{"id":13587,"date":"2019-12-27T00:24:14","date_gmt":"2019-12-27T00:24:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/was-ist-die-interne-strahlungsquelle-definition\/"},"modified":"2020-07-09T10:40:23","modified_gmt":"2020-07-09T10:40:23","slug":"was-ist-die-interne-strahlungsquelle-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-die-interne-strahlungsquelle-definition\/","title":{"rendered":"Was ist die interne Strahlungsquelle &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Interne Strahlungsquelle.\u00a0Kalium-40 und Kohlenstoff-40 sind die gr\u00f6\u00dften Bestandteile der inneren Strahlenexposition durch biologisch funktionelle Bestandteile des menschlichen K\u00f6rpers.\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<p>Zus\u00e4tzlich zu den\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/sources-of-radiation\/cosmic-radiation-cosmic-rays\/\">kosmischen<\/a>\u00a0und\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/sources-of-radiation\/terrestrial-radiation\/\">terrestrischen Quellen<\/a>\u00a0haben alle Menschen\u00a0<strong>von Geburt an<\/strong>\u00a0einige radioaktive Isotope\u00a0<strong>in ihrem K\u00f6rper<\/strong>\u00a0.\u00a0Diese Isotope sind insbesondere\u00a0<strong>Kalium-40<\/strong>\u00a0, Kohlenstoff-14 sowie die Isotope von Uran und Thorium.\u00a0Die Variation der Strahlendosis von einer Person zur anderen ist nicht so gro\u00df wie die Variation der Dosis von kosmischen und terrestrischen Quellen.\u00a0Die durchschnittliche j\u00e4hrliche Strahlungsdosis einer Person aus anderen radioaktiven Materialien als Radon betr\u00e4gt etwa\u00a0<strong>0,3 mSv \/ Jahr,<\/strong>\u00a0wovon:<\/p>\n<ul>\n<li>0,2 mSv \/ Jahr stammt aus Kalium-40,<\/li>\n<li>0,12 mSv \/ Jahr stammen aus der Uran- und Thoriumreihe,<\/li>\n<li>12 \u03bcSv \/ Jahr stammen aus Kohlenstoff-40.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Das dosisbedingt wichtigste Isotop ist Kalium-40.\u00a0Die dominierende Komponente der Inhalationsexposition sind die kurzlebigen Zerfallsprodukte von Radon.\u00a0Dieses Problem ist jedoch so wichtig, dass es im vorherigen Abschnitt (\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/sources-of-radiation\/radon-health-effects-health-risks\/\">Radon &#8211; Gesundheitliche Auswirkungen<\/a>\u00a0)\u00a0separat behandelt wurde\u00a0.<\/p>\n<p>Ohne interne Kontamination durch externes radioaktives Material (Radon, Uran usw.) sind Kalium-40 und Kohlenstoff-40 die gr\u00f6\u00dften Bestandteile der internen Strahlenexposition durch biologisch funktionelle Bestandteile des menschlichen K\u00f6rpers.<\/p>\n<h2>Kalium-40<\/h2>\n<p><strong>Kalium<\/strong>\u00a0ist ein nat\u00fcrlich vorkommendes chemisches Element mit der Ordnungszahl 19, dh die\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/atomic-nuclear-structure\/\">Atomstruktur enth\u00e4lt<\/a>\u00a019 Protonen und 19 Elektronen\u00a0.\u00a0Das chemische Symbol f\u00fcr\u00a0<strong>Kalium ist K<\/strong>\u00a0(von neo-lateinischem Kalium).<\/p>\n<p><strong>Nat\u00fcrliches Kalium<\/strong>\u00a0besteht haupts\u00e4chlich aus dem Isotop K-39 (93,26%), daher liegt die Atommasse des Kaliumelements in der N\u00e4he der Atommasse des Isotops K-39 (39,098 u).\u00a0Nat\u00fcrliches Kalium besteht auch aus zwei anderen Isotopen: K-41 (6,73%) und K-40 (0,012%).\u00a0Kalium-40 ist ein\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/nuclear-stability\/\">instabiles<\/a>\u00a0(radioaktives) nat\u00fcrlich vorkommendes Isotop von Kalium.\u00a0Es hat eine sehr lange Halbwertszeit von 1,251 \u00d7 10\u00a0<sup>9<\/sup>\u00a0Jahren.