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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Elaboración de dosímetros de alanina y sus posibles aplicaciones en riesgos profesionales]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Objective. To develop dosimeters of alanine and alanine/paraffin in order to meet the growing use of ionizing radiation at the technological level. Materials and methods. Free radicals produced by ionizing radiation in alanine are detected by electron spin resonance (ESR); paraffin is used as binder. The methodology of preparation includes: elaboration, irradiation, data collection and data analysis for the two types of dosimeters. The ESR spectra studied correspond to alanine dosimeters with masses between 60 and 120 mg and irradiated with doses of 10 and 20 Gy, and alanine/paraffin dosimeters with 160 mg and irradiated with different doses in a beam of photons 4 MV. Results. The intensity of the spectra (the characteristic five lines) depends on the doses received by the dosimeters and their relationship is linear. With pure alanine and a dose of 10 Gy, the minimum amount required was 120 mg; the achieved cylinder compaction was not sufficient to avoid the partial fragmentation of the dosimeter. Paraffin has no paramagnetic signal; in the alanine/paraffin dosimeters (cylinders of 13 mm in length and 3.5 mm of diameter, with a ratio 80:20, and good hardness) the response signal ESR-dose was studied in a range between 20 and 120 Gy. Conclusions. The cylinders of alanine/paraffin manufactured have an appropriate hardness to be handled as dosimeters of ionizing radiation; their reproducibility and effectiveness in the accumulation of dose is good.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Objetivo. Desenvolver dosímetros de alanina e alanina/parafina com a finalidade de satisfazer a crescente utilização de radiações ionizantes ao nível tecnológico. Materiais e métodos. Os radicais livres produzidos pela radiação ionizante na alanina são detectados por ressonância magnética eletrônica (EPR); a parafina é utilizada como aglutinante. O método de preparação inclui: elaboração, irradiação, leitura e analise dos dados para os dois tipos de dosímetros. Os espectros ESR estudados correspondem a dosímetros de alanina com massas entre 60 e 120 mg e irradiados com doses de 10 e 20 Gy, e dosímetros de alanina/parafina de 160 mg e irradiados com diferentes doses de um feixe de fótons de 4 MV. Resultados. A intensidade dos espectros (as cinco linhas características) depende das doses recebidas pelos dosímetros e sua relação é linear. Com alanina pura e uma dose de 10 Gy a mínima quantidade requerida foi de 120 mg; a compactação do cilindro alcançada não foi suficiente para evitar a fragmentação parcial do dosímetro. A parafina não tem sinal paramagnético; nos dosímetros de alanina/parafina (cilindros de 13 mm de comprimento e 3,5 mm de diâmetro, na proporção 80:20 e boa dureza) foi estudada a resposta a sinal ESR-dose em um intervalo entre 20 e 120 Gy. Conclusões. Os cilindros de alanina/parafina fabricados tâm uma dureza adequada para ser tratados como dosímetros de radiação ionizante; sua reprodutibilidade e eficiância no acúmulo de dose é bom.