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射線的種類及特性 1.γ射線(伽馬射線) 波長短于0.2埃的電磁波。由放射性同位素如60Co或137Cs產(chǎn)生。是一種高能電磁波,波長很短(0.001-0.0001nm),穿透力強(qiáng),射程遠(yuǎn),一次可照射很多材料,而且劑量比較均勻,危險(xiǎn)性大,必須屏蔽(幾個(gè)cm的鉛板或幾米厚的混凝土墻)。
γ射線是原子衰變裂解時(shí)放出的射線之一。此種電磁波波長很短,穿透力很強(qiáng),又?jǐn)y帶高能量,容易造成生物體細(xì)胞內(nèi)的DNA斷裂進(jìn)而引起細(xì)胞突變、造血功能缺失、癌癥等疾病。
但是它可以殺死細(xì)胞,因此也可以作殺死癌細(xì)胞,以作醫(yī)療之用。
1900年由法國科學(xué)家P.V.維拉德(Paul Ulrich Villard)發(fā)現(xiàn),將含鐳的氯化鋇通過陰極射線,從照片記錄上看到輻射穿過0.2毫米的鉛箔,拉塞福稱這一貫穿力非常強(qiáng)的輻射為γ射線,是繼α、β射線后發(fā)現(xiàn)的第三種原子核射線。
2.X射線 波長介于紫外線和γ射線間的電磁輻射。由德國物理學(xué)家W.K.倫琴于1895年發(fā)現(xiàn),故又稱倫琴射線。是由x光機(jī)產(chǎn)生的高能電磁波。波長比γ射線長,射程略近,穿透力不及γ射線。有危險(xiǎn),應(yīng)屏蔽(幾毫米鉛板)。
3.α射線 也稱“甲種射線”。是放射性物質(zhì)所放出的α粒子流。它可由多種放射性物質(zhì)(如鐳)發(fā)射出來。α粒子的動(dòng)能可達(dá)幾兆電子伏特。從α粒子在電場(chǎng)和磁場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)的方向,可知它們帶有正電荷。由于α粒子的質(zhì)量比電子大得多,通過物質(zhì)時(shí)極易使其中的原子電離而損失能量,所以它能穿透物質(zhì)的本領(lǐng)比β射線弱得多,容易被薄層物質(zhì)所阻擋,但是它有很強(qiáng)的電離作用。從α粒子的質(zhì)量和電荷的測(cè)定,確定α粒子就是氦的原子核
4.β射線 由放射性同位素(如32P、35S等)衰變時(shí)放出來帶負(fù)電荷的粒子。在空氣中射程短,穿透力弱。在生物體內(nèi)的電離作用較γ射線、x射線強(qiáng)。β射線是高速運(yùn)動(dòng)的電子流0/-1e,貫穿能力很強(qiáng),電離作用弱,本來物理世界里沒有左右之分的,但β射線卻有左右之分。在β衰變過程當(dāng)中,放射性原子核通過發(fā)射電子和中微子轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪环N核,產(chǎn)物中的電子就被稱為β粒子。在正β衰變中,原子核內(nèi)一個(gè)質(zhì)子轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)中子,同時(shí)釋放一個(gè)正電子,在“負(fù)β衰變”中,原子核內(nèi)一個(gè)中子轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)質(zhì)子,同時(shí)釋放一個(gè)電子,即β粒子。
5. 中子 不帶電的粒子流。輻射源為核反應(yīng)堆、加速器或中子發(fā)生器,在原子核受到外來粒子的轟擊時(shí)產(chǎn)生核反應(yīng),從原子核里釋放出來。中子按能量大小分為:快中子、慢中子和熱中子。中子電離密度大,常常引起大的突變。 目前輻射育種中,應(yīng)用較多的是熱中子和快中子。
6. 紫外光 或者紫外線,是一種穿透力很弱的非電離輻射。核酸吸收一定波長的紫外光能量后,呈激發(fā)態(tài),使有機(jī)化合物加強(qiáng)活動(dòng)能力,從而引起變異。可用來處理微生物和植物的花粉粒。
7. 激光 二十世紀(jì)六十年代發(fā)展起來的一種新光源。
激光也是一種電磁波。波長較長,能量較低。由于它方向性好,僅0.1°左右偏差,單位面積上亮度高,單色性好,能使生物細(xì)胞發(fā)生共振吸收,導(dǎo)致原子、分子能態(tài)激發(fā)或原子、分子離子化,從而引起生物體內(nèi)部的變異。
各種射線,由于電離密度不同,生物效應(yīng)是不同的,所引起的變異率也有差別。為了獲得較高的有利突變,必須選擇適當(dāng)?shù)纳渚€,但由于射線來源、設(shè)備條件和安全等因素,目前的是γ射線和x射線。
可見光,紅外線,紫外線等,是由源自外層電子引起。倫琴射線由內(nèi)層電子引起。γ射線是由原子核引起。