SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  32
EFFETS BIOLOGIQUES DES
RAYONNEMENTS IONISANTS
Réalisé par :
Amine Chahid
Souhail Sabbar
Chaimaà Bahbah
Université Hassan 1er
Faculté des sciences et techniques Settat
Département de physique appliquée
MST Génie biomédical instrumentation et
maintenance
Demandé par :
Pr. Harmouchi
Année Universitaire 2018/2019
1
Introduction
• Notre monde est un bain de rayonnements, L’homme est exposé aux
rayonnements depuis son apparition sur Terre. L’homme est exposé à
toutes formes de rayonnements naturels provenant du sol, de l’espace,
du Soleil, et même dans son propre corps. Ce phénomène a été
découvert à la fin du XIXe siècle.
• L’étude scientifique de l’interaction matière – rayonnement donne une
possibilité de comprendre correctement de nombreux et complexes
faits expérimentaux, c’est la radiobiologie.
Quelles sont les rayonnements qui nous menacent ?
Quelles sont les effets biologiques de ces rayonnements ?
quelles sont les paramètres qui y interviennent ?
2
Plan
1
• Les différents rayonnements
ionisants
2
• La dosimétrie des
rayonnements ionisants
3
• Les effets des rayonnements
ionisants
3
Les différents
rayonnements
ionisants
4
I.1- La diversité de rayonnements:
5
• L’ionisation consiste à créer des atomes ou des molécules de charge
électrique positive ou négative.
• Un rayonnement ionisant est un rayonnement EM/particulaire
capable de produire directement, ou indirectement, des ions.
• Un rayonnement est dit directement ionisant lorsqu’il est constitué
de particules électriquement chargé, d’ énergie suffisante pour
produire des ions.
• Un rayonnement est dit indirectement ionisant lorsqu’il est constitué
de particules neutres électriquement dont l’énergie pour produire
(selon plusieurs types d’interactions) une ionisation de la matière.
I.2- Définitions :
6
• I.3.1- les rayonnements cosmiques
La terre est en permanence bombardée avec des particules et ondes qui
proviennent de l’explosion de certaines étoiles lointaines.. Nous sommes
traversée par une centaine de ces particules chaque jour.
I.3- La nature des rayonnements
7
Les particules Alpha et Beta:
Ce sont des particules émises par la radioactivité de certains atomes lors de
leur désintégration.
Beta c’est un électron porteur de charge positive respectivement négative ,
Positon respectivement Electron.
Pénétration faible. Parcourent quelques mètres dans l’air. Une feuille
d’aluminium de quelques millimètres peut les arrêter.
Alpha est constituée de deux protons et deux neutrons combinés en
une particule identique au noyau d'hélium 4 (4He2+).
Pénétration très faible dans l’air. Une simple feuille de papier est suffisante
pour arrêter les noyaux d’hélium.
8
Les ondes GAMMA:
Ce sont des ondes EM crées par l’effet de création des paires lors de la
désintégration des noyaux.
Pénétration importante, parcourt quelques centaines de mètres dans l’air,
traverse les vêtements et le corps, arrêté par une épaisseur de béton, acier ou
plomb.
9
• I.3.2- les rayons X artificielles:
Les rayons X peuvent être produits par un faisceau d’électrons envoyé sur une
cible métallique. Ces électrons interagissent avec les électrons des atomes du
métal, en émettant des rayons X.
Même pénétration de gamma.
10
• I.3.3- les rayons Ultra-Violet:
Ce sont des ondes EM qui viennent des rayons solaires , certaines gamme de
ces ondes atteint la surface de la terre et ils sont connus au niveau public ,
dont à forte absorption il causent des brulures et parfois des cancers au niveau
de la peau.
11
La dosimétrie des
rayonnements
ionisants
12
La dosimétrie est la détermination quantitative de
la dose absorbée par un organisme ou un objet, c'est-
à-dire l'énergie reçue par unité de masse, à la suite de
l'exposition à des rayonnements ionisants.
13
II.1- Les modes d’expositions:
14
Lors d’une exposition externe, ce qui compte c’est la durée de
l’exposition, la distance et la puissance de la source, la présence
éventuelle d’écrans.
L’exposition par contact est rare : elle résulte d’un contact ou
d’un quasi-contact avec des matières contaminées par la
radioactivité.
L’exposition interne, la plus dangereuse, dépend de la voie
d’incorporation (ingestion ou inhalation), des atomes radioactifs,
de l’organe cible et de la durée de séjour effectif de ces atomes