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="verdana">      <p align="center"><font size="4"><b>Elaboraci&oacute;n de dos&iacute;metros de alanina y sus posibles aplicaciones en riesgos profesionales</b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b>Elaboration of alanine dosimeters and their possible applications in professional risks</font></p>      <p align="center"><font size="3">Elabora&ccedil;&atilde;o de dos&iacute;metros de alanina e suas poss&iacute;veis aplica&ccedil;&otilde;es em riscos profissionais</b></font></p>      <p>    <center>Isabel-Cristina Castro<sup>1</sup>, Esperanza Castellanos<sup>2</sup>, Elizabeth Gil<sup>3</sup>, Ovidio Almanza<sup>4</sup>,    <br>  Gustavo Barreto<sup>2</sup>, Jos&eacute; Milciades-D&iacute;az<sup>5*</sup></center></p>      <br>      <p>    <center><sup>1</sup><i>Departamento de Microbiolog&iacute;a</i>. <sup>2</sup><i>Centro Javeriano de Oncolog&iacute;a</i>. <sup>3</sup><i>Departamento de Qu&iacute;mica, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana</i>. <sup>4</sup><i>Departamento de F&iacute;sica. Universidad Nacional de Colombia</i>. <sup>5</sup><i>Departamento de F&iacute;sica, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana. Bogot&aacute;, D.C., Colombia</i>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      <p><sup>*</sup><i><a href="mailto:jmdiaz@javeriana.edu.co">jmdiaz@javeriana.edu.co</a></i></p>      <p>Recibido: 14-01-08; Aceptado 14-08-2009</center></p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Resumen</b></font></p>      <p><b>Objetivo.</b> Desarrollar dos&iacute;metros de alanina y alanina/parafina con miras a atender la creciente utilizaci&oacute;n de la radiaci&oacute;n ionizante a nivel tecnol&oacute;gico. <b>Materiales y m&eacute;todos.</b> Los radicales libres producidos por la radiaci&oacute;n ionizante en la alanina se detectan por resonancia magn&eacute;tica electr&oacute;nica (ESR); la parafina se utiliza como aglutinante. La metodolog&iacute;a de preparaci&oacute;n incluye: elaboraci&oacute;n, irradiaci&oacute;n, lectura y an&aacute;lisis de datos para los dos tipos de dos&iacute;metros. Los espectros ESR estudiados corresponden a dos&iacute;metros de alanina con masas entre 60 y 120 mg e irradiados con dosis de 10 y 20 Gy, y dos&iacute;metros de alanina/parafina de 160 mg e irradiados con diferentes dosis en un haz de fotones de 4 MV. <b>Resultados.</b> La intensidad de los espectros (las cinco l&iacute;neas caracter&iacute;sticas) depende de las dosis recibidas por los dos&iacute;metros y su relaci&oacute;n es lineal. Con alanina pura y una dosis de 10 Gy la m&iacute;nima cantidad requerida fue 120 mg; la compactaci&oacute;n del cilindro lograda no fue suficiente para evitar la fragmentaci&oacute;n parcial del dos&iacute;metro. La parafina no tiene se&ntilde;al paramagn&eacute;tica; en los dos&iacute;metros de alanina/parafina (cilindros de longitud 13 mm y di&aacute;metro 3.5 mm, en la relaci&oacute;n 80:20, y buena dureza) se estudi&oacute; la respuesta se&ntilde;al ESR-dosis en un rango entre 20 y 120 Gy. <b>Conclusiones.</b> Los cilindros de alanina/parafina fabricados tienen una dureza apropiada para ser manipulados como dos&iacute;metros de radiaci&oacute;n ionizante; su reproducibilidad y la efectividad en la acumulaci&oacute;n de dosis es buena.</p>      <p><b>Palabras clave</b>: dosimetr&iacute;a, radiaci&oacute;n ionizante, espectrometr&iacute;a de resonancia magn&eacute;tica electr&oacute;nica (ESR), dos&iacute;metros de alanina, dos&iacute;metros de alanina/parafina.    <p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Abstract</b></font></p>      <p><b>Objective.</b> To develop dosimeters of alanine and alanine/paraffin in order to meet the growing use of ionizing radiation at the technological level. <b>Materials and methods.</b> Free radicals produced by ionizing radiation in alanine are detected by electron spin resonance (ESR); paraffin is used as binder. The methodology of preparation includes: elaboration, irradiation, data collection and data analysis for the two types of dosimeters. The ESR spectra studied correspond to alanine dosimeters with masses between 60 and 120 mg and irradiated with doses of 10 and 20 Gy, and alanine/paraffin dosimeters with 160 mg and irradiated with different doses in a beam of photons 4 MV. <b>Results.