Cours 8 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que sont les rayonnements ionisants? Quels peuvent être les effets sur les cellules du corps humain?

A

Énergie produite par certains produits utilisés dans les laboratoires

Les rayonnements ionisants peuvent être dommageables pour les cellules du corps humain.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Quels sont les problèmes associés aux rayonnements ionisants? (5)

A
  • Pas détectables;
  • Les produits utilisés dans le laboratoire produisant des rayonnements ne représentent pas tous le même risque;
  • Les dommages biologiques produits ne sont pas visibles immédiatement;
  • Mauvaise image suite à des événements tragiques;
  • Contraintes légales très importantes (nationales et internationales).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Qu’est-ce qu’est le but du programme de radioprotection?

A

Connaître et comprendre les risques liés aux rayonnements et
utiliser les équipements de protection nécessaires pour diminuer
ce risque à un niveau minimum.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Quel est l’ordre de réglementation concernant la protection de radioactivité? (indice: CCSN, personnel/étudiants).

A

Le personnel et les étudiants se retournent aux chercheurs, qui sont supervisés par le comité sur la sécurité en laboratoire ainsi que par la division santé et sécurité au travail. Ces deux divisions sont contrôlées par l’UdeM, qui suit les normes de la CCSN.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Combien y a-t-il de lois et règlements dans la CCSN?

A

1 loi et 9 règlements.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Dans quelles situations les procédures d’exploitation et d’urgence sont-elles entreprises? (8)

A
  • Les achats ou l’acquisition de matériel radioactif;
  • La réception des colis radioactifs;
  • L’inventaire des produits radioactifs;
  • Le registre des relevés de contamination;
  • La dosimétrie;
  • Le classement des laboratoire et l’affichage;
  • Les déchets;
  • Les visites de conformité.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Quel est le numéro à composer lors d’une situation d’urgence à l’UdeM, et que faut-il mentionner (en concernant la radioprotection)?

A

7771, et mentionner la présence de matières dangereuses.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Qu’est-ce que la radiation?

A

Énergie émise et propagée à travers un milieu.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Qu’est-ce que le rayonnement?

A

Émission et propagation d’un ensemble de radiations avec transport d’énergie et émission de corpuscules.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Quels sont les deux types de rayonnements?

A
  • Rayonnement non-ionisant;
  • Rayonnement ionisant.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Qu’est-ce qu’un rayonnement non-ionisant?

A

Rayonnement de faible énergie qui va produire seulement des excitations.

Ex : UV, IR.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Qu’est-ce qu’un rayonnement ionisant?

A

Rayonnement de forte énergie qui va produire principalement des ionisations.

Ex : alpha, beta, gamma, X et neutronique.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Quels sont les types de rayons utilisés pour la recherche et la radiothérapie? (2)

A

Beta et gamma.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Les rayons alpha et les neutrons sont utilisés pour quelle raison?

A

Physique nucléaire seulement.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Les rayons X servent à quoi dans le contexte de la médecine?

A

Radiographie médicale et dentaire.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

En ordre croissant, quel est la force du pouvoir de pénétration des rayons?

A

Alpha, beta, neutrons, gamma, X.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

En ordre croissant, quel est le potentiel de transfert d’énergie des rayons?

A

X, gamma, neutrons, beta, alpha.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Quel est le seul type de rayonnement qui ne présente pas de conséquences suite à une exposition?

A

Alpha.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Quelles sont les deux types de sources émettant des rayonnements ionisants dans notre environnement? Donnez des exemples de chaque.

A

Naturelles (corps humain, noyau terrestre) et artificielles (médecine nucléaire, détecteurs de fumée).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Qu’est-ce que la radioactivité?

A

Propriété que possèdent certains éléments de se transformer par désintégration en un autre élément par suite d’une modification du noyau de l’atome en émettant des rayonnements corpusculaires (alpha, bêta) ou électromagnétiques (gamma).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Quels sont les deux aspects qui forment la radioactivité?

A

Transformation et énergie.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Qu’est-ce que l’activité de la radioactivité? Que mesure-t-elle, et quels sont les unités utilisés?

A

Mesure le taux de transformation (ou désintégration) calculé en transformations par unité de temps.

Unité SI : Bq (1 désintégration/seconde)
Unité impériale : Curie (1 Ci = 3.7e10 Bq)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Vrai ou faux? L’activité de la radioactivité est constante dans le temps.

A

Faux, elle n’est pas constante dans le temps.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

La décroissance de l’activité de radioactivité est mesurée en prenant en compte une formule. Celle-ci permet de former un graphique, et ce dernier montre quel type de tendance?

A

Vu que la formule est en fonction de l’activité initiale, celle après un certain temps, la période de temps ainsi que la demie-vie, le graphique obtenu montrera une tendance inversement proportionnelle (temps vs Bq).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Quels sont les deux types d’unités de rayonnement?