dans l’organe.
15
• On définit cette dose comme l’énergie déposée par les
rayonnements dans un échantillon de matière.
• Le Gray : unité de dépôt d'énergie des rayonnements
D=
𝒅𝑬
𝒅𝒎
II.2- La dose absorbée:
16
17
• La dose équivalente est égale au produit de la dose absorbée
moyenne dans la matière, par un nombre - un facteur de
pondération radiologique - qui tient compte de la nature du
rayonnement (photons, électrons, neutrons, alpha).
• H: dose équivalente
• Wr: facteur de pondération radiologique
H= D . Wr
II.3- La dose équivalente:
18
19
• La dose efficace est une dose biologique très utilisée en radioprotection, qui
sert à évaluer l'exposition d'une personne individuelle aux rayonnements.
Elle tient compte de la sensibilité des tissus affectés et de la nature des
rayonnements. L'unité de « dose efficace » est le sievert (Sv) comme pour
la dose équivalente qui est relative à un tissu, un organe ou une glande
comme la thyroïde.
E = H . Wt
II.4- La dose efficace:
20
21
Les effets des
rayonnements
ionisants
22
III.1- Les effets biologiques:
III.1.1- l’affectation du rayonnement sur la cellule:
Toute molécule et cellule peut être affectées par un rayonnement
ionisant. Mais lorsque ADN est touché, il y a plus de
conséquences sur le fonctionnement cellulaire.
ADN : Acide Désoxyribonucléique
ARN : Acide ribonucléique
Le rayonnement a une action directe sur ADN ( ionisation de
l’ADN par des particules chargés) ou indirecte par l’intermédiaire
de l’eau contenue dans la cellule.(ionisation des molécules de
l’eau qui se décomposent en radicaux libres nocifs pour l’ADN)
23
24
Irradiation
Ionisation directe par une
particule chargée
Ionisation indirecte par la
radiolyse de l’eau (par
rayons E.M ou bien des
neutrons )
Des radicaux libres
Lésion de l’ADN
Temps
10-15 S
10-6 S
25
III.1.1- la réaction de la cellule :
La cellule possède des mécanismes de réparation différents:
Une réparation fidèle: la cellule retrouve son fonctionnement
normal.
La mort de la cellule: elle est soit :
éliminée par le système immunitaire
entraine une nécrose tissulaire.
La mutation de la cellule: il existe trois cas :
 Elle survit mais ne peut plus se diviser.
 Elle est aussi éliminée par le système immunitaire.
 Elle survit et elle commence à se diviser.
26
III.2- Les effets déterministes :
Chaque organe possède sa propre sensibilité aux rayonnements ionisants.
Lorsque tous l’organisme est soumis à une dose de rayonnements, on observes
des problèmes vasculaires, des problèmes encéphaliques , des problèmes
digestifs et des brûlures qui apparaissent au niveau de la peau.
Des atteintes dans le cerveau ( > 10 Gy).
Des atteintes dans l ’appareil digestif et la peau ( > 6 Gy ).
Des troubles dans Les vaisseaux sanguins ( > 2 Gy).
Le décès de l’être humain avec absence de traitement ( > 4 Gy).
Ces effets sur l’être humain sont appelées déterministes, car pour chaque
dose d’irradiation on aperçue un effet déterminé et ils sont potentiellement
réversible.
Leur gravité varie selon la dose reçue, la nature des organes et l’étendue de la
zone du corps irradiée.
27
28
29
III.3- Les effets stochastiques:
La cellule mutée n’a pas un avenir précis, elle peut développer un cancer. Pour
un individus exposé à un rayonnement, rien ne peut dire si un cancer peut
apparaitre chez lui. Et dans une population exposé rien ne permet de savoir
quel individu est atteint. Ce sont les effets stochastiques (ou aléatoires).
On ne peut qu’estimer statistiquement le risque se manifester.
Pour évaluer ce risque, on utilise une unité dérivé du Gray , qui est le Sievert
et son sous-multiple le Milli Sievert.
Contrairement aux effets déterministes, les effets stochastiques apparaîssent à
long terme :
 Leucémies : 3 à 4 ans après l’exposition.
 Des cancers solides : 10 ans à 40 ans après l’exposition.
30
Hiroshima 1945
31
Conclusion
• L’utilisation des rayonnements ionisants s’est considérablement
développée parallèlement, d’une part, à la connaissance du
danger qu’ils représentent, d’autre part à l’étude des effets de le
leurs actions (Radiobiologie), de leurs méfaits (Radiothérapie),
c’est la raison pour laquelle les scientifiques en médecine
spécialisés retirent de ces études un ensemble de connaissances
et de moyens orientés vers la radioprotection pour s’y remédier.
32

