預託線量当量および預託実効線量当量は、内部被ばくによる放射線に対する米国の放射線防護制度で使用される線量量である。
CDEは、米国原子力規制委員会によって連邦規則集第10編第20.1003条(10 CFR 20.1003)で定義されており、「CDE(H T ,50)とは、放射性物質を摂取した個人が、摂取後50年間に特定の基準臓器または組織(T)に受ける線量のことである」とされています。
「実効線量当量(CEDE)の計算は、組織または臓器Tに対する等価線量H <sub>T </sub>の決定から始まります。ここで、D <sub>T </sub> ,Rは、放射線の種類Rによって組織または臓器T全体で平均化された吸収線量(ラド単位、SI単位の1グレイは100ラドに相当)であり、W<sub> R</sub>は放射線加重係数です。等価線量の単位はレム( SI単位のシーベルト)です。」
これは、米国連邦規則集第10編第20.1003条で、CEDE線量(HE,50)を、照射される各臓器または組織の預託線量当量と、それらの臓器または組織に適用される加重係数(W T)の積の合計として定義されています。[ 1 ]
組織または臓器における確率的影響の発生確率は、その組織または臓器における等価線量に比例すると仮定される。比例定数は身体の様々な組織によって異なるが、健康被害を評価する際には総リスクが必要となる。これは、組織加重係数 W Tを用いて考慮される。W Tは、全身が均一に照射された場合の総リスクに対する、組織または臓器への照射によって生じる確率的リスクの割合を表し、H T は、以下の式における組織または臓器 T における等価線量である。
コミットメント実効線量当量(CEDE)は、内部放射線被ばくによって生じる線量を指します。CEDEは、深部線量当量(DDE)[2](外部全身被ばくによる線量)と組み合わされて、総実効線量当量(TEDE) [ 3 ] (内部および外部放射線被ばくによる線量)が生成されます。
どちらの量もレム(rem)またはシーベルト(Sv)で表すことができます。
放射性物質の摂取は、ラドンなどの空気中の汚染物質の吸入、汚染された食品や液体の摂取、トリチウム酸化物などの蒸気の皮膚からの吸収、テクネチウム99mなどの医療用放射性同位元素の注射という4つの経路で起こり得る。
ヨウ素131などの一部の人工放射性同位体は、人体に必要な天然同位体と化学的に同一であり、その元素が不足している場合はより容易に吸収される可能性があります。たとえば、ヨウ化カリウム(KI)は、被ばく直後に経口投与され、原子力発電所での事故や攻撃、または放射性ヨウ素を放出する核爆発の爆発が発生した場合に、摂取した放射性ヨウ素から甲状腺を保護するために使用されることがあります。他の放射性同位体は、プルトニウムのように骨などの特定の組織に親和性があり、異物であるにもかかわらず、そこに何年も保持される可能性があります。 [ 4 ]
すべての放射線が有害というわけではありません。放射線は、状況に応じてさまざまな経路で吸収されます。放射性物質が必要な場合は、特定の元素の安定同位体を介して経口摂取することができます。ただし、放射性物質はごく少量でも健康に良いものから有害なものへと変化する可能性があるため、これはこれらの元素が不足している人にのみ推奨されます。放射線を吸収する最も有害な方法は経口摂取による吸収です。なぜなら、体内にどれだけの放射線が入るかを制御することはほぼ不可能だからです。[ 5 ]
内部被ばくの場合、外部被ばくのように被ばくの瞬間に線量を受けるのではなく、体内に取り込まれた放射性核種が体内に存在する間に様々な臓器や組織を照射します。定義上、預託線量当量とは、摂取日から50年間にわたって積算された被ばく線量に相当します。これを計算するには、摂取放射能と摂取放射能単位当たりの預託線量当量を知る必要があります。最初のパラメータの不確実性が大きいため、預託線量当量は正確な量ではなく、おおよその目安としてしか考えられません。しかし、外部被ばくの線量当量と同様に、預託線量当量も個人の確率的影響のリスクを表すため、その使用は正当化されます。これらの影響は、もし現れるとすれば、一般的に線量積算時間よりも長い潜伏期間を経てから現れるからです。さらに、預託線量当量の使用は、特に簡略化された場合には、線量測定管理において一定の利点をもたらします。実際に起こりうる問題として、最初の年に実際に受ける線量を翌年以降に受ける線量として考慮しているため、年間線量限度を超えているように見えるという点が挙げられます。これらの問題は実際にはまれであるため、個々のケースごとに個別に対処する必要があります。[ 6 ]
様々なタバコ試料中のウランとトリウムの含有量は、放出されたアルファ粒子に対するCR-39およびLR-115 II固体核飛跡検出器(SSNTD)の検出効率を決定する方法に基づいて測定された。研究対象としたタバコ試料の煙中の、ラドン、トロン、およびそれらの崩壊生成物による単位体積あたりのアルファおよびベータ放射能が評価された。様々なタバコの煙の吸入による短寿命ラドン崩壊生成物による年間被ばく等価線量が、呼吸器系の胸部および胸部外領域で測定された。モロッコ産の黒タバコ3種類は、他の研究対象タバコ(フランス産の黄タバコ1種類を除く)よりも呼吸器系の胸部および胸部外領域で高い年間被ばく等価線量を示し、対応する年間被ばく等価線量比は1.8より大きい。測定された年間被ばく等価線量は1.8×10⁻⁹の範囲であった。1日に20本のタバコを吸う喫煙者の場合、胸部外領域ではSv/年で、呼吸器系の胸部領域では1.3×10 −10 Sv/年で、呼吸器系