\u00a0Daher geh\u00f6rt dieses Isotop zu den\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/glossary\/primordial-matter\/\">Urnukliden<\/a>\u00a0, da seine Halbwertszeit mit dem Alter der Erde vergleichbar ist.<\/p>\n<p>Spuren von K-40 sind im gesamten Kalium enthalten und es ist das am h\u00e4ufigsten vorkommende Radioisotop im\u00a0<strong>menschlichen K\u00f6rper<\/strong>\u00a0.\u00a0K-40 ist ein radioaktives Isotop von Kalium, das eine sehr lange Halbwertszeit von 1,251 \u00d7 10\u00a0<sup>9<\/sup>\u00a0Jahren aufweist und beide Arten des\u00a0<a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-beta-strahlung-definition\/\"><strong>Beta-Zerfalls<\/strong><\/a>\u00a0durchl\u00e4uft\u00a0.\u00a0Unter diesem Gesichtspunkt kann auch ein menschlicher K\u00f6rper als Antimateriequelle angesehen werden.<\/p>\n<ul>\n<li>Ungef\u00e4hr 89,28% der Zeit (10,72% erfolgen durch Elektroneneinfang) zerfallen zu Calcium-40 unter Emission eines\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/beta-particle\/\"><strong>Beta-Teilchens<\/strong><\/a>\u00a0(\u03b2\u2212, ein Elektron) mit einer maximalen Energie von 1,33 MeV und eines\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/antineutrino\/\"><strong>Antineutrinos<\/strong><\/a>\u00a0, das ein\u00a0<strong>Antiteilchen<\/strong>\u00a0ist das\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutrino\/\">Neutrino<\/a>\u00a0.<\/li>\n<li>Sehr selten (in 0,001% der F\u00e4lle) zerf\u00e4llt es durch Emission eines\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/what-is-electron-properties-of-electron\/what-is-positron-properties\/\">Positrons<\/a>\u00a0(\u03b2 +)<\/strong>\u00a0und eines Neutrinos\u00a0zu Ar-40\u00a0.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Kalium-40 im K\u00f6rper &#8211; Strahlendosis<\/h3>\n<p>Die Kaliumkonzentration im menschlichen K\u00f6rper basiert streng auf dem hom\u00f6ostatischen Prinzip.\u00a0Kalium wird nach der Nahrungsaufnahme mehr oder weniger im K\u00f6rper verteilt (insbesondere in Weichgeweben).\u00a0Ein 70 kg schwerer Mann enth\u00e4lt etwa\u00a0<strong>126 g<\/strong>\u00a0Kalium (0,18%), das meiste davon befindet sich in den Muskeln.\u00a0Der t\u00e4gliche Kaliumverbrauch betr\u00e4gt ca. 2,5 Gramm.\u00a0Daher ist die Kalium-40-Konzentration\u00a0bei allen Personen mit einem Gehalt von etwa\u00a0<strong>55 Bq \/ kg<\/strong>\u00a0(insgesamt 3850 Bq)\u00a0nahezu\u00a0<strong>stabil<\/strong>\u00a0, was einer effektiven Jahresdosis von\u00a0<strong>0,2 mSv entspricht<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<h3><span>Bananen\u00e4quivalentdosis &#8211; BETT<\/span><\/h3>\n<p><strong><span>Die Bananen\u00e4quivalentdosis BED<\/span><\/strong><span>\u00a0ist eine informelle Dosismenge der Exposition gegen\u00fcber ionisierender Strahlung.\u00a0<\/span><strong><span>Die Bananen\u00e4quivalentdosis<\/span><\/strong><span>\u00a0ist als allgemeines Bildungsbeispiel gedacht, um eine Dosis Radioaktivit\u00e4t mit der Dosis zu vergleichen, der man durch den Verzehr einer durchschnittlich gro\u00dfen Banane ausgesetzt ist.\u00a0Ein BETT korreliert h\u00e4ufig mit 10\u00a0<\/span><sup><span>-7<\/span><\/sup><span>\u00a0Sievert (\u00a0<\/span><strong><span>0,1 \u00b5Sv<\/span><\/strong><span>\u00a0).<\/span><\/p>\n<p><span>Bananen enthalten signifikant hohe Kaliumkonzentrationen, die f\u00fcr das Funktionieren aller lebenden Zellen von entscheidender Bedeutung sind.\u00a0Der Transfer von Kaliumionen durch Nervenzellmembranen ist f\u00fcr eine normale Nerven\u00fcbertragung notwendig.\u00a0Nat\u00fcrliches Kalium enth\u00e4lt aber auch ein radioaktives Isotop Kalium-40 (0,012%).