Contenu connexe

Tendances

Les effets biologiques des rayonnements ionisants
Les effets biologiques des rayonnements ionisantsLes effets biologiques des rayonnements ionisants
Les effets biologiques des rayonnements ionisantsGuillaume Vaast
 
Hygiène et sécurité au Laboratoire
Hygiène et sécurité au LaboratoireHygiène et sécurité au Laboratoire
Hygiène et sécurité au LaboratoireS/Abdessemed
 
Le reseau hospitalier maroc et rih
Le reseau hospitalier maroc et rihLe reseau hospitalier maroc et rih
Le reseau hospitalier maroc et rihmoha coursante
 
Liste des 200 qcm hygiene hospitaliere
Liste des  200 qcm hygiene hospitaliereListe des  200 qcm hygiene hospitaliere
Liste des 200 qcm hygiene hospitaliereAminaDaoudi4
 
Le séquençage haut débit: NGS, une révolution de la biologie moléculaire au s...
Le séquençage haut débit: NGS, une révolution de la biologie moléculaire au s...Le séquençage haut débit: NGS, une révolution de la biologie moléculaire au s...
Le séquençage haut débit: NGS, une révolution de la biologie moléculaire au s...Pasteur_Tunis
 
Spectroscopie presente kouryani
Spectroscopie  presente kouryaniSpectroscopie  presente kouryani
Spectroscopie presente kouryaniKouryaniMohamed
 
Dermatophytes et dermatophyties dr benlaribi imane halima
Dermatophytes et dermatophyties dr benlaribi imane halimaDermatophytes et dermatophyties dr benlaribi imane halima
Dermatophytes et dermatophyties dr benlaribi imane halimaIMANE HALIMA BENLARIBI
 
Guide des examens biologiques
Guide des examens  biologiquesGuide des examens  biologiques
Guide des examens biologiquesS/Abdessemed
 
Le processus de_cancerisation_
Le processus de_cancerisation_Le processus de_cancerisation_
Le processus de_cancerisation_Karol Aguilar
 
Cancer Exposé
Cancer  ExposéCancer  Exposé
Cancer ExposéHouria2
 
Chlorophylle et pigments chlorophylliens
Chlorophylle et pigments chlorophylliensChlorophylle et pigments chlorophylliens
Chlorophylle et pigments chlorophyllienssection-scientifique
 
cours de rayonnement x
cours de  rayonnement xcours de  rayonnement x
cours de rayonnement xssuser402aa2
 
Tstid2 d chap 3-cours-la radioactivite
Tstid2 d chap 3-cours-la radioactiviteTstid2 d chap 3-cours-la radioactivite
Tstid2 d chap 3-cours-la radioactiviteChalvesche
 
cours radiotherapie technique 2023FF.pdf
cours radiotherapie technique 2023FF.pdfcours radiotherapie technique 2023FF.pdf
cours radiotherapie technique 2023FF.pdfRIM BENALI
 
cours de microscope
cours de microscopecours de microscope
cours de microscopeMarc Evin
 
la Culture cellulaire
 la Culture cellulaire la Culture cellulaire
la Culture cellulaireabir
 

Tendances (20)

Les effets biologiques des rayonnements ionisants
Les effets biologiques des rayonnements ionisantsLes effets biologiques des rayonnements ionisants
Les effets biologiques des rayonnements ionisants
 
Hygiène et sécurité au Laboratoire
Hygiène et sécurité au LaboratoireHygiène et sécurité au Laboratoire
Hygiène et sécurité au Laboratoire
 
Le reseau hospitalier maroc et rih
Le reseau hospitalier maroc et rihLe reseau hospitalier maroc et rih
Le reseau hospitalier maroc et rih
 
Liste des 200 qcm hygiene hospitaliere
Liste des  200 qcm hygiene hospitaliereListe des  200 qcm hygiene hospitaliere
Liste des 200 qcm hygiene hospitaliere
 
Rayons X.ppt
Rayons X.pptRayons X.ppt
Rayons X.ppt
 
Le séquençage haut débit: NGS, une révolution de la biologie moléculaire au s...
Le séquençage haut débit: NGS, une révolution de la biologie moléculaire au s...Le séquençage haut débit: NGS, une révolution de la biologie moléculaire au s...
Le séquençage haut débit: NGS, une révolution de la biologie moléculaire au s...
 
