stories/radiograf/dks-101-manual.pdf?ysclid=ml2vbieftj491548903 (Дата обращения: 17.03.2026).
15. Публикация 103 МКРЗ. Рекомендации Международной Комиссии по Радиологической Защите 2007 года. М.: Алана, 2009. 344 с.
16. Дружинина Ю.В., Лантух З.А., Водоватов А.В. и др. Разработка и применение референсных диагностических уровней для взрослых пациентов в лучевой диагностике // Медицинская физика. 2022. Т. 93, № 1. С. 81-96. DOI: 10.52775/1810-200X-2022-93-1-81-96 EDN: FGXIAO
17. Чипига Л.А., Голиков В.Ю., Шлеенкова Е.Н., Поздняков А.В. Оценка коэффициентов перехода от произведения дозы на длину сканирования к эффективной дозе для КТ всего тела путем фантомных экспериментов // Медицинская физика. 2016. Т. 72, № 4. С. 55-62. EDN: XCFWWF
18. Дружинина П.С., Чипига Л.А., Водоватов А.В. и др. Определение коэффициентов перехода от произведения дозы на длину сканирования к эффективной дозе для компьютерно-томографических исследований всего тела с захватом нижних конечностей пациента // Радиационная гигиена. 2024. Т. 17, № 4. С. 126-134. DOI: 10.21514/1998-426X-2024-17-4-126-134 EDN: HMSIOH
19. Brenner D.J. It is time to retire the computed tomography dose index (CTDI) for CT quality assurance and dose optimization. For the proposition // Medical Physics. 2006. Vol. 33, № 5. Р.1189-90. DOI: 10.1118/1.2173933
20. Parsi M., Sohrabi M., Mianji F., Paydar R. A “Quality-control-based correction method” for displayed dose indices on CT scanner consoles in patient dose surveys // Physica Medica. 2017. Vol. 38. P. 88-92. DOI: 10.1016/j.ejmp.2017.05.054
Выпуск
Другие статьи выпуска
Мощность дозы гамма-излучения в воздухе в какой-либо локации на открытой местности не является постоянной величиной на протяжении года. Эти колебания мощности дозы следует учитывать при оценке дозы внешнего облучения человека. Целью настоящего исследования являлось определение сезонной вариабельности мощности амбиентного эквивалента дозы на улицах города Санкт-Петербурга. Материалы и методы: Для измерений гамма-спектров in situ использовали портативный гамма-спектрометр-дозиметр, который размещали в рюкзаке на спине у оператора. Измерения проводили в зимний и летний период на улицах, расположенных в центральной части города. Для сравнения в то же время были проведены измерения спектров на дорожках и газонах в парках города. Результаты исследования и обсуждение: В среднем значения мощности амбиентного эквивалента дозы от природных радионуклидов на улицах зимой были на 6 % ниже таковых летом. Разница была статистически значимой (критерий Вилкоксона для связанных выборок, p < 0,01). Более существенные различия между зимним и летним периодами были выявлены в отношении парков: в присутствии снежного покрова толщиной около 20 см мощность амбиентного эквивалента дозы на газонах и дорожках снизилась на 32 % и 29 %, соответственно. Различия между сезонами были статистически значимыми (p < 0,05). Сравнительно небольшое снижение мощности амбиентного эквивалента дозы на улицах города зимой объясняется не только уборкой снега с тротуаров и проезжей части, но и тем, что в этой локации некоторая доля гамма-излучения исходит от радионуклидов в стенах домов. Заключение: Сезонные колебания мощности амбиентного эквивалента дозы от природных радионуклидов на улицах города крайне незначительны. Для оценки величины снижения соответствующей мощности дозы внешнего облучения человека на улице в зимний период, по сравнению с летним периодом, можно использовать коэффициент 0,95.
