Instituto Peruano de Energía Nuclear
“Aspectos Generales de la Tecnología de Irradiación y Dosimetría”
Lic. Johnny Vargas Rodríguez
[email protected]
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Introducción
Las aplicaciones de la energía nuclear, en la vida cotidiana son
variadas, como en la generación de energía eléctrica, en la salud
para el diagnóstico y la terapia, en la industria, hidrología y
ambiente mediante los radiotrazadores, además de la
gammagrafía para el control de calidad de gasoductos,
oleoductos, etc.
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Aplicación de la Energía Nuclear en la Alimentación y
Agricultura
En la descontaminación microbiana,
garantizando alimentos inocuos.
En la inhibición del brotamiento de
tubérculos y bulbos
Retardo de la maduración
senescencia en frutas y hortalizas
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y/o
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Aplicación de la Energía Nuclear en la Alimentación y
Agricultura
Eliminación de hongos causantes de
pudriciones post-cosecha
Eliminación de parásitos patógenos
Cisticerco
Diphyllobothrium pacificum
Anisakis sp
Desinfestación de insectos en granos
cereales, menestras, frutos secos,
harinas
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Aplicación de la Energía Nuclear en la Alimentación y la
Como tratamiento cuarentenario
Agricultura llalaAgricultura
para
solucionar
problemas
fitosanitarios causadas por las
plagas reemplazando fumigantes
perjudiciales para la salud y el
medioambiente
Técnica del insecto estéril (TIE)
Para la erradicación de plagas
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Aplicación de la Energía Nuclear en la Alimentación y la
Agricultura
Inhibición de germinación en semillas nativas exportables,
para evitar su reproducción en los países importadores
protegiendo nuestros recursos genéticos biodiversos
Mutación inducida por radiación gamma para la obtención de
nuevas variedades mejoradas.
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Mejora de propiedades tecnológicas
Incremento de jugo de uvas y berries (bayas)
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8
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Aplicación de la Tecnología de Irradiación en Material Médico
Farmacéutico, Cosméticos y Tejidos Biológicos
• Mediante la Tecnología de
Irradiación
para
el
tratamiento de diversos
materiales para la salud y
cosmética
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Tecnología de Irradiación en otros materiales
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Formación del Cobalto 60
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Tipos de Radiaciones
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Tipos de Radiaciones
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Isótopo estable
59Co
tiempo
59Co
Radioisótopo
60Co
Radiación gamma
tiempo
Partícula beta
60Ni
ENERGIA
TIPOS
FUENTES
0.1 MeV
10.0 MeV
- ACELERADORES DE ELECTRONES
- MAQUINAS DE RAYOS X
- IRRADIADORES DE
RADIOISOTOPOS ()
- COBALTO 60 (1,17 y 1,33 MeV)
Vida media 5,27 a
- CESIO 137 (0,66 MeV)
Vida media 30 a
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Rayos Cósmicos: 0,001- 0,000001 nm
Rayos Gamma: 0,1-0,001 nm
Rayos X :10 – 0,1 nm
Ultravioleta:10 –380 nm
Visible: 380 - 780 nm
Infrarojo:780 – 300 000 nm
Microonda: 300 000 – 1 000 000 000 nm
Ondas de Radio: 1 000 000 000 – 1 000 000 000 000
nm
Diapositiva
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Rayos X :en Hospitales, Clínicas dentales,
Aeropuertos
Radiación Ultravioleta: para esterilizar aire,
superficies en hospitales y laboratorios además de
superficies en alimentos. Descontaminación del
agua. Formación de Vitamina “D”,
Rayos infrarrojos: Acción calorífica, origina
dilatación de vasos sanguíneos, mayor irrigación,
terapia lumbago, distensión y articulaciones.
Microondas.
Ondas de telecomunicaciones
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Gammacell 220
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Dosimetría
DOSIMETRÍA
Sistema
utilizado
para
determinar la dosis absorbida,
consta
de
dosímetros
o
instrumentos de medición.