Spectroscopie presente kouryani
Spectroscopie  presente kouryaniSpectroscopie  presente kouryani
Spectroscopie presente kouryani
 
Dermatophytes et dermatophyties dr benlaribi imane halima
Dermatophytes et dermatophyties dr benlaribi imane halimaDermatophytes et dermatophyties dr benlaribi imane halima
Dermatophytes et dermatophyties dr benlaribi imane halima
 
Rayonnements ionisants : répondre aux questions des patients
Rayonnements ionisants : répondre aux questions des patientsRayonnements ionisants : répondre aux questions des patients
Rayonnements ionisants : répondre aux questions des patients
 
Guide des examens biologiques
Guide des examens  biologiquesGuide des examens  biologiques
Guide des examens biologiques
 
Le processus de_cancerisation_
Le processus de_cancerisation_Le processus de_cancerisation_
Le processus de_cancerisation_
 
Cancer Exposé
Cancer  ExposéCancer  Exposé
Cancer Exposé
 
Chlorophylle et pigments chlorophylliens
Chlorophylle et pigments chlorophylliensChlorophylle et pigments chlorophylliens
Chlorophylle et pigments chlorophylliens
 
Amplificateur de luminance
Amplificateur de luminanceAmplificateur de luminance
Amplificateur de luminance
 
cours de rayonnement x
cours de  rayonnement xcours de  rayonnement x
cours de rayonnement x
 
Tstid2 d chap 3-cours-la radioactivite
Tstid2 d chap 3-cours-la radioactiviteTstid2 d chap 3-cours-la radioactivite
Tstid2 d chap 3-cours-la radioactivite
 
cours radiotherapie technique 2023FF.pdf
cours radiotherapie technique 2023FF.pdfcours radiotherapie technique 2023FF.pdf
cours radiotherapie technique 2023FF.pdf
 
Hygiène hospitalière
Hygiène hospitalièreHygiène hospitalière
Hygiène hospitalière
 
cours de microscope
cours de microscopecours de microscope
cours de microscope
 
la Culture cellulaire
 la Culture cellulaire la Culture cellulaire
la Culture cellulaire
 

Similaire à Effets biologiques des rayonnements ionisants

Tpe Radioactivite
Tpe RadioactiviteTpe Radioactivite
Tpe Radioactiviteamdnihafez
 
radiobiologie & radiopathologie.pdf
radiobiologie & radiopathologie.pdfradiobiologie & radiopathologie.pdf
radiobiologie & radiopathologie.pdffirst last
 
En savoir plus sur la radioactivité by AREVA - parution 2005
En savoir plus sur la radioactivité by AREVA - parution 2005En savoir plus sur la radioactivité by AREVA - parution 2005
En savoir plus sur la radioactivité by AREVA - parution 2005AREVA
 
Vuillez jean philippe_p01
Vuillez jean philippe_p01Vuillez jean philippe_p01
Vuillez jean philippe_p01Elsa von Licy
 
Mariano goulart-x-gamma-poly1
Mariano goulart-x-gamma-poly1Mariano goulart-x-gamma-poly1
Mariano goulart-x-gamma-poly1Mouhyadin
 
Ondes elecromagneiques
Ondes elecromagneiquesOndes elecromagneiques
Ondes elecromagneiquesmitzy93
 
1.2 formation radioprotection des travailleurs exposés radiologues essai
1.2 formation radioprotection des travailleurs exposés radiologues essai1.2 formation radioprotection des travailleurs exposés radiologues essai
1.2 formation radioprotection des travailleurs exposés radiologues essairadiologie
 
Physique partie 1
Physique   partie 1Physique   partie 1
Physique partie 1esalmon215
 
Polluants physiques
Polluants physiques Polluants physiques
Polluants physiques MathiasBinyam
 
2013session6 7
2013session6 72013session6 7
2013session6 7acvq
 
Georges-Lakhovsky-Radiations-et-ondes_-sources-de-notre-vie-S.A.C.L.-_1937_.pdf
Georges-Lakhovsky-Radiations-et-ondes_-sources-de-notre-vie-S.A.C.L.-_1937_.pdfGeorges-Lakhovsky-Radiations-et-ondes_-sources-de-notre-vie-S.A.C.L.-_1937_.pdf
Georges-Lakhovsky-Radiations-et-ondes_-sources-de-notre-vie-S.A.C.L.-_1937_.pdfaxelagredo
 
Bancs Solaires et le rayonnement UV
Bancs Solaires et le rayonnement UVBancs Solaires et le rayonnement UV
Bancs Solaires et le rayonnement UVGreenFacts
 

Similaire à Effets biologiques des rayonnements ionisants (20)

