| レントゲン当量男性 | |
|---|---|
| 単位系 | CGS単位 |
| 単位 | 電離放射線の健康への影響 |
| シンボル | レム |
| 名前の由来 | レントゲン |
| コンバージョン | |
| 1 レムで ... | ...は...に等しい |
| SI基本単位 | m 2 ⋅ s −2 |
| SI組立単位 | 0.01シーベルト |
レントゲン当量(レム)[1] [2]は、等価線量、実効線量、預託線量のCGS単位であり、低レベルの電離放射線が人体に及ぼす潜在的な健康影響を推定するために使用される線量測定単位である。
レムで測定される量は、主に放射線誘発がんである電離放射線の確率的生物学的リスクを表すように設計されています。これらの量は吸収線量から得られ、CGS システムでは単位はradです。rad からレムへの普遍的に適用可能な変換定数はなく、変換は相対生物学的効果(RBE) によって異なります。
1976 年以来、レムは 0.01シーベルトと等しいと定義されており 、これは米国以外でより一般的に使用されているSI 単位です。1945 年に遡る以前の定義は、 X 線を発見したドイツの科学者ヴィルヘルム・レントゲンにちなんで名付けられたレントゲン単位から派生したものです。この単位名は誤解を招きやすいもので、すべての重み付け係数が 1 に等しい場合、1 レントゲンは実際には約 0.96 レムを軟部生物組織に沈着します。他の定義に従う古いレムの単位は、現代のレムよりも最大 17% 小さくなります。
短期間に100レムを超える線量を受けると、急性放射線症候群(ARS)を引き起こす可能性が高く、治療せずに放置すると数週間以内に死に至る可能性があります。レムで測定された量はARSの症状と相関するように設計されていないことに注意してください。ラドで測定された吸収線量の方がARSのより良い指標です。[3] :592–593
レムは大量の放射線量なので、医療用X線や背景放射線源から受ける放射線量など、一般的に遭遇する線量には、レムの1000分の1であるミリレム(mrem )がよく使用されます。
使用法
レムとミリレムは、米国の一般市民、産業界、政府の間で最も広く使用されているCGS単位です。[4]しかし、SI単位のシーベルト(Sv)は米国外では通常の単位であり、米国内でも学術、科学、工学の環境でますます多く見られ、現在では事実上レムに取って代わっています。[5]
線量率の一般的な単位は mrem/h です。規制限度と慢性線量は、mrem/yr または rem/yr の単位で示されることが多く、これらは年間を通して許容される (または受ける) 放射線の総量を表すものと理解されています。多くの職業上のシナリオでは、1 時間あたりの線量率は、年間総被曝限度に違反することなく、短期間で数千倍も高いレベルに変動することがあります。年間をユリウス年に変換すると、次のようになります。
- 1ミリレム/時 = 8,766ミリレム/年
- 0.1141ミリレム/時 = 1,000ミリレム/年
国際放射線防護委員会(ICRP)はかつて職業被ばくの固定換算を採用していたが、最近の文書には記載されていない。[6]
- 8時間 = 1日
- 40時間 = 1週間
- 50週 = 1年
したがって、その期間の職業上の暴露については、
- 1ミリレム/時 = 2,000ミリレム/年
- 0.5ミリレム/時 = 1,000ミリレム/年
米国国立標準技術研究所(NIST)は、アメリカ人が線量をレムで表すことを強く控えるよう推奨し、SI単位を推奨しています。[7] NISTは、この単位が使用されているすべての文書でレムをSIと関連させて定義することを推奨しています。[8]
健康への影響
電離放射線は人間の健康に決定論的および確率的影響を及ぼします。急性放射線症候群につながる決定論的影響は、高線量(> 約 10 rad または > 0.1 Gy)および高線量率(> 約 10 rad/h または > 0.1 Gy/h)の場合にのみ発生します。決定論的リスクのモデルには、等価線量および実効線量の計算で使用されるものとは異なる重み付け係数(まだ確立されていません)が必要です。混乱を避けるため、決定論的影響は通常、レムではなくラド単位の吸収線量と比較されます。[9]
確率的影響とは、放射線誘発がんのようにランダムに発生する影響である。原子力業界、原子力規制当局、および政府のコンセンサスは、電離放射線によって引き起こされるがんの発生率は、実効線量に対して 0.055%/レム (5.5%/Sv) の割合で直線的に増加するとモデル化できるというものである。[10]個々の研究、代替モデル、および業界のコンセンサスの初期バージョンでは、このコンセンサス モデルを中心にさまざまなリスク推定値が算出されている。乳児および胎児のリスクは成人よりはるかに高く、中年のリスクは高齢者より高く、女性のリスクは男性より高いという点では一般的な合意があるが、これについては定量的なコンセンサスはない。[11] [12]心臓および催奇形性の影響の可能性、および内部被ばくのモデル化については、データがはるかに少なく、議論の余地がはるかに大きい。[13]
ICRPは、医療や職業上の被ばくを除いて、公衆への人工放射線の実効線量を年間平均100ミリレム(1mSv)に制限することを推奨している。[10]比較すると、米国議会議事堂内の放射線レベルは、花崗岩構造のウラン含有量のため、規制限度に近い85ミリレム/年(0.85mSv/年)である。[14] NRCは、放射線作業員に許容される全身放射線、または全身放射線(TBR)の年間総実効線量を5,000ミリレム(5レム)と定めている。 [15] [16]
歴史
レムの概念は1945年に初めて文献に登場し[17]、1947年に最初の定義が与えられました。[18]この定義は1950年に「1レントゲンの高電圧X線によるものと同等の生物学的効果をもたらす電離放射線の線量」と改訂されました。[19]当時入手可能なデータを使用して、レムは83、93、または95エルグ/グラムとさまざまに評価されました。[20] 1953年にラドが導入されたことに伴い、ICRPはレムの使用を継続することを決定しました。米国放射線防護測定委員会は1954年に、これは事実上、ラド(100エルグ/グラム)に合わせてレムの大きさを増やすことを意味していると指摘しました。[21] ICRPは1962年に、異なる種類の放射線が組織内でエネルギーを分配する方法を測定する等価線量の単位としてレムを導入し、正式に採用し、さまざまな種類の放射線に対する相対生物学的効果(RBE)の値を推奨し始めました。[22]実際には、レムの単位は、もともとラドまたはレントゲンの単位であった数値にRBE係数が適用されたことを示すために使用されました。
国際度量衡委員会(CIPM)は1980年にシーベルトを採用したが、レムの使用は認めなかった。NISTは、この単位がSI外であることを認識しているが、米国では暫定的にSIとともに使用することを認めている。[8]レムは米国では業界標準として広く使用されている[23]米国原子力規制委員会は、 SI単位と並んでキュリー、ラド、レムの単位の使用を依然として認めている。[24]
放射線関連量
次の表は、SI 単位と非 SI 単位での放射線量を示しています。
参照
参考文献
- ^ 「RADInfo 放射線用語集」。EPA.gov。米国環境保護庁。2015年8月31日。 2016年12月18日閲覧。
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- ^ 大気放射線局、放射線・屋内空気局 (2007 年 5 月)。「放射線: リスクと現実」。米国環境保護庁。p. 2。2012年5 月 23 日閲覧。
米国では、放射線量をレムという単位で測定します。メートル法では、線量はシーベルトという単位で測定されます。1 シーベルトは 100 レムに相当します。
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