Несмотря на достаточное научное обоснование и определенные успехи, достигнутые Роспотребнадзором в обеспечении радиационной безопасности населения при воздействии природных источников излучения, в настоящее время существует ряд нерешенных вопросов, препятствующих полноценному применению на практике действующих санитарно-эпидемиологических требований в части природного облучения. Краткое содержание: В статье дан обзор основных практических проблем, с которыми сталкиваются специалисты Роспотребнадзора в ходе обеспечения радиационной безопасности населения при природном облучении, выполнен анализ причин их возникновения и последствий, оценены перспективы их решения. Показано, что основными практическими проблемными аспектами реализации действующих санитарно-эпидемиологических требований и функционирования системы сбора, учета и контроля данных об уровнях природного облучения являются: снижение объема исследований показателей радиационной безопасности эксплуатируемых зданий; отсутствие ряда расходных материалов для проведения измерений содержания радона в воздухе; недостаточность практических инструментов надзора за продукцией, содержащей природные радионуклиды; отсутствие четкого механизма реализации мероприятий, направленных на снижение природного облучения населения; снижение участия частных испытательных лабораторий в формировании Региональных банков данных доз облучения населения и отсутствие практических механизмов привлечения к ответственности за низкое качество исследований, проводимых лабораториями. Решением описанных проблем могут стать: принятие радоновых программ; рассмотрение вопроса о возобновлении практики оформления санитарно- эпидемиологических заключений на продукцию или внесение отдельных видов продукции в перечень продукции (товаров), подлежащей государственной регистрации; разработка межведомственных документов, определяющих порядок действий при выявлении несоблюдения санитарных требований; организация правового механизма взаимодействия органов Роспотребнадзора и Росаккредитации по вопросам деятельности испытательных лабораторий и применения методического инструментария. Заключение: Решение практических проблем в части обеспечения радиационной безопасности населения при воздействии природных источников невозможно без согласованной работы федеральных и региональных органов исполнительной власти, включающей четкие механизмы взаимодействия, планирования и реализации мер по снижению уровней облучения населения за счет радона.
Ежегодная оценка уровней и структуры доз облучения населения необходима для выделения приоритетных ситуаций облучения и обоснования мер управления радиационными рисками на уровне субъекта Российской Федерации. Цель исследования - дать гигиеническую оценку доз облучения населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2014-2023 гг., проанализировать структуру доз и сопоставить радиационные риски для здоровья населения за счет различных источников облучения. Материалы и методы: Проанализированы радиационно-гигиенические паспорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2014-2023 гг., данные Федерального банка радиационно-гигиенических паспортов, сборников «Дозы облучения населения Российской Федерации» и справочников «Радиационная обстановка на территории Российской Федерации». Показатели среднего индивидуального пожизненного радиационного риска рассчитаны по МР 2.6.1.0145-19. Результаты исследования и обсуждение. Средняя индивидуальная годовая эффективная доза облучения населения от всех источников за исследуемый период находилась в диапазоне 3,8-5,2 мЗв в Санкт-Петербурге и 3,2-4,2 мЗв в Ленинградской области; в 2023 г. вклад природных источников достигал 72 % и 89 % соответственно, медицинских - 27 % и 11 %, прочих - менее 1 %. В 2014- 2023 гг. отмечен рост доз медицинского облучения (темпы роста 246,6 % в Санкт-Петербурге и 232,0 % в Ленинградской области), при этом основной вклад в коллективную дозу обеспечивала компьютерная томография. Наибольший вклад в средний индивидуальный пожизненный радиационный риск для здоровья населения регионов вносило воздействие радона; риск за счет медицинского облучения в Санкт-Петербурге был выше, чем в Ленинградской области (максимум 8,7x10⁻⁵ в 2023 г. против 3,4x10⁻⁵ в Ленинградской области). Техногенное облучение населения на загрязнённых территориях и в зонах наблюдения радиационных объектов оставалось низким (0,1 мЗв и ≤ 0,006 мЗв соответственно). Заключение: Полученные результаты уточняют региональные приоритеты направлений работ по минимизации радиационного риска - разработка и реализация региональных радоновых программ, а также оптимизация и обоснование рентгенорадиологических исследований.