L'irradiation
L'irradiationL'irradiation
L'irradiation
 
Tpe Radioactivite
Tpe RadioactiviteTpe Radioactivite
Tpe Radioactivite
 
Radioprotection
RadioprotectionRadioprotection
Radioprotection
 
radiobiologie & radiopathologie.pdf
radiobiologie & radiopathologie.pdfradiobiologie & radiopathologie.pdf
radiobiologie & radiopathologie.pdf
 
En savoir plus sur la radioactivité by AREVA - parution 2005
En savoir plus sur la radioactivité by AREVA - parution 2005En savoir plus sur la radioactivité by AREVA - parution 2005
En savoir plus sur la radioactivité by AREVA - parution 2005
 
Vuillez jean philippe_p01
Vuillez jean philippe_p01Vuillez jean philippe_p01
Vuillez jean philippe_p01
 
Irradiation Prof. Grall
Irradiation Prof. GrallIrradiation Prof. Grall
Irradiation Prof. Grall
 
Mariano goulart-x-gamma-poly1
Mariano goulart-x-gamma-poly1Mariano goulart-x-gamma-poly1
Mariano goulart-x-gamma-poly1
 
Fluorescence
Fluorescence Fluorescence
Fluorescence
 
Ondes elecromagneiques
Ondes elecromagneiquesOndes elecromagneiques
Ondes elecromagneiques
 
1.2 formation radioprotection des travailleurs exposés radiologues essai
1.2 formation radioprotection des travailleurs exposés radiologues essai1.2 formation radioprotection des travailleurs exposés radiologues essai
1.2 formation radioprotection des travailleurs exposés radiologues essai
 
Physique partie 1
Physique   partie 1Physique   partie 1
Physique partie 1
 
Polluants physiques
Polluants physiques Polluants physiques
Polluants physiques
 
Energie
EnergieEnergie
Energie
 
2013session6 7
2013session6 72013session6 7
2013session6 7
 
Georges-Lakhovsky-Radiations-et-ondes_-sources-de-notre-vie-S.A.C.L.-_1937_.pdf
Georges-Lakhovsky-Radiations-et-ondes_-sources-de-notre-vie-S.A.C.L.-_1937_.pdfGeorges-Lakhovsky-Radiations-et-ondes_-sources-de-notre-vie-S.A.C.L.-_1937_.pdf
Georges-Lakhovsky-Radiations-et-ondes_-sources-de-notre-vie-S.A.C.L.-_1937_.pdf
 
Bancs Solaires et le rayonnement UV
Bancs Solaires et le rayonnement UVBancs Solaires et le rayonnement UV
Bancs Solaires et le rayonnement UV
 
Irradiation Prof. Grall
Irradiation Prof. GrallIrradiation Prof. Grall
Irradiation Prof. Grall
 
C1 essentiel
C1   essentielC1   essentiel
C1 essentiel
 
spectro 2011
spectro 2011spectro 2011
spectro 2011
 

Dernier

Planification familiale en situations de crise et post-crise - AZ.ppt
Planification familiale en situations de crise et post-crise - AZ.pptPlanification familiale en situations de crise et post-crise - AZ.ppt
Planification familiale en situations de crise et post-crise - AZ.pptOuedraogoSoumaila3
 
Dr MEHRI TURKI IMEN - Traitement du double menton : Une nouvelle technique tu...
Dr MEHRI TURKI IMEN - Traitement du double menton : Une nouvelle technique tu...Dr MEHRI TURKI IMEN - Traitement du double menton : Une nouvelle technique tu...
Dr MEHRI TURKI IMEN - Traitement du double menton : Une nouvelle technique tu...Aymen Masri
 
ALIMENTATION ET PERSONNES AGÉESALIMENTATION ET PERSONNES AGÉESALIMENTATION ET...
ALIMENTATION ET PERSONNES AGÉESALIMENTATION ET PERSONNES AGÉESALIMENTATION ET...ALIMENTATION ET PERSONNES AGÉESALIMENTATION ET PERSONNES AGÉESALIMENTATION ET...
ALIMENTATION ET PERSONNES AGÉESALIMENTATION ET PERSONNES AGÉESALIMENTATION ET...khalidbarkat2
 
Émile Nelligan - poète québécois, pris entre deux solitudes : la poèsie et la...
Émile Nelligan - poète québécois, pris entre deux solitudes : la poèsie et la...Émile Nelligan - poète québécois, pris entre deux solitudes : la poèsie et la...
Émile Nelligan - poète québécois, pris entre deux solitudes : la poèsie et la...Université de Montréal
 