\u00a0Kalium-40 ist ein radioaktives Kaliumisotop, das eine sehr lange Halbwertszeit von 1,251 \u00d7 10\u00a0<\/span><sup><span>9<\/span><\/sup><span>\u00a0Jahren hat und beide Arten des\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-beta-strahlung-definition\/\"><strong><span>Beta-Zerfalls<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0durchl\u00e4uft\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Ein BETT korreliert h\u00e4ufig mit 10\u00a0<\/span><sup><span>-7<\/span><\/sup><span>\u00a0Sievert (0,1 \u00b5Sv).\u00a0Die Strahlenexposition durch den Verzehr einer Banane betr\u00e4gt ungef\u00e4hr 1% der durchschnittlichen t\u00e4glichen Strahlenexposition, dh 100 Bananen\u00e4quivalentdosen (BED).\u00a0Ein Brust-CT-Scan liefert 58.000 BETT (5,8 mSv).\u00a0Eine t\u00f6dliche Dosis, die einen Menschen mit einem 50% igen Risiko innerhalb von 30 Tagen (LD50 \/ 30) nach Bestrahlung t\u00f6tet, betr\u00e4gt ungef\u00e4hr 50.000.000 BETT (5000 mSv).\u00a0In der Praxis ist diese Dosis jedoch nicht kumulativ, da die haupts\u00e4chliche radioaktive Komponente ausgeschieden wird, um das metabolische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.\u00a0Dar\u00fcber hinaus gibt es auch ein Problem mit der\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-kollektive-effektive-dosis-definition\/\"><span>kollektiven Dosis<\/span><\/a><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Das BETT soll die \u00d6ffentlichkeit nur \u00fcber das Vorhandensein einer sehr geringen nat\u00fcrlichen Radioaktivit\u00e4t in einem nat\u00fcrlichen Lebensmittel informieren und ist keine offiziell verabschiedete Dosismessung.<\/span><\/p>\n<h2><span>Innendosis aus Uran und Thorium<\/span><\/h2>\n<p><span>Wie geschrieben wurde, haben alle Menschen\u00a0<\/span><strong><span>von Geburt an<\/span><\/strong><span>\u00a0auch einige radioaktive Isotope\u00a0<strong>in ihrem K\u00f6rper<\/strong>\u00a0.\u00a0Diese Isotope sind insbesondere Kalium-40, Kohlenstoff-14 und Isotope aus der Uran- und Thoriumreihe.\u00a0Die Variation der Strahlendosis von einer Person zur anderen ist nicht so gro\u00df wie die Variation der Dosis aus kosmischen und terrestrischen Quellen.\u00a0Die durchschnittliche j\u00e4hrliche Strahlendosis f\u00fcr eine Person aus anderen internen radioaktiven Materialien als Radon betr\u00e4gt etwa\u00a0<\/span><strong><span>0,3 mSv \/ Jahr,<\/span><\/strong><span>\u00a0wovon:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>0,2 mSv \/ Jahr stammen aus Kalium-40,<\/span><\/li>\n<li><strong><span>0,12 mSv \/ Jahr stammen aus der Uran- und Thoriumreihe<\/span><\/strong><span>\u00a0,<\/span><\/li>\n<li><span>12 \u03bcSv \/ Jahr stammen aus Kohlenstoff-14.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>UNSCEAR hat auf der Grundlage einer Vielzahl von Untersuchungen Werte zur j\u00e4hrlichen Aufnahme der verschiedenen Isotope durch den Menschen vorgelegt.\u00a0Wir k\u00f6nnen Folgendes erw\u00e4hnen:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>Ra-226 (22 Bq \/ Jahr),<\/span><\/li>\n<li><span>Pb-210 (30 Bq \/ Jahr),<\/span><\/li>\n<li><span>Po-210 (58 Bq \/ Jahr) und<\/span><\/li>\n<li><span>Ra-228 (15 Bq \/ Jahr).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>Beachten Sie, dass die dominierende Komponente der nat\u00fcrlichen Hintergrundexposition, die von den kurzlebigen Zerfallsprodukten von Radon herr\u00fchrt, hier nicht beteiligt ist.