</b> The intensity of the spectra (the characteristic five lines) depends on the doses received by the dosimeters and their relationship is linear. With pure alanine and a dose of 10 Gy, the minimum amount required was 120 mg; the achieved cylinder compaction was not sufficient to avoid the partial fragmentation of the dosimeter. Paraffin has no paramagnetic signal; in the alanine/paraffin dosimeters (cylinders of 13 mm in length and 3.5 mm of diameter, with a ratio 80:20, and good hardness) the response signal ESR-dose was studied in a range between 20 and 120 Gy. <b>Conclusions.</b> The cylinders of alanine/paraffin manufactured have an appropriate hardness to be handled as dosimeters of ionizing radiation; their reproducibility and effectiveness in the accumulation of dose is good.</p>      <p><b>Key words</b>: dosimetry, ionizing radiation, spectrometry of electron spin resonance (ESR), alanine dosimeters, alanine/paraffin dosimeters.</p>  <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>Resumo</b></font></p>      <p><b>Objetivo.</b> Desenvolver dos&iacute;metros de alanina e alanina/parafina com a finalidade de satisfazer a crescente utiliza&ccedil;&atilde;o de radia&ccedil;&otilde;es ionizantes ao n&iacute;vel tecnol&oacute;gico. <b>Materiais e m&eacute;todos.</b> Os radicais livres produzidos pela radia&ccedil;&atilde;o ionizante na alanina s&atilde;o detectados por resson&acirc;ncia magn&eacute;tica eletr&ocirc;nica (EPR); a parafina &eacute; utilizada como aglutinante. O m&eacute;todo de prepara&ccedil;&atilde;o inclui: elabora&ccedil;&atilde;o, irradia&ccedil;&atilde;o, leitura e analise dos dados para os dois tipos de dos&iacute;metros. Os espectros ESR estudados correspondem a dos&iacute;metros de alanina com massas entre 60 e 120 mg e irradiados com doses de 10 e 20 Gy, e dos&iacute;metros de alanina/parafina de 160 mg e irradiados com diferentes doses de um feixe de f&oacute;tons de 4 MV. <b>Resultados.</b> A intensidade dos espectros (as cinco linhas caracter&iacute;sticas) depende das doses recebidas pelos dos&iacute;metros e sua rela&ccedil;&atilde;o &eacute; linear. Com alanina pura e uma dose de 10 Gy a m&iacute;nima quantidade requerida foi de 120 mg; a compacta&ccedil;&atilde;o do cilindro alcan&ccedil;ada n&atilde;o foi suficiente para evitar a fragmenta&ccedil;&atilde;o parcial do dos&iacute;metro. A parafina n&atilde;o tem sinal paramagn&eacute;tico; nos dos&iacute;metros de alanina/parafina (cilindros de 13 mm de comprimento e 3,5 mm de di&acirc;metro, na propor&ccedil;&atilde;o 80:20 e boa dureza) foi estudada a resposta a sinal ESR-dose em um intervalo entre 20 e 120 Gy. <b>Conclus&otilde;es.</b> Os cilindros de alanina/parafina fabricados t&acirc;m uma dureza adequada para ser tratados como dos&iacute;metros de radia&ccedil;&atilde;o ionizante; sua reprodutibilidade e efici&acirc;ncia no ac&uacute;mulo de dose &eacute; bom.</p>      <p><b>Palavras-Chave</b>: dosimetria, radia&ccedil;&atilde;o ionizante, espectrometria de resson&acirc;ncia magn&eacute;tica eletr&ocirc;nica (EPR), dos&iacute;metros de alanina, dos&iacute;metros de alanina/parafina.