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Modeling of internal dose from an insoluble cesium

不溶性セシウムからの内部被ばく線量のためのモデル化

真辺 健太郎   ; 松本 雅紀*

Manabe, Kentaro; Matsumoto, Masaki*

不溶性の放射性セシウム粒子が体内に取り込まれると、可溶性セシウムのように放射性核種が血液や組織液に溶解することなく、粒子のまま体内を移行すると予想される。したがって、このような粒子を取り込んだ際の組織・臓器における壊変数は、無数の放射性核種の平均的な体内挙動を評価する通常の手法を適用することができない。そこで、粒子状物質が体内を確率的に移行する様子をシミュレーションする手法を開発するとともに、不溶性粒子の特性を考慮した体内動態モデルを構築した。本手法及びモデルは、粒子1個の確率論的な体内挙動に基づく組織・臓器における壊変数を評価できる。さらに、壊変数と対応するS値を組み合わせることにより、臓器吸収線量も評価できる。本研究では、この手順を多数回繰り返すことにより臓器吸収線量の確率密度関数を評価し、その99パーセンタイル値、平均値等を通常のセシウムモデルに基づく線量と比較した。本発表では、モデル開発のアプローチを紹介するとともに、粒子の不溶性を考慮した時の線量と通常のモデルに基づく線量との違いを考察する。

If an insoluble particle bearing radioactive cesium is incorporated into the human body, the radioactive nuclei included in the particle will move as a single particulate material without being distributed throughout the body by dissolving to blood or tissue fluid like soluble cesium. Because commonly applied methods for estimation of the numbers of decays are designed for the average behavior of large number of nuclei, the existing methods cannot be applied for insoluble cesium particles. In this study, we developed a method simulating a stochastic movement of a single particle in the body, and constructed an improved biokinetic model for insoluble particles. This method enables to estimate the numbers of decays considering the stochastic movement of the particle, and organ absorbed doses by combining the numbers of decays and corresponding S values. Repetitive execution of this procedure makes it possible to evaluate a probability density function of exposure dose.

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