Biologie cellulaire le Chloroplastes.pptx
Biologie cellulaire le Chloroplastes.pptxBiologie cellulaire le Chloroplastes.pptx
Biologie cellulaire le Chloroplastes.pptxrababouerdighi
 
23. ACTUALITE DE L’ETUDE DU TETANOS CHEZ L’ADULTE, .pdf
23. ACTUALITE DE L’ETUDE DU TETANOS CHEZ L’ADULTE, .pdf23. ACTUALITE DE L’ETUDE DU TETANOS CHEZ L’ADULTE, .pdf
23. ACTUALITE DE L’ETUDE DU TETANOS CHEZ L’ADULTE, .pdfSargata SIN
 
Le rôle central de la médecine interne dans l’évolution des systèmes de santé...
Le rôle central de la médecine interne dans l’évolution des systèmes de santé...Le rôle central de la médecine interne dans l’évolution des systèmes de santé...
Le rôle central de la médecine interne dans l’évolution des systèmes de santé...Khadija Moussayer
 
Biologie moléculaire_S6_ première partie .pptx
Biologie moléculaire_S6_ première partie .pptxBiologie moléculaire_S6_ première partie .pptx
Biologie moléculaire_S6_ première partie .pptxrababouerdighi
 
Résultats de la seconde vague du baromètre de la santé connectée 2024
Résultats de la seconde vague du baromètre de la santé connectée 2024Résultats de la seconde vague du baromètre de la santé connectée 2024
Résultats de la seconde vague du baromètre de la santé connectée 2024benj_2
 

Dernier (10)

Planification familiale en situations de crise et post-crise - AZ.ppt
Planification familiale en situations de crise et post-crise - AZ.pptPlanification familiale en situations de crise et post-crise - AZ.ppt
Planification familiale en situations de crise et post-crise - AZ.ppt
 
Dr MEHRI TURKI IMEN - Traitement du double menton : Une nouvelle technique tu...
Dr MEHRI TURKI IMEN - Traitement du double menton : Une nouvelle technique tu...Dr MEHRI TURKI IMEN - Traitement du double menton : Une nouvelle technique tu...
Dr MEHRI TURKI IMEN - Traitement du double menton : Une nouvelle technique tu...
 
CAT devant un ictère .pptx
CAT devant un ictère               .pptxCAT devant un ictère               .pptx
CAT devant un ictère .pptx
 
ALIMENTATION ET PERSONNES AGÉESALIMENTATION ET PERSONNES AGÉESALIMENTATION ET...
ALIMENTATION ET PERSONNES AGÉESALIMENTATION ET PERSONNES AGÉESALIMENTATION ET...ALIMENTATION ET PERSONNES AGÉESALIMENTATION ET PERSONNES AGÉESALIMENTATION ET...
ALIMENTATION ET PERSONNES AGÉESALIMENTATION ET PERSONNES AGÉESALIMENTATION ET...
 
Émile Nelligan - poète québécois, pris entre deux solitudes : la poèsie et la...
Émile Nelligan - poète québécois, pris entre deux solitudes : la poèsie et la...Émile Nelligan - poète québécois, pris entre deux solitudes : la poèsie et la...
Émile Nelligan - poète québécois, pris entre deux solitudes : la poèsie et la...
 
Biologie cellulaire le Chloroplastes.pptx
Biologie cellulaire le Chloroplastes.pptxBiologie cellulaire le Chloroplastes.pptx
Biologie cellulaire le Chloroplastes.pptx
 
23. ACTUALITE DE L’ETUDE DU TETANOS CHEZ L’ADULTE, .pdf
23. ACTUALITE DE L’ETUDE DU TETANOS CHEZ L’ADULTE, .pdf23. ACTUALITE DE L’ETUDE DU TETANOS CHEZ L’ADULTE, .pdf
23. ACTUALITE DE L’ETUDE DU TETANOS CHEZ L’ADULTE, .pdf
 
Le rôle central de la médecine interne dans l’évolution des systèmes de santé...
Le rôle central de la médecine interne dans l’évolution des systèmes de santé...Le rôle central de la médecine interne dans l’évolution des systèmes de santé...
Le rôle central de la médecine interne dans l’évolution des systèmes de santé...
 