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>      <p>El uso intensivo de dosis altas de radiaci&oacute;n ionizante en la industria (esterilizaci&oacute;n de productos m&eacute;dicos, tratamiento de pol&iacute;meros, tratamiento de alimentos), y en el tratamiento de pacientes con c&aacute;ncer, han inducido y promovido una constante investigaci&oacute;n de sistemas dosim&eacute;tricos adecuados tanto para la medici&oacute;n de la dosis aplicada en productos irradiados, como en &oacute;rganos cr&iacute;ticos en pacientes. Adicionalmente, se estudia la aplicaci&oacute;n de dichos sistemas dosim&eacute;tricos para la evaluaci&oacute;n de la dosis recibida por trabajadores en posibles situaciones accidentales. La dosimetr&iacute;a es la medida de dosis impartida por la energ&iacute;a de la radiaci&oacute;n ionizante a la materia. Los dos&iacute;metros son los medios empleados para la determinaci&oacute;n de tal dosis. Existen diversas clases de dosimetr&iacute;a, esta clasificaci&oacute;n depende en esencia de la energ&iacute;a involucrada en el proceso de irradiaci&oacute;n y de su necesidad de aplicaci&oacute;n.</p>      <p>El concepto de radiaci&oacute;n implica transporte de energ&iacute;a. Sin embargo, no cualquier tipo de radiaci&oacute;n, al interactuar con estructuras at&oacute;micas, puede provocar fen&oacute;menos de ionizaci&oacute;n. Las radiaciones ionizantes, de manera similar a la materia, tambi&eacute;n presentan una estructura discreta consistente en part&iacute;culas o fotones y s&oacute;lo pueden inducir ionizaciones si cada una de estas part&iacute;culas o fotones posee la energ&iacute;a suficiente (1). Teniendo en cuenta que la energ&iacute;a necesaria para causar el escape de un electr&oacute;n de valencia en un &aacute;tomo est&aacute; en el rango de 4 a 25 eV, radiaciones que posean energ&iacute;a cin&eacute;tica que exceda esta magnitud pueden ser llamadas ionizantes.</p>      <p>Los organismos vivos presentan diversos grados de vulnerabilidad a la energ&iacute;a absorbida y existen evidencias de efectos adversos sobre la salud de las personas expuestas a algunas de estas radiaciones (1). Por tal raz&oacute;n, la adecuada interpretaci&oacute;n de los resultados provenientes de la dosimetr&iacute;a, se basa en el adecuado conocimiento de los instrumentos de medida, su apropiado manejo, mantenimiento y calibraci&oacute;n, lo cual proporciona la fiabilidad de las medidas realizadas.</p>      <p>En el presente trabajo se estudi&oacute; la utilizaci&oacute;n del amino&aacute;cido L-alanina como dos&iacute;metro de radiaci&oacute;n. Los radicales libres inducidos por la radiaci&oacute;n en este amino&aacute;cido se detectan por medio de la espectroscopia de resonancia magn&eacute;tica electr&oacute;nica (ESR); el espectro ESR obtenido de la muestra de alanina tiene cinco l&iacute;neas y la se&ntilde;al se toma como la altura pico a pico de la l&iacute;nea central; como la concentraci&oacute;n de radicales libres es funci&oacute;n de la dosis absorbida la sustancia puede servir como material dosim&eacute;trico (2).</p>      <p><font size="3"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>      <p>La metodolog&iacute;a para la preparaci&oacute;n de los dos&iacute;metros, la caracterizaci&oacute;n del sistema dosim&eacute;trico y el desarrollo de los procedimientos de medida para la evaluaci&oacute;n de la dosis de radiaci&oacute;n ionizante incluy&oacute; las siguientes etapas: elaboraci&oacute;n, irradiaci&oacute;n, lectura y an&aacute;lisis de datos para dos&iacute;metros de alanina y alanina/parafina.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Fabricaci&oacute;n de dos&iacute;metros de alanina y alanina/parafina</b></p>      <p>Los dos&iacute;metros se elaboraron utilizando L-alanina con un grado del 99% de pureza, producida por Panreac Qu&iacute;mica S.A., y parafina tipo comercial para la elaboraci&oacute;n de dos&iacute;metros con mezcla de alanina y parafina.