La unidad de dosis absorbida es el Gray
1 Gray = 1 Joule/Kg. de Materia
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Características o Ventajas de la Radiación
Gamma
•Es un proceso físico
•Alta penetrabilidad
•No tiene efecto residual
•Es un proceso en frío
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Radiación Gamma
PRINCIPIO DEL PROCESO
FUENTE
RADIACION IONIZANTE
EMISION
PRODUCTO
ABSORCION
LA IRRADIACION ES UN
TRASPASO DE ENERGIA
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Cilindro de Irradiaciòn
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NASA: Alimentos Irradiados
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CONSERVACION DE ALIMENTOS
ENCURTIDO
CONGELADO
AZUCARADO
ADITIVOS QUÍMICOS
ENVASADO
SECADO
SALADO
AHUMADO
ALMACENAJE EN FRIO Y SECO
FERMENTADO
IRRADIACIÓN
METODO
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RÁPIDO
SENCILLO
CONTINUO
EFICAZ
ECONÓMICO
NO DEJA RESIDUOS
PENETRANTE
PROCESO FISICO EN FRÍO
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Radiación Gamma Proceso Físico en Frío de Alta
Penetrabilidad
x
Reduce
Población
Microbiana y
Hongos
Elimina
Microbios y
Parásitos
Patógenos
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Elimina Insecto
Inhibe Germinación
Retarda
Maduración
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Irradiación de Alimentos
Más de 50 años de estudios
Viabilidad técnica y económica
Garantía de inocuidad de los alimentos
Mejora la conservación, la calidad higiénica
sanitaria de los alimentos, almacenamiento y
distribución de los alimentos.
Reemplaza
conservantes
y
fumigantes
químicos
Permite llegar a mercados exigentes y lejanos.
El OMS, la FAO, el OIEA recomiendan que los
alimentos deben ser tratados por medios
físicos
como
el
calor,
congelación,
refrigeración e irradiación.
Diapositiva
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Legislación Internacional
El Comité Mixto FAO/OIEA/OMS de Expertos sobre
la comestibilidad de los Alimentos Irradiados 1980
:
La irradiación de cualquier alimento con una dosis
promedio de hasta 10 kGy no presenta riesgos
toxicológicos, no introduce problemas especiales
desde el punto de vista nutricional y
microbiológico.
El Grupo de estudio FAO/OIEA/OMS sobre
irradiación de Altas Dosis (1999) :Alimentos
tratados con dosis superiores a 10 kGy pueden
considerarse
seguros
y
nutricionalmente
adecuado, cuando se producen bajo condiciones
de BPM.
NIMF Nº 18: Directrices para utilizar la irradiación
Diapositiva
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en las
fronteras de la ciencia FAO, Roma.
como
medida
fitosanitaria.
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Legislación Nacional
DECRETO SUPREMO N° 009-89-EM/IPEN
NTP 209.500:2001:
IRRADIACIÓN DE ALIMENTOS–REQUISITOS,
NTP 209.501:2001:
ALIMENTOS IRRADIADOS –ETIQUETADO,
NTP209.502:2005:
CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA EL TRATAMIENTO
DE LOS ALIMENTOS POR IRRADIACIÓN.
NTP 209.503:2005:
CODIGO DE BUENAS PRACTICAS DE IRRADIACION
PARA LA DESINFESTACION DE INSECTOS DE GRANOS DE CEREALES
NTP 209.504:2006:
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE IRRADIACIÓN
PARA EL CONTROL DE PATÓGENOS Y OTRA MICROFLORA EN ESPECIAS,
HIERBAS Y OTROS SAZONADORES VEGETALES.
NTP 209.505:2006:
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE IRRADIACIÓN
PARA LA DESINFESTACIÓN DE INSECTOS DE FRUTAS FRESCAS
NTP 209.506:2007:
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE IRRADIACIÓN
PARA LA INHIBICIÓN DEL REBROTE DE BULBOS Y TUBÉRCULOS.