Производственное объединение «Маяк» является предприятием Государственной корпорации«Росатом», максимальные выбросы трития которого превосходят суммарные выбросы от всех остальных предприятий атомной промышленности и ядерной энергетики Российской Федерации. Население города Озерска, проживающее вблизи Производственного объединения «Маяк», длительно подвергалось и продолжает подвергаться внутреннему облучению от трития. Целью работы является исследование факторов, воздействующих на объемную активность трития в моче у жителей города Озерска, находящегося в зоне влияния Производственного объединения «Маяк», оценка ожидаемых эффективных годовых доз внутреннего облучения от трития. Материалы и методы: Производился отбор проб мочи в 2016, 2017, 2018, 2021 и 2023 годах у жителей Озерска. Всего было собрано 218 проб, в том числе у 58 детей. Измерение объемной активности трития в моче проводилось с помощью Quantulus-1220. Для сбора данных о факторах, влияющих на уровни трития в моче жителей, было проведено анкетирование. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программного обеспечения Microsoft Excel и R. Результаты исследования и обсуждение: Уровни объемной активности трития в моче жителей г. Озерска находились в диапазоне от 4 до 49 Бк/л. Создана многофакторная регрессионная модель, описывающая влияние факторов на объемную активность трития в моче жителей при комбинированном пути поступления трития. Оценки ожидаемых эффективных доз жителей г. Озерска составляли менее 0,076 % от дозового предела 1 мЗв. Заключение: Исследование влияния ключевых факторов, воздействующих на объемную активность трития в моче жителей, позволяет оценить реальные дозы внутреннего облучения и прогнозировать дозы при увеличении выбросов трития на предприятиях Государственной корпорации «Росатом», а также разработать подходы к ретроспективной оценке доз у населения.
Работа посвящена построению модели прогноза дозы гамма-излучения от радионуклидов 137Cs + 137mBa, поступивших в окружающую среду воздушным путем в результате крупномасштабной радиационной аварии. На основе существующих аналитических моделей миграции цезия с одной стороны и натурных данных о вертикальном распределении цезия в почвах территорий, загрязненных вследствие аварии на Чернобыльской АЭС с другой, был построен прогноз мощности дозы гамма- излучения в воздухе над открытой местностью. База экспериментальных данных содержала 180 профилей из Брянской области Российской Федерации и около 100 профилей, включая глобальные, из Баварии (Германия). Для аппроксимации распределения радионуклида в почве использовали решения конвективно-диффузионного уравнения и логнормальное распределение. Наилучшим образом реальным распределениям радионуклида в почве соответствовали χ2 распределение, являющееся решением конвективно-диффузионного уравнения с возрастающим коэффициентом диффузии и логнормальное распределение. Для обоих распределений были найдены зависимости параметров (скорость диффузионного проникновения и скорость направленного движения с почвенной влагой) от времени. В предположении универсальности этих зависимостей, предложен способ их восстановления во времени, например, на основе один раз отобранных профилей глобальных выпадений. Были рассчитаны значения мощности поглощенной дозы в воздухе до 50 лет после выпадений. Среднее отличие экспериментальных данных, выраженных в виде отношения мощности дозы в воздухе на высоте 1 м над почвой от профиля радионуклидов (137Cs+137mBa) + 134Cs в момент времени t к мощности дозы в воздухе для радионуклидов, расположенных на поверхности почвы от расчетных, составляло для Брянской области 9 %, а для Баварии 14 %. Расчетные значения мощности поглощенной дозы в воздухе верифицированы с помощью результатов ее измерений в Брянской области в период времени 3-24 года после выпадений. Они совпадали с измеренными значениями в пределах 95 % интервала погрешности измерений во всем временном промежутке измерений за исключением 8-го года после аварии, что подтверждает адекватность использовавшихся в работе распределений радионуклида в почве.
Актуальность работы обусловлена необходимостью совершенствования методов контроля профессионального внутреннего облучения, обусловленного инкорпорацией радионуклидов с длительным периодом полувыведения. Целью работы являлась апробация методического документа, регламентирующего порядок организации контроля внутреннего облучения от плутония на основе риск-ориентированного подхода к ограничению радиационного воздействия на персонал. Решалась задача практического применения методики интерпретации результатов индивидуального дозиметрического контроля при контроле показателя годового приращения пожизненного избыточного риска смерти от радиационно-индуцированного рака. Материалы и методы: В основу системы контроля положен принцип ограничения доз облучения органов депонирования плутония в зависимости от возраста, в котором произошло облучение, а допустимые уровни воздействия плутония позволяют не превысить приемлемую величину радиационно-обусловленного риска в течение всего трудового стажа. На основании данных индивидуального дозиметрического контроля для 44 работников производственного объединения «Маяк» были выполнены расчеты годовых эквивалентных доз на критические органы, а также оценено радиационное воздействие по величине ожидаемой эффективной дозы. Результаты исследования и обсуждение: В большинстве случаев за периоды контроля были зарегистрированы поступления, которые привели к формированию доз внутреннего облучения выше уровня регистрации. Зарегистрированные значения пятидесятилетних ожидаемых эффективных доз, как и значения эквивалентных доз на критические органы, не превысили установленные пределы. В семи случаях эквивалентные дозы на критические органы оказались выше 60 мЗв, при этом годовой избыточный риск за год контроля не превышал 1 10 -3. Для всех работников контролируемой группы ни в один из периодов контроля не было зарегистрировано превышения приемлемой величины годового избыточного риска. Заключение: Выполненная тестовая эксплуатация методических указаний показала практическую применимость изложенных в документе методов, позволила выявить недостатки апробируемого подхода и сформулировать предложения по совершенствованию алгоритмов расчета.