</p>      <p>Para establecer la cantidad m&iacute;nima de alanina requerida en la fabricaci&oacute;n del dos&iacute;metro, se prepararon muestras de alanina que fueron medidas por ESR antes y despu&eacute;s de ser irradiadas con un haz de fotones de 4 MV y una dosis de 10 Gy. La ausencia de se&ntilde;al de la parafina se comprob&oacute; mediante la preparaci&oacute;n de muestras de solo parafina y su medici&oacute;n por ESR antes y despu&eacute;s de ser irradiadas con una dosis de 10 Gy.</p>      <p>Posteriormente la alanina se macer&oacute; y se pas&oacute; por un tamiz, malla 400. Para optimizar la cantidad necesaria de alanina y de parafina se consideraron estudios previos (3, 4) y los mejores resultados con nuestras condiciones experimentales los obtuvimos con los dos&iacute;metros que conten &iacute;an un 20% de parafina.</p>      <p>Para hacer barras cil&iacute;ndricas prensadas (dos&iacute;metros) de 3.5 mm de di&aacute;metro y longitudes del orden de 13 mm, de solo alanina y mezcla alanina/parafina, se emple&oacute; un dispositivo cil&iacute;ndrico de acero plata con siete orificios, dos de gu&iacute;a y cinco para las barras. Para compactar y dar forma a los dos&iacute;metros se utiliz&oacute; una prensa hidr&aacute;ulica. Para retirar los dos&iacute;metros prensados del pastillador se us&oacute; un dispositivo adicional.</p>      <p>Se elaboraron aproximadamente 100 dos&iacute;metros de alanina/parafina y 30 de alanina pura, de los cuales se escogieron aleatoriamente varios grupos para el estudio.</p>      <p><b>Irradiaci&oacute;n de dos&iacute;metros de alanina y alanina/parafina</b></p>      <p>La irradiaci&oacute;n de los dos&iacute;metros de alanina y alanina/ parafina, fue realizada en el Centro Javeriano de Oncolog&iacute;a, con un acelerador lineal ELEKTA con un haz de fotones de 4 MV. Se irradiaron dos&iacute;metros de alanina pura con masas entre 60 y 120 mg con dosis de 10 y 20 Gy. A su vez, se irradiaron dos&iacute;metros de alanina/parafina con masas del orden de 160 mg, los cuales fueron sometidos a dosis de radiaci&oacute;n gamma en un rango entre 20 y 120 Gy por sesi&oacute;n.</p>      <p><b>Lectura de dos&iacute;metros de alanina y alanina/parafina por ESR</b></p>      <p>La lectura de los dos&iacute;metros se llev&oacute; a cabo por espectroscopia de resonancia magn&eacute;tica electr&oacute;nica (ESR). Se evalu&oacute; la respuesta para la caracterizaci&oacute;n de la se&ntilde;al ESR, en el espectr&oacute;metro <i>Bruker Electron Spin Resonance</i> ESP 300 del Laboratorio de Resonancia del Departamento de F&iacute;sica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogot&aacute;.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los espectros ESR fueron adquiridos con una fuente de microondas <i>ER</i>041<i>MR</i>, un controlador de microondas <i>ER</i>048<i>H</i> y un controlador de campo <i>ER</i> 032<i>M</i>. La lectura de los dos&iacute;metros de alanina y alanina/parafina se efectu&oacute; en Banda X. Los par&aacute;metros utilizados fueron los siguientes: campo central 3358 G, ancho de barrido 140 G, frecuencia de las microondas 9.42 GHz, potencia de las microondas 20 mW, amplitud de modulaci&oacute;n 97.8 G, frecuencia de modulaci&oacute;n 100 kHz, ganancia 3.20 x 10<sup>5</sup>, tiempo total de barrido 41.94 s.</p>      <p><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></p>      <p>En relaci&oacute;n con la masa &oacute;ptima del dos&iacute;metro, las muestras con masas de 60, 80 y 100 mg mostraron una se&ntilde;al con baja relaci&oacute;n se&ntilde;al-ruido (S/N), de tal forma que no es posible reconocer los cinco picos caracter&iacute;sticos que presenta el espectro ESR de alanina para una dosis de 10 Gy. A partir de 120 mg el espectro ESR muestra los cinco picos caracter&iacute;sticos, observ&aacute;ndose s&oacute;lo cambios en intensidad de la se&ntilde;al y no en la resoluci&oacute;n del espectro; sin embargo, la presencia de ruido sigue siendo evidente, lo cual se debe a que la dosis se encuentra en el l&iacute;mite de detecci&oacute;n del espectr&oacute;metro <i>BRUKER ESP 300</i>, por tanto, 120 mg corresponden a la masa &oacute;ptima para la elaboraci&oacute;n del dos&iacute;metro (<a href="#fig1">Figura 1</a>).