レントゲン当量人(レム)[ 1 ] [ 2 ]は、等価線量、実効線量、および預託線量のCGS単位であり、これらは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法です。
レムで測定される量は、電離放射線の確率的生物学的リスク、すなわち主に放射線誘発がん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導き出され、CGS単位系ではラド(rad)という単位が用いられます。ラド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)に依存します。
レムは1976年以来、0.01シーベルトに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く可能性があります。なぜなら、すべての重み係数が1に等しい場合、1レントゲンは実際には約0.96レムを軟組織に沈着させるからです。他の定義に従った古いレム単位は、現代のレムよりも最大17%小さくなっています。
短時間に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る。レムで測定される量は、ARSの症状と相関するように設計されたものではないことに注意が必要である。ラドで測定される吸収線量は、ARSのより良い指標である。[ 3 ]: 592-593
レムは放射線量が大きい単位なので、医療用X線や自然放射線源から受ける放射線量など、一般的に遭遇する放射線量を表すには、レムの1000分の1であるミリレム(mrem )がよく用いられます。

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。[ 5 ]しかし、SI単位のシーベルト(Sv)は米国以外では標準単位であり、米国でも学術、科学、工学の分野でますます多く見られるようになり、現在では事実上レムに取って代わっています。[ 6 ]
線量率の一般的な単位はmrem/hです。規制限度値と慢性線量は、mrem/年またはrem/年単位で示されることが多く、これ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。多くの職業環境において、時間当たりの線量率は、年間総被ばく限度値に違反することなく、短期間で数千倍も高いレベルまで変動する可能性があります。年間線量率をユリウス年に変換する式は次のとおりです。
国際放射線防護委員会(ICRP)はかつて職業被ばくの固定変換を採用したが、これらは最近の文書には登場していない。[ 7 ]
したがって、その期間の職業曝露については、
米国国立標準技術研究所(NIST)は、米国人が線量をレムで表すことを強く推奨せず、SI単位の使用を推奨しています。[ 8 ] NISTは、この単位を使用するすべての文書で、SIとの関連でレムを定義することを推奨しています。[ 9 ]
電離放射線は、人間の健康に確定的および確率的な影響を及ぼします。急性放射線症候群につながる確定的影響は、高線量(> ~10 rad または > 0.1 Gy)および高線量率(> ~10 rad/h または > 0.1 Gy/h)の場合にのみ発生します 。確定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(まだ確立されていない)が必要になります。混乱を避けるため、確定的影響は通常、レムではなくラド単位の吸収線量と比較されます。[ 10 ]
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のことです。原子力産業、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%/rem(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す。[ 11 ]個々の研究、代替モデル、および業界のコンセンサスの以前のバージョンでは、このコンセンサスモデルの周りに散在する他のリスク推定値が生成されています。リスクは、成人よりも乳幼児や胎児の方がはるかに高く、高齢者よりも中年の方が高く、男性よりも女性の方が高いという点については概ね合意していますが、これに関する定量的なコンセンサスはありません。[ 12 ] [ 13 ]心臓および催奇形性影響の可能性、および内部線量のモデル化については、データがはるかに少なく、議論がはるかに多くなっています。[ 14 ]
ICRPは、医療および職業上の被ばくを除いて、一般市民の人工被ばくを年間平均100ミリレム(1ミリシーベルト)の実効線量に制限することを推奨しています。[ 11 ]比較のために、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(0.85ミリシーベルト/年)です。[ 15 ] NRCは、放射線作業者に許容される全身放射線の年間総実効線量、または全身放射線(TBR)を5,000ミリレム(5レム)に設定しています。[ 16 ] [ 17 ]
レムの概念は1945年に文献に初めて登場し[ 18 ]、1947年に初めて定義されました[ 19 ]。この定義は1950年に「高電圧X線1レントゲンによって生じるものと同等の生物学的影響を生じる電離放射線の線量」として洗練されました[ 20 ] 。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(erg/g)として様々に評価されました[ 21 ] 。 1953年にラドが導入されると同時に、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、レムの大きさをラド(100 erg/g)に合わせるために増加させることを意味すると指摘しました。[ 22 ] ICRPは1962年にレムを導入し、組織内でのさまざまな放射線のエネルギー分布を測定する等価線量の単位として正式に採用し、さまざまな種類の放射線に対する相対生物学的効果(RBE)の値を推奨し始めた。[ 23 ]実際には、レムの単位は、元々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の範囲外であることを認識しているが、米国では一時的にSIと併用して使用を認めている。[ 9 ]レムは米国では業界標準として広く使用されている。[ 24 ]米国原子力規制委員会は、 SI単位と並行してキュリー、ラド、レムの単位の使用を依然として許可している。[ 25 ]
以下の表は、SI単位系と非SI単位系における放射線量を示しています。
米国では、放射線量をレムと呼ばれる単位で測定します。メートル法では、線量はシーベルトと呼ばれる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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