A

Dose absorbée et dose équivalente.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Qu’est-ce que la dose absorbée? Quels sont ses deux unités?

A

Mesure de l’énergie déposée dans la matière par la radiation.

Unité SI : Gy (1 Gy = 1 J / kg)
Unité impériale : Rad (1 Rad = 100 erg / g, 1 Gy = 100 Rad)

27
Q

Qu’est-ce que la dose équivalente? Quels sont ses deux unités?

A

Mesure des dommages biologiques causés par une quantité d’énergie selon le type de radiation.

Unité SI : Sv (Sv = Gy x Q)
Unité impériale : rem (1 Sv = 100 rem)

28
Q

Quels sont les outils détectant et mesurant les rayonnements des émetteurs gamma ou beta forts? (6)

A

1) Moniteurs portatifs:
- Débitmètres (taux de dose, μSv/h);
- Contaminamètres (approximation de l’activité, cpm).
2) Compteurs fixes:
- Compteur à scintillation liquide (beta ou gamma);
- Compteur à scintillation solide (gamma).
3) Dosimètres (mesurer doses personnelles quand risques);
4) Essais biologiques (détecter radio-isotopes dans corps).

29
Q

Quels sont les effets du rayonnement sur les tissus vivants (via ionisation de l’ADN) ?

A

Cela ionise l’ADN, ce qui permet d’entreprendre une réparation enzymatique. S’il y a restauration de l’ADN, aucun effet n’est observé. S’il y a des dommages permanents à l’ADN, il y a plusieurs effets biologiques (nocifs).

30
Q

Quels sont les effets biologiques possibles induits par des dommages permanents à l’ADN dûs au rayonnement? (3)

A

1) Effets somatiques;
2) Effets génétiques;
3) Effets tératogènes.

31
Q

Quels sont les effets du rayonnement sur les tissus vivants (via ionisation de l’eau) ?

A

Ionisation de l’eau produit des radicaux libres, ce qui mène à l’oxydation de l’ADN. La réparation enzymatique peut induire la restauration de l’ADN, ce qui ne cause aucun effet biologique (tout comme la restauration chimique). Par contre, les dommages permanents à l’ADN n’ayant pas été réparés vont induire des effects biologiques (nocifs).

32
Q

Vrai ou faux? La radiation peut causer des effets nocifs sur la méiose. Si la réponse est vraie, expliquer pourquoi?

A

Vrai.

La radiation peut impacter la division cellulaire et la survie de la cellule parentale, ce qui donne des cellules filles anormales ou mortes.

33
Q

Vrai ou faux? Il n’y a pas de limite de dose concernant le rayonnement.

A

Faux, il y a des limites de doses.

bro common sense la, sinon people would die of radiation all the time

34
Q

Vrai ou faux? Les femmes enceintes ont une limite différente aux autres.

A

Vrai.

flashnews, le bébé est pas dans un thermos its gonna feel the radiation too

35
Q

Que dois faire une femme travaillant à la proximité de rayonnements lorsqu’elle tombe enceinte? (1)

A

Elle doit (obligation légale) avertir les autorités compétentes lorsqu’elle tombe enceinte.

36
Q

Qu’arrivera-t-il lorsque la femme enceinte à proximité de rayonnements aura avertit les autorités de sa condition? (3)

A

– Sera informée des divers risques encourus (autant pour les risques radiologiques que chimiques et biologiques)
– Sera éligible à divers programmes de suivi;
– Sera soumise à des limites différentes pour la dosimétrie ;

37
Q

Quels sont les différents types d’exposition à la radioactivité? (2)

A
  • Exposition externe;
  • Exposition interne.
38
Q

Que veut dire une exposition externe à la radioactivité?

A

Être en présence d’un radio-isotope.

39
Q

Que veut dire une exposition interne à la radioactivité?

A

Absorption, inhalation, ingestion ou contact direct d’un radio-isotope.

40
Q

Quels sont les facteurs pouvant protéger un humain de la radioexposition externe? (4)

A

1) Temps d’exposition minime;
2) Distance du radio-isotope maximale;
3) Blindage;
4) Contrôler la contamination.

41
Q

Comment est-ce possible de se protéger des particules beta par blindage?

A

Métaux légers (verre, plexiglass, aluminium).

42
Q

Vrai ou faux? Il est possible de se protéger des particules beta avec du plomb.

A

Faux, il est impossible, car les propriétés physiques des rayonnements beta font que le plomb n’est pas une bonne protection.

43
Q

Comment est-ce possible de se protéger des particules gamma par blindage?

A

Matériaux lourds (plomb).

44
Q

Quel est le but du contrôle de la contamination?

A

Certitude que le lieu de travail est sécuritaire, pour soi et pour les autres.