</p>      <p>    <center><a name="fig1"><img src="img/revistas/unsc/v14n1/v14n1a11f1.jpg"></center></p>      <p><b>Dos&iacute;metros de alanina</b></p>      <p>Por otra parte, teniendo en cuenta que un dos&iacute;metro tiene que ser de f&aacute;cil manejo, los dos&iacute;metros de alanina no presentaron las caracter&iacute;sticas esperadas debido a que la manipulaci&oacute;n de la alanina result&oacute; dif&iacute;cil. Los dos&iacute;metros obtenidos resultaron muy fr&aacute;giles, puesto que se destru&iacute;an f&aacute;cilmente al transportarlos al sitio de irradiaci&oacute;n y al lugar de medida, manipularlos con pinzas e introducirlos en los tubos de ESR.</p>      <p><b>Dos&iacute;metros de alanina/parafina</b></p>      <p>La norma ASTM (6), recomienda el uso de un aglutinante para optimizar la resistencia del dos&iacute;metro. El aglutinante elegido fue parafina tipo comercial. Para comprobar la ausencia de se&ntilde;al de la parafina, el espectro ESR correspondiente a la muestra de parafina sin irradiar y a la muestra de parafina irradiada con una dosis de 10 Gy, no mostr&oacute; se&ntilde;al. Al comprobar la ausencia de se&ntilde;al de la parafina, se puede afirmar que es apta para ser usada como aglutinante en la fabricaci&oacute;n de dos&iacute;metros de alanina, debido a que no presenta interferencias respecto a la se&ntilde;al de la alanina.</p>      <p>Se realizaron ensayos previos para determinar las relaciones alanina/parafina adecuadas para el dos&iacute;metro, obteni&eacute;ndose los mejores resultados para los dos&iacute;metros que conten&iacute;an una proporci&oacute;n 80:20 alanina/parafina. Los dos&iacute;metros obtenidos mejoraron las caracter&iacute;sticas mec&aacute;nicas respecto a los dos&iacute;metros de alanina pura, por lo cual mejor&oacute; la forma del dos&iacute;metro y resulto m&aacute;s f&aacute;cil su manipulaci&oacute;n. El espectro t&iacute;pico de los dos&iacute;metros alanina/parafina se ilustra en la <a href="#fig2">Figura 2</a>.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="fig2"><img src="img/revistas/unsc/v14n1/v14n1a11f2.jpg"></center></p>      <p>La relaci&oacute;n se&ntilde;al-ruido (S/N) obtenida para los dos&iacute;metros irradiados con una dosis de 120 Gy aument&oacute; significativamente, lo que quiere decir que cuando la dosis es mayor la concentraci&oacute;n de radicales libres generados por la radiaci&oacute;n ionizante tambi&eacute;n aumenta, incrementando as&iacute; la resoluci&oacute;n y por ende la definici&oacute;n de los picos como se muestra en la <a href="#fig2">figura 2</a>.</p>      <p>Se realiz&oacute; un estudio dosim&eacute;trico de reproducibilidad y de respuesta se&ntilde;al-dosis para los dos&iacute;metros de alanina/parafina. Cuatro grupos de cuatro dos&iacute;metros cada uno se irradiaron con dosis (en Gy) as&iacute;: (Grupo 1: 20, 40, 80 y 120); (Grupo 2: 40, 80 y 120); (Grupo 3: 80 y 120) y (Grupo 4: 120) para obtener 4 dos&iacute;metros irradiados con 20 Gy, 8 dos&iacute;metros irradiados con 40 Gy, 12 dos&iacute;metros irradiados con 80 Gy y 16 dos&iacute;metros irradiados con 120 Gy.</p>      <p>En cuanto a la reproducibilidad se obtuvo que a medida que aument&oacute; la dosis de radiaci&oacute;n, proporcionalmente aument&oacute; la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar y el coeficiente de variaci&oacute;n de los dos&iacute;metros estudiados, comportamiento que deber&iacute;a ser contrario, puesto que a mayor dosis de radiaci&oacute;n, se forma mayor n&uacute;mero de radicales y por ende aumenta la altura pico a pico.