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รายละเอียดคำ

放射線増感剤

べて、放射線障害に対する抵抗力が2〜3倍にもなると言われている。この問題を解決するために、高圧酸素タンク、酸素を増やす代用血液、ミソニダゾール(英語版)やメトロニダゾールなどの低酸素細胞増感剤、などチラパザミン(英語版)の低酸素細胞毒素など、多くの研究が行われている。 2016年9月時点で、下記の放射線増感剤が臨床試験中である。

คำที่เกี่ยวข้อง

増感剤

ガンの放射線療法で用いられる 低酸素細胞増感剤 - hypoxic cell sensitizer. 上記の一種であり、腫瘍細胞が低酸素状態にあることに注目したもの 光増感剤 - 光反応、蛍光発光、光線力学的療法 (photodynamic therapy, PDT) などで用いられる 爆薬増感剤(鋭感剤) - 爆薬の反応速度を高めるために用いられる

光増感剤

化学における光増感剤(ひかりぞうかんざい、英: photosensitizer)とは、自らが光を吸収して得たエネルギーを他の物質に渡すことで、反応や発光のプロセスを助ける役割を果たす物質のことである。 多くの光増感剤は基底状態から吸光により一重項励起状態となったのち速やかに項間交差を起こして三重項励

放射線

環境にある放射線の測定 数日から数ヶ月の積算線量の測定:写真乳剤、ガラス線量計、熱ルミネッセンス線量計 原子力施設や放射線利用施設の中の作業環境における線量測定:サーベイメーター 個人線量の測定 個人の外部被曝線量を計測する:フィルムバッジ、熱ルミネッセンス線量計 個人の内部被曝線量を計測する:ホールボディカウンター

増感

(1)〔化〕 一般に, 光化学反応で, 反応物質とは別の物質の存在によって, 光化学反応が促進される現象。 (2)弱い照明でも撮影できるように, フィルムに事前に微弱な光を与えて感度を上昇させる処理。 また, 露出不足のフィルムの現像の際, 薬品によって画像の濃度を上げる処理。 ⇔ 減感

放射線源

放射性物質から出る放射線はエネルギーは放射性物質の種類によってエネルギーや放射線の種類も一定であるが原子炉などを用いることによって放射性物質からは出ないような放射線やより強力な放射線を利用することができる。例えばレントゲンなどで用いるX線は放射性物質ではなく制動放射

放射線ホルミシス

放射線ホルミシス(ほうしゃせんホルミシス、英: radiation hormesis)とは、大きな量(高線量)では有害な電離放射線が小さな量(低線量)では生物活性を刺激したり、あるいは以後の高線量照射に対しての抵抗性をもたらす適応応答を起こすという仮説である。トーマス・D・ラッキーは、電離放射線に

増粘剤

増粘剤(ぞうねんざい)または粘稠剤(ねんちゅうざい)とは、液体の粘性を高めるために混入する添加物の総称である。 増粘剤は、粘度を高め、またゾル・ゲルの安定性を良くする(分離を防止する)ために食品、化粧品、医薬品、その他の工業製品に広く用いられている。食品に添加されているものは増粘

鋭感剤

鋭感剤(えいかんざい、英:sensitizer。英: Explosive sensitizer 爆発増感剤とも)とは、爆薬の起爆感度、伝爆感度を高める目的で添加する化学物質である。 主な鋭感剤として以下のようなものがある。 ニトログリセリン ニトログリコール ニトロセルロース ジニトロトルエン モノメチルアミンナイトレート

注射剤

注射剤(ちゅうしゃざい、Injections)とは、注射針を用いて皮内、皮下の組織または血管内などに直接投与する液状または用時溶解して液状にして用いる医薬品の製剤である。 物理的性状により以下のように分類される 水性注射剤 水を溶媒に使ったもの。 非水性注射剤

放射

(1)一点から四方八方に放出すること。 (2)〔物〕 〔radiation〕 物体が電磁波または粒子線を放出すること。 また, その放出された電磁波または粒子線。 電磁波の場合は輻射ともいう。

放射線・環状線

3・1・1号環状2号線 3・3・11号環状3号線 3・4・3号環状4号線(神奈川県道23号原宿六ツ浦線・環状4号線) 京阪神の高速道路には、4本の環状道路を整備中である。これを関西4環状ネットワークという。放射方向の道路が環状道路の一部にもなっており、それらと連絡する。関西大環状

環境放射線

環境放射線(かんきょうほうしゃせん、英: background radiation / environmental radiation)とは、生活環境中にある放射線を言う。 環境放射線は自然放射線と人工放射線に分類される。自然放射線とは、自然界にもともと存在している放射線である。人工放射

自然放射線

自然放射線(しぜんほうしゃせん)とは、人間の活動とは無関係に自然界にもともと存在している放射線の総称である。自然放射線による被曝の内、人間の活動により増幅された放射線による被曝は人工被曝に分類される場合もある。 自然放射線の分類方法は幾通りもある。例えば、その起源に着目して分類するならば、(1)宇

放射線医学

合には、被曝線量にかかわらず医療被曝が正当化されるということである。これは医療被曝の線量限度を法令で定めてしまうと、国民が適切な医療を受ける機会を失うことと同値である。こうした特殊性から、その他の被曝(職業被曝・公衆被曝)と同列に比較されるべきではない。。(放射線を人体に対して照射する判断は医師お

放射線療法

dose) は同じ総線量でも一回線量の大きさ(分割回数)、照射期間により左右される。また、正常組織の耐容線量が照射容積に影響されるのは前述の通りである。小線源治療法(放射性同位元素を直接体内に挿入する治療法)において、古典的には挿入したラジウムの量と体内に留置した時間の積 (mgh) で線量

粒子放射線

粒子放射線(りゅうしほうしゃせん)とは、放射線の中でも粒子の性質を持つものであり以下に分類される。 アルファ粒子(ヘリウム原子核) ベータ粒子(電子) 陽電子 陽子 重粒子 中性子 ただし、電磁波を構成する光子を粒子とみなすのであれば電磁放射線(でんじほうしゃせん、エックス線、ガンマ線)も粒子放射線に含むという説もある[要出典]。

電磁放射線

電磁放射線(でんじほうしゃせん、英語: Electromagnetic radiation)とは、放射線のうち電磁波であるものをいい、一般に、赤外線、可視光線、紫外線、エックス線(X線)、ガンマ線(γ線)をさす。エックス線とガンマ線との違いは基本的にはエネルギーではなく、発生の仕方によって分けられる

放射線障害

放射線障害(ほうしゃせんしょうがい、radiation effects、radiation hazards、radiation injuries)とは、生体が放射線被曝することを原因として発生する健康影響をいう。 放射線障害は被曝線量に応じて確率的影響(stochastic effects)と確定的影響(deterministic

放射線分解

放射線分解(ほうしゃせんぶんかい、radiolysis)とは、放射線が物質に当たって化学結合を破壊したり、予期しない化学反応を引き起こしたりすることをいう。電離放射線が物質に当たると電子を励起させたり電離させて引き剥がしてしまい、その結果分子が破壊されたり原子が励起したりといった反応が起こって、分子