辐射,特别是电离辐射,对于生物体的影响一直是科学家们研究的热点。它既可以成为治疗的良药,也可能成为危害生命的噩梦。随着医学技术的进步,尤其是癌症治疗领域,辐射的应用变得更加普遍。然而,这种技术的双重性也使得辐射的健康风险成为一个备受关注的议题。
虽然电离辐射在高剂量下是有害的,但它在适当的控制下,却能够有效地用于癌症和甲状腺功能亢进的治疗。
电离辐射对健康的影响可以分为两大类:确定性效应和随机效应。确定性效应是指在超过一定剂量后,必然会出现的组织反应,例如急性辐射综合症和辐射烧伤。与此相对,随机效应的风险是随着剂量增加而增加的,但其严重性却与剂量无关,例如辐射诱发的癌症和遗传疾病。
随机效应的最常见影响是辐射诱发的癌症,其潜伏期可长达数年或几十年。
随机效应的例子包括辐射引起的癌症、心脏病和认知衰退等。科学家们通过大量的流行病学研究,试图确定不同剂量辐射对人类健康的风险,特别是来自于日本原子弹幸存者的研究,提供了宝贵的数据。
确定性效应,如急性辐射综合症,是一个明显的危害,通常在剂量超过某一阈值后会出现,包括系统性的生理损害,如白血球减少和皮肤烧伤等。美国国家科学院的研究指出,「目前没有确凿证据表明存在一个安全的剂量阈值下,肿瘤诱发的风险为零」。
怀孕期间的辐射暴露风险更高,因为发育中的细胞对辐射的敏感度更高。研究显示,在怀孕期间进行多次影像学检查可能对胎儿造成伤害,导致结构性缺陷和智力障碍等确定性效应。
根据研究,怀孕10至17周的胎儿受到的辐射剂量约每1000 mGy会使智商降低25分。
人体对电离辐射的感知非常有限,通常需在高剂量下才能察觉其存在。剂量的监测和计算隶属于健康物理学的范畴,这包括使用剂量计和其他生物分析来评估内部暴露带来的风险。不论是吸入、摄入还是注射,内部辐射的影响都会随着所用辐射源的类型和形式而有所不同。
实验室通常会使用不同的辐射源进行放射生物学的研究,包括同位素源或加速器等。辐射的应用在癌症治疗中尤为普遍,包括使用放射药物来达到特定的治疗效果。
许多辐射剂量的研究和评估都是基于使用已经验证的辐射源进行的,包括137Cs或60Co等。
随着时间的推移,辐射的潜在危险逐渐被人类所认知。从1895年威尔希尔·伦琴首次发现X射线以来,对于辐射及其对生命的影响的研究不断深入。尽管初期对辐射的认识相当有限,但随着世界各地的多次核事件以至于随着放射性物质的各种应用,辐射的危害逐渐受到重视。
现今,我们也许应该重新思考我们对辐射的了解与应用:在追求于科技进步的同时,我们该如何同时防范潜在的危害?