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在这里,伽马射线成为了被探测的对象。 当注入生物体内的放射性同位素发生的正电子衰变时,其产生的正电子会与电子相遇后,发生“电子对湮灭”,从而产生两个背向而驰的光子。 通过对这两个光子的探测和路径重建,即可得到湮灭发生的位置信息。
伽马射线对DNA的”直接“与”间接“破坏。 上图是伽马射线对细胞杀伤的“原理图”:伽马射线在细胞中,与物质相互作用,会通过“光电效应”,“康普顿散射”以及“电子对产生”等反应,产生电子。 电子可以直接对DNA链损伤,也可以间接通过其产生的带电基团破坏DNA(比如下图中的羟基自由基)。 当剂量足够大时,大量的DNA双股断裂,会导致DNA无法修复,从而使细胞失去分裂能力。 在进入下一个细胞周期后,直接死亡。 而这,正是伽马放疗中,要对肿瘤细胞达成的效果。 然而,因为伽马射线的穿透性很强,所以在实际操作中,会使用不同方向的伽马光束,交叉照射肿瘤区域,这样可以在 达到杀伤癌细胞的同时,减少对周边健康细胞的辐射损伤 (见下图)。
在距该物体表面5.5厘米处伽玛(γ)照量率为831微伦琴/小时,100米处为10微伦琴/小时,确认为放射性物体。 经查该放射性物体系蒋庆川岳母戚雪云于1994年8月中旬,在江苏省睢宁县徐淮公路柴湖车站附近拾得,于1995年7月17日送给蒋庆川。
而这,正是伽马放疗中,要对肿瘤细胞达成的效果。 然而,因为伽马射线的穿透性很强,所以在实际操作中,会使用不同方向的伽马光束,交叉照射肿瘤区域,这样可以在 达到杀伤癌细胞的同时,减少对周边健康细胞的辐射损伤 (见下图)。 周边健康组织虽然也会被辐照到,但因为剂量不够大,所以这些细胞的DNA,即使有破损,大概率还是可以修复的。