NTP 209.507:2007:
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE IRRADIACIÓN
PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE PLÁTANOS, MANGOS Y PAPAYAS.
NTP 209.508:2008:
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS DE IRRADIACIÓN
PARA EL CONTROL DE PATÓGENOS Y/O PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE
CARNES DE AVES Y CARNES EMPACADAS.
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Organizations That Support Food Irradiation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
American Dietetic Association
American Council on Science and Health
American Medical Association
American Veterinary Medical Association
Council for Agricultural Science and
Technology
Food and Drug Administration
U.S. Dept of Agriculture
Health Physics Society
International Atomic Energy Agency
International Food Information Council
(IFIC)
Scientific Committee of the European Union
United Nations Food and Agriculture (FAO)
World Health Organization (WHO)
National Food Processors Association
New England Journal of Medicine
UK Institute of Food Science & Technology
Institute of Food Technologists
American Farm Bureau Federation
National Fisheries Institute
American Feed Industry Association
National Food Processors Association
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
American Meat Institute
National Meat Association
Animal Health Institute
National Pork Producers Council
Apple Processors Association
National Turkey Federation
Chocolate Manufacturers Association
Northwest Horticulture Association
Florida Fruit and Vegetable Association
Produce Marketing Association
Food Distributors International
U.S. Chamber of Commerce
United Egg Producers
Millers' National Federation
United Egg Association
National Cattlemen's Beef Association
United Fresh Fruit & Vegetable
Association
National Confectioners' Association
Western Growers Association
Grocery Manufacturers of American
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Diferentes Dosis en la Irradiación de Alimentos
A. NIVELES BAJOS DE DOSIS
0.01 - 1.0 kGy
- Inhibición de brotes (bulbos y tubérculos) 0.02 - 0 .15 kGy
- Retardamiento de maduración y/o senescencia (frutas y hortalizas)
0.1 - 1.0 kGy
B. NIVELES MEDIOS DE DOSIS
0.1 - 10 kGy
- Reducción de la población microbiana
(carnes rojas, pescado, frutas, vegetales deshidratados, especias)
0.4 -10 kGy
- Eliminación de parásitos y microorganismos patógenos
0.1 - 1.0 kGy (carnes - cisticerco)
2.0 - 8.0 kGy (carnes, vegetales desh.- m.o. patógenos)
- Desinfestación de Insectos (Cereales menestras, frutos secos)
- Tratamiento cuarentenario (Frutas y hortalizas) 0.1 - 1.0 kGy
C. NIVELES ALTOS DE DOSIS
10.0 - 50.0 kGy
- Esterilización (alimentos diversos) 25 kGy
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Planta de Hokaiddo - Japón
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Efecto de la Irradiación en Frutas y
Hortalizas
FRUTAS Y HORTALIZAS
Retardo de la maduración
Mango, Plátano, Mandarina, tomates, etc.
Descontaminación de hongos (Podredumbre)
Fresas, higos, tomate, cítricos
Eliminación de Insectos(Trat.Cuarentenario) Mango (Ceratitis
capitata)
Espárragos (Copitarsia sp)
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Descontaminación de Bacterias y Hongos por Radiación
Gamma en Fresa y Tomate
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Reducción de la Población Microbiana
• EFECTO
REDUCCIÓN DE
LA POBLACIÓN
MICROBIANA
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RESULTADOS
• MENOR
CONTAMINACIÓN DE
LOS ALIMENTOS
• MAYOR PERIODO DE
CONSERVACIÓN DE
• LOS ALIMENTOS
PREVENCIÓN DE
INTOXICACIONES
ALIMENTARIAS
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Alimentos que se Irradian
• Alimentos deshidratados: Harinas de maca, yacón
plátano, lúcuma, espárrago
• Plantas medicinales :uña de gato, pasuchaca,
muña, sangre de grado, sen, diente de león
• Especias : Pimienta, comino, orégano, palillo
• Hierbas aromáticas : Manzanilla, anís, hierba luisa
• Carnes, productos congelados : Camarones,
langostinos, téntaculos de pulpo, hueveras de lisa
• Colorantes naturales : Carmín, cúrcuma, bixina,
azafrán
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Agresiva cepa O104:H4 de la bacteria Escherichia coli enterohemorrágica (EHEC).
