{"id":15839,"date":"2020-01-20T10:53:17","date_gmt":"2020-01-20T10:53:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/quest-ce-que-le-rayonnement-a-let-eleve-et-a-faible-let-definition\/"},"modified":"2020-07-15T11:30:13","modified_gmt":"2020-07-15T11:30:13","slug":"quest-ce-que-le-rayonnement-a-let-eleve-et-a-faible-let-definition","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-le-rayonnement-a-let-eleve-et-a-faible-let-definition\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce que le rayonnement \u00e0 LET \u00e9lev\u00e9 et \u00e0 faible LET &#8211; D\u00e9finition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert que les effets biologiques de tout rayonnement augmentent avec le transfert d&rsquo;\u00e9nergie lin\u00e9aire (LET).\u00a0En bref, les dommages biologiques caus\u00e9s par les rayonnements \u00e0 LET \u00e9lev\u00e9 (particules alpha, protons ou neutrons) sont beaucoup plus importants que ceux caus\u00e9s par les rayonnements \u00e0 faible LET (rayons gamma).\u00a0Dosim\u00e9trie des rayonnements<\/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=\"Facteurs de pond\u00e9ration des rayonnements - courant - 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\">Source: CIPR Publ.\u00a0103: Les recommandations de 2007 de la Commission internationale de protection radiologique<\/figcaption><\/figure>\n<p>Comme il a \u00e9t\u00e9 \u00e9crit, chaque type de rayonnement\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/interaction-radiation-matter\/\"><strong>interagit avec la mati\u00e8re d&rsquo;une mani\u00e8re diff\u00e9rente<\/strong><\/a>\u00a0.\u00a0Par exemple, des particules charg\u00e9es de hautes \u00e9nergies peuvent directement ioniser les atomes.\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/alpha-particle\/\">Les particules alpha<\/a>\u00a0sont assez massives et portent une double charge positive, elles ont donc tendance \u00e0 parcourir seulement une courte distance et \u00e0 ne pas p\u00e9n\u00e9trer tr\u00e8s loin dans les tissus, voire pas du tout.\u00a0Cependant, les particules alpha d\u00e9poseront leur \u00e9nergie sur un volume plus petit (\u00e9ventuellement seulement quelques cellules si elles p\u00e9n\u00e8trent dans un corps) et causeront plus de dommages \u00e0 ces quelques cellules.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\">Les particules b\u00eata<\/a>\u00a0(\u00e9lectrons) sont beaucoup plus petites que les particules alpha.\u00a0Ils portent une seule charge n\u00e9gative.\u00a0Ils sont plus p\u00e9n\u00e9trants que les particules alpha.\u00a0Ils peuvent parcourir plusieurs m\u00e8tres mais d\u00e9posent moins d&rsquo;\u00e9nergie \u00e0 n&rsquo;importe quel point de leur trajet que les particules alpha.\u00a0Cela signifie que les particules b\u00eata ont tendance \u00e0 endommager plus de cellules, mais avec moins de dommages \u00e0 chacune.\u00a0D&rsquo;autre part, les particules \u00e9lectriquement neutres n&rsquo;interagissent qu&rsquo;indirectement, mais peuvent \u00e9galement transf\u00e9rer une partie ou la totalit\u00e9 de leurs \u00e9nergies \u00e0 la mati\u00e8re.<\/p>\n<p>Cela simplifierait certainement les choses si\u00a0<strong>les effets biologiques<\/strong>\u00a0des rayonnements \u00e9taient directement proportionnels \u00e0 la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-la-dose-absorbee-formule-equation-definition\/\">dose absorb\u00e9e<\/a>\u00a0.\u00a0Malheureusement,\u00a0<strong>les effets biologiques<\/strong>\u00a0d\u00e9pendent \u00e9galement de la fa\u00e7on dont la dose absorb\u00e9e est distribu\u00e9e le long du trajet du rayonnement.\u00a0Des \u00e9tudes ont montr\u00e9 que le rayonnement alpha et neutronique cause des dommages biologiques plus importants pour un d\u00e9p\u00f4t d&rsquo;\u00e9nergie donn\u00e9 par kg de tissu que le rayonnement gamma.\u00a0Il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert que les effets biologiques de tout rayonnement\u00a0<strong>augmentent<\/strong>\u00a0avec le\u00a0<strong>transfert d&rsquo;\u00e9nergie lin\u00e9aire<\/strong>\u00a0(LET).\u00a0En bref, les dommages biologiques caus\u00e9s par\u00a0<strong>les rayonnements \u00e0 haut LET<\/strong>\u00a0(\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/alpha-particle\/\">particules alpha<\/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\/\">protons<\/a>\u00a0ou\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/\">neutrons)<\/a>) est bien sup\u00e9rieure \u00e0 celle des\u00a0<strong>rayonnements \u00e0 faible LET<\/strong>\u00a0(\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\">rayons gamma<\/a>\u00a0).\u00a0En effet, les tissus vivants peuvent plus facilement r\u00e9parer les dommages caus\u00e9s par les rayonnements qui sont r\u00e9partis sur une grande surface que ceux qui sont concentr\u00e9s sur une petite zone.