{"id":13813,"date":"2019-12-27T13:42:54","date_gmt":"2019-12-27T13:42:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/was-ist-high-let-und-low-let-strahlung-definition\/"},"modified":"2020-07-09T11:27:03","modified_gmt":"2020-07-09T11:27:03","slug":"was-ist-high-let-und-low-let-strahlung-definition","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-high-let-und-low-let-strahlung-definition\/","title":{"rendered":"Was ist High-LET- und Low-LET-Strahlung &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Es wurde festgestellt, dass die biologischen Auswirkungen von Strahlung mit dem linearen Energietransfer (LET) zunehmen.\u00a0Kurz gesagt, der biologische Schaden durch Strahlung mit hohem LET (Alphateilchen, Protonen oder Neutronen) ist viel gr\u00f6\u00dfer als der durch Strahlung mit niedrigem LET (Gammastrahlen).\u00a0Strahlendosimetrie<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<figure id=\"attachment_25310\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-25310\"><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radiation-weighting-factors-current-ICRP.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-25310 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radiation-weighting-factors-current-ICRP.png\" alt=\"Strahlungsgewichtungsfaktoren - aktuell - ICRP\" width=\"503\" height=\"266\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Radiation-weighting-factors-current-ICRP.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-25310\" class=\"wp-caption-text\">Quelle: ICRP Publ.\u00a0103: Die Empfehlungen 2007 der Internationalen Strahlenschutzkommission<\/figcaption><\/figure>\n<p>Wie bereits geschrieben,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/\"><strong>interagiert<\/strong><\/a>\u00a0jede Strahlungsart\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/\"><strong>auf unterschiedliche Weise mit der Materie<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0Beispielsweise k\u00f6nnen geladene Teilchen mit hohen Energien Atome direkt ionisieren.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/alpha-particle\/\">Alphateilchen<\/a>\u00a0sind ziemlich massiv und doppelt positiv geladen, so dass sie dazu neigen, nur eine kurze Strecke zur\u00fcckzulegen und wenn \u00fcberhaupt nicht sehr weit in das Gewebe einzudringen.\u00a0Alphateilchen lagern ihre Energie jedoch \u00fcber ein kleineres Volumen ab (m\u00f6glicherweise nur wenige Zellen, wenn sie in einen K\u00f6rper eindringen) und richten diesen wenigen Zellen mehr Schaden an.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\">Beta-Teilchen<\/a>\u00a0(Elektronen) sind viel kleiner als Alpha-Teilchen.\u00a0Sie tragen eine einzelne negative Ladung.\u00a0Sie sind durchdringender als Alphateilchen.\u00a0Sie k\u00f6nnen mehrere Meter zur\u00fccklegen, aber an jedem Punkt auf ihrem Weg weniger Energie abgeben als Alphateilchen.\u00a0Dies bedeutet, dass Betateilchen dazu neigen, mehr Zellen zu sch\u00e4digen, jedoch mit jeweils geringerem Schaden.\u00a0Andererseits interagieren elektrisch neutrale Teilchen nur indirekt, k\u00f6nnen aber auch einen Teil oder alle ihre Energien auf die Materie \u00fcbertragen.<\/p>\n<p>Es w\u00fcrde sicherlich die Sache vereinfachen, wenn die\u00a0<strong>biologischen Auswirkungen<\/strong>\u00a0der Strahlung direkt proportional zur\u00a0<a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-absorbierte-dosis-formel-gleichung-definition\/\">absorbierten Dosis<\/a>\u00a0w\u00e4ren\u00a0.\u00a0Leider\u00a0h\u00e4ngen die\u00a0<strong>biologischen Wirkungen<\/strong>\u00a0auch davon ab, wie sich die absorbierte Dosis entlang des Strahlengangs verteilt.\u00a0Studien haben gezeigt, dass Alpha- und Neutronenstrahlung bei einer bestimmten Energiedeposition pro kg Gewebe einen gr\u00f6\u00dferen biologischen Schaden verursachen als Gammastrahlung.\u00a0Es wurde festgestellt, dass die biologischen Auswirkungen von Strahlung\u00a0mit dem\u00a0<strong>linearen Energietransfer<\/strong>\u00a0(LET)\u00a0<strong>zunehmen<\/strong>\u00a0.\u00a0Kurz gesagt, die biologische Sch\u00e4digung durch\u00a0<strong>Strahlung mit hohem LET<\/strong>\u00a0(\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/alpha-particle\/\">Alphateilchen<\/a>\u00a0,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/what-is-proton-properties-of-proton\/\">Protonen<\/a>\u00a0oder\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/\">Neutronen)<\/a>) ist viel gr\u00f6\u00dfer als die von\u00a0<strong>Strahlung mit niedrigem LET<\/strong>\u00a0(\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\">Gammastrahlen<\/a>\u00a0).\u00a0Dies liegt daran, dass das lebende Gewebe Sch\u00e4den durch Strahlung, die sich \u00fcber eine gro\u00dfe Fl\u00e4che ausbreitet, leichter reparieren kann als solche, die sich auf eine kleine Fl\u00e4che konzentriert.\u00a0Nat\u00fcrlich k\u00f6nnen Gammastrahlen bei sehr hoher Exposition das Gewebe noch stark sch\u00e4digen.