Biologie moléculaire_S6_ première partie .pptx
Biologie moléculaire_S6_ première partie .pptxBiologie moléculaire_S6_ première partie .pptx
Biologie moléculaire_S6_ première partie .pptx
 
Résultats de la seconde vague du baromètre de la santé connectée 2024
Résultats de la seconde vague du baromètre de la santé connectée 2024Résultats de la seconde vague du baromètre de la santé connectée 2024
Résultats de la seconde vague du baromètre de la santé connectée 2024
 

Effets biologiques des rayonnements ionisants

  • 1. EFFETS BIOLOGIQUES DES RAYONNEMENTS IONISANTS Réalisé par : Amine Chahid Souhail Sabbar Chaimaà Bahbah Université Hassan 1er Faculté des sciences et techniques Settat Département de physique appliquée MST Génie biomédical instrumentation et maintenance Demandé par : Pr. Harmouchi Année Universitaire 2018/2019 1
  • 2. Introduction • Notre monde est un bain de rayonnements, L’homme est exposé aux rayonnements depuis son apparition sur Terre. L’homme est exposé à toutes formes de rayonnements naturels provenant du sol, de l’espace, du Soleil, et même dans son propre corps. Ce phénomène a été découvert à la fin du XIXe siècle. • L’étude scientifique de l’interaction matière – rayonnement donne une possibilité de comprendre correctement de nombreux et complexes faits expérimentaux, c’est la radiobiologie. Quelles sont les rayonnements qui nous menacent ? Quelles sont les effets biologiques de ces rayonnements ? quelles sont les paramètres qui y interviennent ? 2
  • 3. Plan 1 • Les différents rayonnements ionisants 2 • La dosimétrie des rayonnements ionisants 3 • Les effets des rayonnements ionisants 3
  • 5. I.1- La diversité de rayonnements: 5
  • 6. • L’ionisation consiste à créer des atomes ou des molécules de charge électrique positive ou négative. • Un rayonnement ionisant est un rayonnement EM/particulaire capable de produire directement, ou indirectement, des ions. • Un rayonnement est dit directement ionisant lorsqu’il est constitué de particules électriquement chargé, d’ énergie suffisante pour produire des ions. • Un rayonnement est dit indirectement ionisant lorsqu’il est constitué de particules neutres électriquement dont l’énergie pour produire (selon plusieurs types d’interactions) une ionisation de la matière. I.2- Définitions : 6
  • 7. • I.3.1- les rayonnements cosmiques La terre est en permanence bombardée avec des particules et ondes qui proviennent de l’explosion de certaines étoiles lointaines.. Nous sommes traversée par une centaine de ces particules chaque jour. I.3- La nature des rayonnements 7
  • 8. Les particules Alpha et Beta: Ce sont des particules émises par la radioactivité de certains atomes lors de leur désintégration. Beta c’est un électron porteur de charge positive respectivement négative , Positon respectivement Electron. Pénétration faible. Parcourent quelques mètres dans l’air. Une feuille d’aluminium de quelques millimètres peut les arrêter. Alpha est constituée de deux protons et deux neutrons combinés en une particule identique au noyau d'hélium 4 (4He2+). Pénétration très faible dans l’air. Une simple feuille de papier est suffisante pour arrêter les noyaux d’hélium. 8
  • 9. Les ondes GAMMA: Ce sont des ondes EM crées par l’effet de création des paires lors de la désintégration des noyaux. Pénétration importante, parcourt quelques centaines de mètres dans l’air, traverse les vêtements et le corps, arrêté par une épaisseur de béton, acier ou plomb. 9
  • 10. • I.3.2- les rayons X artificielles: Les rayons X peuvent être produits par un faisceau d’électrons envoyé sur une cible métallique. Ces électrons interagissent avec les électrons des atomes du métal, en émettant des rayons X. Même pénétration de gamma. 10
  • 11. • I.3.3- les rayons Ultra-Violet: Ce sont des ondes EM qui viennent des rayons solaires , certaines gamme de ces ondes atteint la surface de la terre et ils sont connus au niveau public , dont à forte absorption il causent des brulures et parfois des cancers au niveau de la peau. 11
  • 13. La dosimétrie est la détermination quantitative de la dose absorbée par un organisme ou un objet, c'est- à-dire l'énergie reçue par unité de masse, à la suite de l'exposition à des rayonnements ionisants. 13
  • 14. II.1- Les modes d’expositions: 14
  • 15. Lors d’une exposition externe, ce qui compte c’est la durée de l’exposition, la distance et la puissance de la source, la présence éventuelle d’écrans. L’exposition par contact est rare : elle résulte d’un contact ou d’un quasi-contact avec des matières contaminées par la radioactivité. L’exposition interne, la plus dangereuse, dépend de la voie d’incorporation (ingestion ou inhalation), des atomes radioactifs, de l’organe cible et de la durée de séjour effectif de ces atomes dans l’organe. 15