\u00a0Dieses Problem ist so wichtig, dass es im vorherigen Abschnitt (\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/sources-of-radiation\/terrestrial-radiation\/\"><span>Terrestrische Strahlung<\/span><\/a><span>\u00a0)\u00a0separat behandelt wurde\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Infolgedessen sch\u00e4tzt der UNSCEAR 2000-Bericht eine j\u00e4hrliche effektive Dosis von\u00a0<\/span><strong><span>0,12 mSv<\/span><\/strong><span>\u00a0, die aus der internen Exposition durch Isotope der Uran- und Thoriumreihen resultiert.\u00a0Der Hauptverursacher dieser Dosis ist\u00a0<\/span><strong><span>Po-210<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Es ist zu beachten, dass Polonium-210, das Zerfallsprodukt von Blei-210, ein\u00a0<\/span><strong><span>5,3-MeV-Alpha-Teilchen<\/span><\/strong><span>\u00a0emittiert\u00a0, das den gr\u00f6\u00dften Teil der \u00e4quivalenten Dosis liefert.\u00a0Der Strahlungsgewichtungsfaktor f\u00fcr Alphastrahlung betr\u00e4gt 20. Eine von Alphateilchen absorbierte Dosis von 1 mGy f\u00fchrt zu einer \u00e4quivalenten Dosis von 20 mSv.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Interne Dosen von Kohlenstoff-14 und Tritium werden im folgenden Artikel beschrieben:\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/sources-of-radiation\/cosmogenic-radionuclides\/\"><span>Kosmogene Radionuklide<\/span><\/a><\/strong><\/p>\n<h2><span>Interne Strahlung &#8211; Ist es gef\u00e4hrlich?<\/span><\/h2>\n<p><span>Wir m\u00fcssen betonen, dass das Essen von Bananen, das Arbeiten als Flugbesatzungsmitglied oder das Leben an Orten mit erh\u00f6ht Ihre j\u00e4hrliche Dosisleistung.\u00a0<\/span><strong><span>Das hei\u00dft aber nicht, dass es gef\u00e4hrlich sein muss.\u00a0<\/span><\/strong><span>\u00a0In jedem Fall spielt auch die Intensit\u00e4t der Strahlung eine Rolle.\u00a0Es ist sehr \u00e4hnlich wie bei Feuerw\u00e4rme (weniger energetische Strahlung).\u00a0Wenn Sie zu nahe sind, ist die Intensit\u00e4t der W\u00e4rmestrahlung hoch und Sie k\u00f6nnen sich verbrennen.\u00a0Wenn Sie in der richtigen Entfernung sind, k\u00f6nnen Sie dort problemlos standhalten und es ist au\u00dferdem bequem.\u00a0Wenn Sie zu weit von der W\u00e4rmequelle entfernt sind, kann Sie auch die Unzul\u00e4nglichkeit der W\u00e4rme verletzen.\u00a0Diese Analogie kann in gewissem Sinne auch auf Strahlung von Strahlungsquellen angewendet werden.<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_25656\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-25656\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/LNT-Model-and-Hormesis-Model.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-25656 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/LNT-Model-and-Hormesis-Model-300x276.png\" alt=\"LNT-Modell und Hormesemodell\" width=\"300\" height=\"276\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/LNT-Model-and-Hormesis-Model-300x276.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-25656\" class=\"wp-caption-text\"><span>Alternative Annahmen f\u00fcr die Extrapolation des Krebsrisikos gegen\u00fcber der Strahlendosis auf niedrig dosierte Werte bei einem bekannten Risiko bei hoher Dosis: LNT-Modell und Hormesemodell.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Bei\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>innerer\u00a0\u00a0<\/span><\/strong><strong><span>Strahlung<\/span><\/strong><span>\u00a0handelt es sich in der Regel um sogenannte\u00a0\u00a0<\/span><strong><em><span>\u201eniedrige Dosen\u201c<\/span><\/em><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Niedrige Dosis bedeutet hier zus\u00e4tzliche kleine Dosen, die mit der normalen\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>Hintergrundstrahlung vergleichbar sind<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0(\u00a0<\/span><strong><span>10 \u00b5Sv<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00a0= durchschnittliche Tagesdosis aus nat\u00fcrlichem Hintergrund).