</p>      <p>Teniendo en cuenta que las muestras presentan una respuesta lineal a la dosis de radiaci&oacute;n, la respuesta se&ntilde;aldosis para los dos&iacute;metros de alanina/parafina, en la proporci&oacute;n 80:20, se estableci&oacute; mediante una recta de regresi&oacute;n lineal, de la altura pico a pico en funci&oacute;n de la dosis de radiaci&oacute;n (<a href="#fig3">Figura 3</a>).</p>      <p>    <center><a name="fig3"><img src="img/revistas/unsc/v14n1/v14n1a11f3.jpg"></center></p>      <p>La recta de regresi&oacute;n lineal muestra un coeficiente de variaci&oacute;n de 0,99 lo que quiere decir que el modelo de regresi&oacute;n lineal se ajusta muy bien en el rango de dosis estudiado. Como s&oacute;lo cuatro dos&iacute;metros fueron irradiados con una sola dosis, se comprob&oacute; la efectividad del dos&iacute;metro de alanina/parafina en la acumulaci&oacute;n de dosis.</p>      <p><font size="3"><b>Conclusiones</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se fabricaron cilindros de alanina/parafina en la proporci&oacute;n 80:20, de 13 mm de longitud, 3.5 mm de di&aacute;metro con propiedades mec&aacute;nicas apropiadas para la manipulaci&oacute;n como dos&iacute;metros de radiaci&oacute;n ionizante y se estudi&oacute; la respuesta se&ntilde;al ESR-dosis en el rango de 20 a 120 Gy, su reproducibilidad y la efectividad de estos dos&iacute;metros en la acumulaci&oacute;n de dosis.</p>      <p><b>Financiaci&oacute;n</b></p>      <p>Investigaci&oacute;n financiada por la Fundaci&oacute;n para la Promoci&oacute;n de la Investigaci&oacute;n y la Tecnolog&iacute;a. (Proyecto 2.036).</p>      <p><b>Conflictos de intereses</b></p>      <p>Los autores expresan que no existen conflictos de intereses</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Referencias</b></font></p>      <!-- ref --><p>1. Falagan Rojo MJ, Alonso Canga A, Ferrer Pi&ntilde;ol P, Fern&aacute;ndez Quintana JM. <i>Manual b&aacute;sico de prevenci&oacute;n de riesgos laborales: higiene industrial, seguridad y ergonom&iacute;a</i>. Sociedad Asturiana de Medicina y Seguridad en el Trabajo y Fundaci&oacute;n M&eacute;dicos Asturias. Primera edici&oacute;n: 2000; 165-191.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0122-7483200900010001100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. Regulla DF, Deffner U. Dosimetry by ESR spectroscopy of alanine. <i>Applied Radiation. Isotopes</i>. 1982; 33: 1101-1114.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0122-7483200900010001100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. Sleptchonok O, Nagy V, Desrosiers M. Advancements in accuracy of the Alanine dosimetry system. Part 1. The effects of environmental humidity. <i>Radiation Physics and Chemistry</i> 2000; 57: 115-133.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0122-7483200900010001100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. Bergstrand Evas S, Bjerkeb H, Hole Eli O. An experimental investigation of the electron energy dependence of the EPR alanine dosimetry system. <i>Radiation Measurements</i> 2005; 39, 21-28.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0122-7483200900010001100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. American Society for Testing and Materials. 2007. Standard Practice for Use of the Alanine-EPR Dosimetry System. Designation E 1607 - 96e1: 1-7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0122-7483200900010001100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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