<\/p>\n<p>Da bei gleicher physikalischer Dosis (dh gleicher Energieeintrag pro Masseeinheit des Gewebes) mehr biologische Sch\u00e4den verursacht werden, ist ein\u00a0<a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-grau-einheit-der-strahlungsdosis-definition\/\">Grau<\/a>\u00a0Alpha- oder Neutronenstrahlung sch\u00e4dlicher als ein Grau Gammastrahlung.\u00a0Diese Tatsache, dass Strahlungen unterschiedlicher Art (und Energie) bei gleicher Energiedosis unterschiedliche biologische Wirkungen haben, wird anhand von Faktoren beschrieben, die als\u00a0<strong>relative biologische Wirksamkeit<\/strong>\u00a0(RBE) und\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/equivalent-dose\/radiation-weighting-factor\/\"><strong>Strahlungsgewichtungsfaktor<\/strong><\/a>\u00a0(wR) bezeichnet werden.<\/p>\n<p>Der\u00a0<strong>Strahlungsgewichtungsfaktor<\/strong>\u00a0ist ein dimensionsloser Faktor zur Bestimmung der \u00c4quivalentdosis aus der \u00fcber ein Gewebe oder Organ gemittelten Energiedosis und basiert auf der Art der absorbierten Strahlung.\u00a0Die resultierende gewichtete Dosis wurde als Organ- oder Gewebe\u00e4quivalentdosis bezeichnet:<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/equivalent-dose-equation-definition.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25373 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/equivalent-dose-equation-definition.png\" alt=\"\u00c4quivalentdosisgleichung - Definition\" width=\"444\" height=\"159\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/equivalent-dose-equation-definition.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/equivalent-dose-definition-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-25395 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/equivalent-dose-definition-min-300x267.png\" alt=\"\u00c4quivalentdosis - Definition\" width=\"300\" height=\"267\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/equivalent-dose-definition-min-300x267.png\" \/><\/a>Eine \u00e4quivalente Dosis von\u00a0<strong>einem Sievert<\/strong>\u00a0darstellt ,\u00a0dass die\u00a0Menge der Strahlungsdosis ,\u00a0die \u00e4quivalent ist, in Bezug auf\u00a0den angegebenen\u00a0<strong>biologischen Sch\u00e4den<\/strong>\u00a0, zu\u00a0<a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-grau-einheit-der-strahlungsdosis-definition\/\"><strong>einem grauen<\/strong><\/a>\u00a0von\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/x-rays-roentgen-radiation\/\">R\u00f6ntgenstrahlen<\/a>\u00a0oder\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\">Gammastrahlen<\/a>\u00a0.\u00a0<strong>Die \u00e4quivalente Dosis<\/strong>\u00a0ist eine\u00a0<strong>nicht physikalische Gr\u00f6\u00dfe<\/strong>\u00a0(w\u00a0<sub>R<\/sub>\u00a0wird aus den biologischen Folgen ionisierender Strahlung abgeleitet), die in der Dosimetrie, gemessen mit Dosimetern, weit verbreitet ist.\u00a0Die \u00e4quivalente Dosis wird vom ICRP als &#8222;Grenzmenge&#8220; bezeichnet.\u00a0Festlegung von Expositionsgrenzwerten, um sicherzustellen, dass \u201edas Auftreten stochastischer Gesundheitssch\u00e4den unter einem inakzeptablen Niveau gehalten wird und dass Gewebereaktionen vermieden werden\u201c.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-arrow\" data-anchor=\"References\">\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Dieser Artikel basiert auf der maschinellen \u00dcbersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie k\u00f6nnen uns helfen. Wenn Sie die \u00dcbersetzung korrigieren m\u00f6chten, senden Sie diese bitte an: translations@nuclear-power.com oder f\u00fcllen Sie das Online-\u00dcbersetzungsformular aus. Wir bedanken uns f\u00fcr Ihre Hilfe und werden die \u00dcbersetzung so schnell wie m\u00f6glich aktualisieren. Danke.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Es wurde festgestellt, dass die biologischen Auswirkungen von Strahlung mit dem linearen Energietransfer (LET) zunehmen.\u00a0Kurz gesagt, der biologische Schaden durch Strahlung mit hohem LET (Alphateilchen, Protonen oder Neutronen) ist viel gr\u00f6\u00dfer als der durch Strahlung mit niedrigem LET (Gammastrahlen).\u00a0Strahlendosimetrie Quelle: ICRP Publ.\u00a0103: Die Empfehlungen 2007 der Internationalen Strahlenschutzkommission Wie bereits geschrieben,\u00a0interagiert\u00a0jede Strahlungsart\u00a0auf unterschiedliche Weise mit &#8230; <a title=\"Was ist High-LET- und Low-LET-Strahlung &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-high-let-und-low-let-strahlung-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist High-LET- und Low-LET-Strahlung &#8211; Definition\">Weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[48],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Was ist High-LET- und Low-LET-Strahlung - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Es wurde festgestellt, dass die biologischen Auswirkungen von Strahlung mit dem linearen Energietransfer (LET) zunehmen. 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