  • 16. • On définit cette dose comme l’énergie déposée par les rayonnements dans un échantillon de matière. • Le Gray : unité de dépôt d'énergie des rayonnements D= 𝒅𝑬 𝒅𝒎 II.2- La dose absorbée: 16
  • 17. 17
  • 18. • La dose équivalente est égale au produit de la dose absorbée moyenne dans la matière, par un nombre - un facteur de pondération radiologique - qui tient compte de la nature du rayonnement (photons, électrons, neutrons, alpha). • H: dose équivalente • Wr: facteur de pondération radiologique H= D . Wr II.3- La dose équivalente: 18
  • 19. 19
  • 20. • La dose efficace est une dose biologique très utilisée en radioprotection, qui sert à évaluer l'exposition d'une personne individuelle aux rayonnements. Elle tient compte de la sensibilité des tissus affectés et de la nature des rayonnements. L'unité de « dose efficace » est le sievert (Sv) comme pour la dose équivalente qui est relative à un tissu, un organe ou une glande comme la thyroïde. E = H . Wt II.4- La dose efficace: 20
  • 21. 21
  • 23. III.1- Les effets biologiques: III.1.1- l’affectation du rayonnement sur la cellule: Toute molécule et cellule peut être affectées par un rayonnement ionisant. Mais lorsque ADN est touché, il y a plus de conséquences sur le fonctionnement cellulaire. ADN : Acide Désoxyribonucléique ARN : Acide ribonucléique Le rayonnement a une action directe sur ADN ( ionisation de l’ADN par des particules chargés) ou indirecte par l’intermédiaire de l’eau contenue dans la cellule.(ionisation des molécules de l’eau qui se décomposent en radicaux libres nocifs pour l’ADN) 23
  • 24. 24 Irradiation Ionisation directe par une particule chargée Ionisation indirecte par la radiolyse de l’eau (par rayons E.M ou bien des neutrons ) Des radicaux libres Lésion de l’ADN Temps 10-15 S 10-6 S
  • 25. 25
  • 26. III.1.1- la réaction de la cellule : La cellule possède des mécanismes de réparation différents: Une réparation fidèle: la cellule retrouve son fonctionnement normal. La mort de la cellule: elle est soit : éliminée par le système immunitaire entraine une nécrose tissulaire. La mutation de la cellule: il existe trois cas :  Elle survit mais ne peut plus se diviser.  Elle est aussi éliminée par le système immunitaire.  Elle survit et elle commence à se diviser. 26
  • 27. III.2- Les effets déterministes : Chaque organe possède sa propre sensibilité aux rayonnements ionisants. Lorsque tous l’organisme est soumis à une dose de rayonnements, on observes des problèmes vasculaires, des problèmes encéphaliques , des problèmes digestifs et des brûlures qui apparaissent au niveau de la peau. Des atteintes dans le cerveau ( > 10 Gy). Des atteintes dans l ’appareil digestif et la peau ( > 6 Gy ). Des troubles dans Les vaisseaux sanguins ( > 2 Gy). Le décès de l’être humain avec absence de traitement ( > 4 Gy). Ces effets sur l’être humain sont appelées déterministes, car pour chaque dose d’irradiation on aperçue un effet déterminé et ils sont potentiellement réversible. Leur gravité varie selon la dose reçue, la nature des organes et l’étendue de la zone du corps irradiée. 27
  • 28. 28
  • 29. 29 III.3- Les effets stochastiques: La cellule mutée n’a pas un avenir précis, elle peut développer un cancer. Pour un individus exposé à un rayonnement, rien ne peut dire si un cancer peut apparaitre chez lui. Et dans une population exposé rien ne permet de savoir quel individu est atteint. Ce sont les effets stochastiques (ou aléatoires). On ne peut qu’estimer statistiquement le risque se manifester. Pour évaluer ce risque, on utilise une unité dérivé du Gray , qui est le Sievert et son sous-multiple le Milli Sievert. Contrairement aux effets déterministes, les effets stochastiques apparaîssent à long terme :  Leucémies : 3 à 4 ans après l’exposition.  Des cancers solides : 10 ans à 40 ans après l’exposition.
  • 31. 31
  • 32. Conclusion • L’utilisation des rayonnements ionisants s’est considérablement développée parallèlement, d’une part, à la connaissance du danger qu’ils représentent, d’autre part à l’étude des effets de le leurs actions (Radiobiologie), de leurs méfaits (Radiothérapie), c’est la raison pour laquelle les scientifiques en médecine spécialisés retirent de ces études un ensemble de connaissances et de moyens orientés vers la radioprotection pour s’y remédier. 32