\u00a0Die Dosen sind sehr sehr niedrig und daher k\u00f6nnte die Wahrscheinlichkeit einer Krebsinduktion nahezu vernachl\u00e4ssigbar sein.\u00a0Zweitens, und dies ist von entscheidender Bedeutung, muss noch die Wahrheit \u00fcber die gesundheitlichen Auswirkungen von Strahlung mit niedriger Dosis herausgefunden werden.\u00a0Es ist nicht genau bekannt, ob diese niedrigen Strahlungsdosen sch\u00e4dlich oder vorteilhaft sind (und wo die Schwelle liegt).\u00a0Regierung und Aufsichtsbeh\u00f6rden gehen von einem\u00a0\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/radiobiology\/linear-no-threshold-model\/\"><strong><span>LNT-Modell<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0\u00a0anstelle einer Schwelle oder\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>Hormese aus<\/span><\/strong><span>\u00a0nicht weil es wissenschaftlich \u00fcberzeugender ist, sondern weil es die\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>konservativere Sch\u00e4tzung ist<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Das Problem dieses Modells ist, dass es eine Reihe von\u00a0<\/span><strong><span>verteidigungsbiologischen Prozessen<\/span><\/strong><span>\u00a0vernachl\u00e4ssigt\u00a0\u00a0\u00a0, die\u00a0<\/span><strong><span>bei niedrigen Dosen<\/span><\/strong><span>\u00a0entscheidend sein k\u00f6nnen\u00a0\u00a0.\u00a0Die Forschung in den letzten zwei Jahrzehnten ist sehr interessant und zeigt, dass kleine Strahlungsdosen bei niedriger Dosisrate\u00a0\u00a0<\/span><strong><span>die Abwehrmechanismen stimulieren<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Daher wird das LNT-Modell nicht allgemein akzeptiert, da einige eine adaptive Dosis-Wirkungs-Beziehung vorschlagen, bei der niedrige Dosen sch\u00fctzend und hohe Dosen sch\u00e4dlich sind.\u00a0Viele Studien haben dem LNT-Modell widersprochen, und viele von ihnen haben eine adaptive Reaktion auf niedrig dosierte Strahlung gezeigt, was zu reduzierten Mutationen und Krebs f\u00fchrt.\u00a0Dieses Ph\u00e4nomen ist bekannt als\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/radiation-protection\/radiobiology\/radiation-hormesis\/\"><strong><span>Strahlenhormese<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/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","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Interne Strahlungsquelle.\u00a0Kalium-40 und Kohlenstoff-40 sind die gr\u00f6\u00dften Bestandteile der inneren Strahlenexposition durch biologisch funktionelle Bestandteile des menschlichen K\u00f6rpers.\u00a0Strahlendosimetrie Zus\u00e4tzlich zu den\u00a0kosmischen\u00a0und\u00a0terrestrischen Quellen\u00a0haben alle Menschen\u00a0von Geburt an\u00a0einige radioaktive Isotope\u00a0in ihrem K\u00f6rper\u00a0.\u00a0Diese Isotope sind insbesondere\u00a0Kalium-40\u00a0, Kohlenstoff-14 sowie die Isotope von Uran und Thorium.\u00a0Die Variation der Strahlendosis von einer Person zur anderen ist nicht so gro\u00df wie die &#8230; <a title=\"Was ist die interne Strahlungsquelle &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-die-interne-strahlungsquelle-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist die interne Strahlungsquelle &#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 die interne Strahlungsquelle - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Interne Strahlungsquelle. 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