\u00a0Bien s\u00fbr, \u00e0 des niveaux d&rsquo;exposition tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9s, les rayons gamma peuvent encore causer beaucoup de dommages aux tissus.<\/p>\n<p>Parce que plus de dommages biologiques sont caus\u00e9s pour la m\u00eame dose physique (c&rsquo;est-\u00e0-dire la m\u00eame \u00e9nergie d\u00e9pos\u00e9e par unit\u00e9 de masse de tissu), un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-le-gris-unite-de-dose-de-rayonnement-definition\/\">gris<\/a>\u00a0de rayonnement alpha ou neutronique est plus nocif qu&rsquo;un gray de rayonnement gamma.\u00a0Ce fait que les rayonnements de diff\u00e9rents types (et \u00e9nergies) donnent des effets biologiques diff\u00e9rents pour la m\u00eame dose absorb\u00e9e est d\u00e9crit en termes de facteurs connus sous le nom d&rsquo;\u00a0<strong>efficacit\u00e9 biologique relative<\/strong>\u00a0(EBR) et de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/equivalent-dose\/radiation-weighting-factor\/\"><strong>facteur de pond\u00e9ration des rayonnements<\/strong><\/a>\u00a0(wR).<\/p>\n<p>Le\u00a0<strong>facteur de pond\u00e9ration du rayonnement<\/strong>\u00a0est un facteur sans dimension utilis\u00e9 pour d\u00e9terminer la dose \u00e9quivalente \u00e0 partir de la dose absorb\u00e9e moyenne sur un tissu ou un organe et est bas\u00e9 sur le type de rayonnement absorb\u00e9.\u00a0La dose pond\u00e9r\u00e9e r\u00e9sultante a \u00e9t\u00e9 d\u00e9sign\u00e9e comme la dose \u00e9quivalente d&rsquo;organe ou de tissu:<\/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=\"dose \u00e9quivalente - \u00e9quation - d\u00e9finition\" 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=\"dose \u00e9quivalente - d\u00e9finition\" 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>Une dose \u00e9quivalente d&rsquo;\u00a0<strong>un Sievert<\/strong>\u00a0repr\u00e9sente la quantit\u00e9 de dose de rayonnement qui est \u00e9quivalente, en termes de\u00a0<strong>dommages biologiques<\/strong>\u00a0sp\u00e9cifi\u00e9s\u00a0, \u00e0\u00a0<a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-le-gris-unite-de-dose-de-rayonnement-definition\/\"><strong>un gris<\/strong><\/a>\u00a0de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/x-rays-roentgen-radiation\/\">rayons X<\/a>\u00a0ou de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\">rayons gamma<\/a>\u00a0.\u00a0<strong>La dose \u00e9quivalente<\/strong>\u00a0est une\u00a0<strong>quantit\u00e9 non physique<\/strong>\u00a0(w\u00a0<sub>R<\/sub>\u00a0est d\u00e9riv\u00e9e des cons\u00e9quences biologiques des rayonnements ionisants) largement utilis\u00e9e en dosim\u00e9trie mesur\u00e9e par des dosim\u00e8tres.\u00a0La dose \u00e9quivalente est d\u00e9sign\u00e9e par la CIPR comme une \u00abquantit\u00e9 limite\u00bb;\u00a0sp\u00e9cifier des limites d&rsquo;exposition pour garantir que \u00abla survenue d&rsquo;effets stochastiques sur la sant\u00e9 soit maintenue en dessous de niveaux inacceptables et que les r\u00e9actions tissulaires soient \u00e9vit\u00e9es\u00bb.<\/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>Cet article est bas\u00e9 sur la traduction automatique de l&rsquo;article original en anglais. Pour plus d&rsquo;informations, voir l&rsquo;article en anglais. Pouvez vous nous aider Si vous souhaitez corriger la traduction, envoyez-la \u00e0 l&rsquo;adresse: translations@nuclear-power.com ou remplissez le formulaire de traduction en ligne. Nous appr\u00e9cions votre aide, nous mettrons \u00e0 jour la traduction le plus rapidement possible. Merci<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert que les effets biologiques de tout rayonnement augmentent avec le transfert d&rsquo;\u00e9nergie lin\u00e9aire (LET).\u00a0En bref, les dommages biologiques caus\u00e9s par les rayonnements \u00e0 LET \u00e9lev\u00e9 (particules alpha, protons ou neutrons) sont beaucoup plus importants que ceux caus\u00e9s par les rayonnements \u00e0 faible LET (rayons gamma).\u00a0Dosim\u00e9trie des rayonnements Source: CIPR Publ.\u00a0103: Les &#8230; <a title=\"Qu&rsquo;est-ce que le rayonnement \u00e0 LET \u00e9lev\u00e9 et \u00e0 faible LET &#8211; D\u00e9finition\" class=\"read-more\" href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/fr\/quest-ce-que-le-rayonnement-a-let-eleve-et-a-faible-let-definition\/\" aria-label=\"En savoir plus sur Qu&rsquo;est-ce que le rayonnement \u00e0 LET \u00e9lev\u00e9 et \u00e0 faible LET &#8211; D\u00e9finition\">Lire la suite<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Qu&#039;est-ce que le rayonnement \u00e0 LET \u00e9lev\u00e9 et \u00e0 faible LET - D\u00e9finition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert que les effets biologiques de tout rayonnement augmentent avec le transfert d&#039;\u00e9nergie lin\u00e9aire (LET). 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