Исследования последствий родительского преконцептивного облучения для здоровья потомков до настоящего времени не имеют достаточных убедительных доказательств выявленного вреда, что подтверждает важность исследований в данном направлении. Целью работы является анализ риска заболеваемости солидными злокачественными новообразованиями в Уральской когорте потомков облученного населения за период с 1956 по 2020 год. Материалы и методы: Численность аналитической когорты составила 24952 человека, средний возраст к концу наблюдения составил 40 лет. За 65-летний период зарегистрировано 569 солидных злокачественных новообразований. Доза на гонады родителей рассчитана на основе дозиметрической системы TRDS2016, разработанной сотрудниками Южно-Уральского федерального научно-клинического центра медицинской биофизики. Медианная доза на яичники матерей членов когорты составила 6,1 мГр, на яички отцов - 4,5 мГр, суммарная доза на гонады родителей - 31,2 мГр. Для оценки риска применен регрессионный анализ с Пуассоновским распределением с использованием программ статистического пакета EPICURE. Результаты исследования и обсуждение: Анализ риска заболеваний всеми солидными злокачественными новообразованиями среди потомков облученных родителей не выявил значимой зависимости от гонадной дозы родителей. В то же время у членов когорты выявлена значимая зависимость риска рака лёгких от гонадной дозы матери и суммарной гонадной дозы родителей. Заключение: Результаты хорошо согласуются с аналогичными данными по смертности в этой же когорте. Точечные величины риска рака легких имеют широкий доверительный интервал, что указывает на имеющуюся неопределенность и требует дальнейшего изучения.
Актуальность данного исследования заключается в необходимости пересмотра устоявшихся подходов к применению средств индивидуальной защиты в компьютерной томографии в связи с широким внедрением алгоритмов автоматической модуляции тока и напряжения. Поскольку средства индивидуальной защиты могут искажать входные данные для этих алгоритмов, их использование способно не только не снизить, но и неоправданно увеличить лучевую нагрузку на пациента, что требует детальной экспериментальной проверки, особенно в педиатрической практике, где пациенты наиболее чувствительны к воздействию ионизирующего излучения. Цель работы - оценить влияние средств индивидуальной защиты на работу программы автоматической модуляции силы тока и напряжения (CareDose 4D и Care kV) при проведении компьютерной- томографии на аппарате Somatom Force (Siemens) на примере антропоморфного фантома пятилетнего ребенка. Материалы и методы: Исследование проводилось на базе КТ-отделения Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова с использованием антропоморфного фантома пятилетнего ребенка и технически исправного томографа Somatom Force (Siemens). Для оценки влияния средств индивидуальной защиты на работу программ автоматической модуляции тока и напряжения (CareDose 4D и Care kV) была выполнена серия сканирований фантома с различными вариантами позиционирования защитного фартука и без него, имитирующими реальную клиническую практику. Результаты исследования и обсуждение: Результаты показали, что попадание свинцового фартука в область топограммы интерпретируется системой как увеличение размеров и плотности тела пациента, что автоматически повышает параметры облучения по сравнению со сканированием без свинцового фартука. Заключение: Оценка влияния данного эффекта на поглощенные и эффективные дозы требует дополнительных исследований для определения целесообразности использования средств индивидуальной защиты в компьютерной томографии.