45
Q

Que veut dire l’acronyme ALARA? Que signifie-t-il en terme de radioexposition?

A

“As Low As Reasonably Achievable”, ce qui concerne l’identification des zones à vérifier et la prise d’échantillons en surface pour la détection de toute trace de contamination radioactive.

46
Q

Quelles sont les parties du corps qui doivent être protégées afin d’empêcher la radioexposition interne? (5)

A
  • Yeux (absorption directe);
  • Peau (absorption transcutanée);
  • Nez (inhalation);
  • Bouche (ingestion);
  • Coupure de peau (contact direct).
47
Q

Quels sont deux applications de calculs concernant la radioactivité?

A

La conversion d’unités (exemple: Ci à Bq) et la décroissance radioactive.

i won’t give you guys some math to do but i do think it’s a good thing to study

48
Q

Quels sont les effets mesurables de la radiation? (2)

A
  • Ionisation;
  • Excitation des molécules.
49
Q

Quels sont les différents types de détecteurs à radiation? (3)

A
  • Détecteurs à gaz;
  • Détecteurs à semi-conducteur;
  • Détecteurs à scintillation.
50
Q

Quels sont des exemples de détecteurs à scintillation? (2)

A

Solides et liquides.

51
Q

Quels sont les principes de comptage en scintillation liquide?

A

Particules beta → Solvant → Particules de scintillant → Tubes photomultiplicateurs

Particules de scintillant redeviennent stables en émettant des photons (énergie proportionnelle aux particules beta) vers TPM. Pulses captés par TPM sont analysés, ce qui permet de déterminer la nature des différents isotopes radioactifs.

52
Q

Les spectres d’énergie obtenus par scintillation liquide suivent quelle tendance en comparaison avec l’énergie de l’isotope analysé?

A

Spectres obtenus sont proportionnels au spectre d’énergie de l’isotope analysé.

53
Q

L’activité de radioactivité est exprimée selon deux unités de mesure. Lesquels sont-ils?

A
  • Désintégrations par seconde (Bq);
  • Désintégrations par minute (dpm).
54
Q

Quelle est l’unité de mesure des excitations des particules? Cela est une approximation de quoi?

A

Coups par minute (cpm).

Approximation de l’activité réelle.

55
Q

Vrai ou faux? Lors de l’effectuation des mesures, il n’est pas nécessaire de connaitre les valeurs de cpm et dpm.

A

Faux. Il faut connaitre l’équivalence entre les cpm et dpm, et donc déterminer l’efficacité de l’appareil.

56
Q

L’efficacité du comptage est déterminée comment?

A

Avec l’aide de sources radioactives (étalons).

57
Q

Qu’est-ce que l’interférence?

A

Diminution de l’efficacité de comptage.

58
Q

Quels sont les différents types d’interférence lors du comptage en scintillation liquide? (8)

A

1) Électricité statique;
2) Effet du contenant;
3) Effet de volume;
4) Hétérogénéité de la solution (auto-absorption);
5) Bruit aléatoire (signal + électronique);
6) Bruit de fond naturel (rayonnement cosmique);
7) Chemiluminescence (Ph alkalin + peroxydes);
8) Quenching.

59
Q

Qu’est-ce que le quenching et quels sont les deux types possibles?

A

Le quenching regroupe l’ensemble des phénomènes qui contribuent à diminuer l’intensité de la fluorescence d’une substance donnée (wikipedia).

Quenching chimique et quenching de couleur.

60
Q

Qu’est-ce que le quenching chimique?

A

Une perte dans le transfert d’énergie entre le soluté et le solvant (Entraîne une diminution de l’énergie des particules bêta).

61
Q

Qu’est-ce que le quenching de couleur?

A

Atténuation de l’énergie des photons lors du passage à travers la solution.

62
Q

Lors de la représentation de l’énergie sur un spectre, la courbe des photons quenched sera-t-elle plus vers la droite ou vers la gauche, comparément aux photons un-quenched?

A

Plus vers la gauche du graphique, car le quenching diminue l’énergie émise par la solution. L’axe des abscisses concerne l’augmentation d’énergie, alors la gauche du graphique présente les énergies les plus faibles.

63
Q

Comment est-ce que l’activité de certains radio-isotopes de forte énergie peut être calculée?

A

Utilisation d’un compteur à scintillation liquide, sans pourtant utiliser de coktail à scintillation, grâce au par effet Cerenkov.

64
Q

Qu’est-ce que l’effet Cerenkov?

A

Quand des particules bêtas traversent une substance avec une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière dans cette substance, il y a émission de lumière visible, la radiation Cerenkov (possible seulement dans des substance réfringentes). Les photons émis possèdent une longueur d’onde de 350-600 nm. Ce phénomène n’est possible que pour des émetteurs bêta de haute énergie.