Актуальность исследования новых радиопротекторов обусловлена потребностью в защите здоровых тканей при лучевой терапии. Существующие препараты имеют серьёзные побочные эффекты, что требует поиска более безопасных и эффективных аналогов. Цель работы - сравнительный анализ радиопротекторной эффективности трех перспективных соединений - фумаровой кислоты, фумарата 3-гидроксипиридина и деанола ацеглумата в условиях in vitro. Задачи: определить нетоксичные концентрации соединений, оценить их защитное действие при разных типах излучения (γ-кванты, протоны, ионы 12C), сравнить влияние на нормальные (фибробласты Фб-hTERT) и опухолевые (нейробластома SK-N-BE(2)) клетки. Материалы и методы: Исследование проводилось на культурах клеток под воздействием ионизирующих излучений разного качества: гамма-квантов (60Co), протонов и ускоренных ионов 12C. Установлены оптимальные концентрации: фумаровая кислота - 400 мкМ, фумарат 3-гидроксипиридина - 200 мкМ, деанола ацеглумат - 1000 мкМ. Время инкубации - 24 часа. Результаты исследования и обсуждение: Показано, что все соединения проявили значимый радиозащитный эффект при γ-облучении (1-12 Гр) для фибробластов, на опухолевые клетки также наблюдалось защитное действие. При облучении протонами и ионами 12C радиопротекторный эффект отсутствовал. Деанола ацеглумат продемонстрировал наибольшую эффективность. Заключение: Таким образом, исследование подтвердило перспективность деанола ацеглумата и других соединений как радиопротекторов при γ-облучении. Их применение может снизить повреждение здоровых тканей при лучевой терапии. Однако для протонов и тяжёлых ионов защитный эффект не выявлен, что требует дальнейшего изучения.
Форма № 3-ДОЗ широко применяется для анализа уровней облучения пациентов при проведении рентгенографических процедур. При этом прямое использование данных по средним эффективным дозам пациентов из формы №3-ДОЗ для сравнения с результатами собственных исследований некорректно, так как в форме №3-ДОЗ представлены эффективные дозы, усредненные по проекциям облучения пациентов. Это приводит к значительной пере- или недооценке результатов сравнения. Целью данной работы являлась разработка методики определения эффективных доз за прямую или боковую проекцию при проведении рентгенографических процедур по данным формы №3-ДОЗ. Материалы и методы: В работе использованы данные из региональных банков данных формы №3- ДОЗ для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Разработана оригинальная методика расчета эффективных доз за проекцию. Результаты исследования и обсуждение: определены эффективные дозы для наиболее распространенных рентгеновских процедур, выполненных на цифровых и аналоговых рентгеновских аппаратах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2023 году. Заключение: Представленную методику целесообразно интегрировать в программное обеспечение для заполнения формы №3-ДОЗ.
Стратегия развития отечественной судостроительной промышленности предполагает многократное увеличение объёмов ремонта атомных морских объектов, что актуализирует задачи по обеспечению радиационной безопасности персонала. Цель исследования - определить условия и уровни воздействия ионизирующего излучения на рабочих местах различных категорий персонала предприятия атомного судоремонта, в том числе при повышенной производственной нагрузке.
Контроль доз внутреннего облучения от плутония наиболее эффективно осуществляется косвенным методом, основанным на интерпретации результатов измерений активности нуклида в экскретах с использованием биокинетических и дозиметрических моделей. В настоящее время нормирующие документы Российской Федерации используют модели, представленные Международной комиссией по радиологической защите в Публикациях 30, 66, 67, в то время как Международной комиссией по радиологической защите разработаны новые модели и подходы, представленные в Публикациях 130, 134, 137, 141. Целью данного исследования было показать фактическую динамику выведения плутония с мочой и калом при его поступлении в составе промышленного соединения сложного изотопного состава в сравнении с расчетными данными.
В связи с планируемым длительным сбросом воды, содержащей тритий, из АЭС «Фукусима-1» ожидается постепенное повышение его содержания в прибрежных акваториях дальневосточных регионов Российской Федерации. Целью исследования является совершенствование методов обеспечения радиационной безопасности населения в условиях долговременного сброса радиоактивной воды с АЭС«Фукусима-1» на основе численного моделирования циркуляции морских течений.
Издательство
- Издательство
- ФБУН НИИРГ ИМ. П.В. РАМЗАЕВА
- Регион
- Россия, Санкт-Петербург
- Почтовый адрес
- 197101, г Санкт-Петербург, Петроградский р-н, ул Мира, д 8 литера а
- Юр. адрес
- 197101, г Санкт-Петербург, Петроградский р-н, ул Мира, д 8 литера а
- ФИО
- Романович Иван Константинович (ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- irh@niirg.ru
- Контактный телефон
- +7 (812) 2334283
- Сайт
- https://niirg.ru