• En sólo cinco décadas, Alemania
consiguió resurgir de los escombros
de la Segunda Guerra Mundial para
convertirse
en
la
locomotora
económica de Europa, su potencia
más industrializada y uno de los
mayores símbolos de progreso por
antonomasia a escala mundial. Sin
embargo, en apenas un mes, un
diminuto
microorganismo,
la
Escherichia coli enterohemorrágica
(EHEC), ha acabado con 34 vidas en
Alemania y otra en Suecia y ha
infectado a tres millares de personas
ante la mirada impotente de
autoridades y científicos, dañando
seriamente el icono de perfección
atesorado y exportado durante
décadas por Alemania, la primera
potencia de la Unión Europea.
Panel de pacientes inmunocomprometidos
Alimentos Contaminados
Por ejemplo se ha encontrado en productos procesados
deshidratados poblaciones microbianas de aerobios mesófilos en
el orden de 108 UFC/g, siendo las especificaciones más exigentes
entre 103 y 102 UFC/g, los productos vienen del campo, por lo que
la contaminación se produce durante el cultivo, la cosecha, y el
procesamiento.
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Análisis microbiológico en páprika molida
CONTROL
ANÁLISIS
Aerobios mesofilos
8,5x105
(UFC/g)
Salmonella/shigella
Ausente
(en 25g)
Coliformes totales
0,36
(NMP/g)
Echericha Coli (en
Ausente
25g)
Rect. Clostridium
2,0x10
sulfito reduc.(c/g)
3,5x103
Hongos (UFC/g)
<10
Levaduras (UFC/g)
Hifas (Met.Howard)
5,0
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4 kGy
7 kGy
10 kGy
3,3x103
1,5x10
<10
ausente
ausente
ausente
<0,30
<0,30
<0,30
ausente
ausente
ausente
6,0
2,0x10
6,0
3,0x102
<10
<10
<10
<10
<10
2,0
<10
<10
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Análisis físico – químico en páprika molida
ANÁLISIS
Humedad (%)
Control 4 kGy
8 kGy
10 kGy
14,71
14,33
15,23
14,94
6,12
6,25
6,09
6,18
Cenizas Totales (%)
Cenizas Insolubles HCL
(%)
Extracto Etéreo Total (%)
0,25
0,23
0,24
0,16
15,91
15,35
15,48
15,19
Almidón (%)
-----
----
----
----
Fibra Cruda (%)
15,19
14,39
14,49
15,59
Índice de Yodo
Color Asta
36
152
43
149
44
158
43
154
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Análisis sensorial en páprika molida
ATRIBUTO
CONTROL
4 kGy
7 kGy
10 kGy
Color
Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro Rojo oscuro
Olor
Aromático
Aromático
Aromático
Aromático
característico característico característico característico
Sabor
Picante
Picante
Picante
Picante
Característico característico característico característico
Calificativo
Puntaje
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
4
4
4
4
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Análisis Microbiológico
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Huevera congelada
Anchoas
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Eliminación de Parásitos Patógenos
Eliminación de Parásitos Patógenos
EFECTO
RESULTADOS
PREVENCIÓN
DEL • PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES
CRECIMIENTO
Y
PARASITARIAS:
REPRODUCCIÓN DE
LOS
PARÁSITOS • CISTICERCOSIS
TRANSMITIDOS POR • DIPHYLLOBOTRIUM
LOS ALIMENTOS
• ANISAKIS
• TRIQUINOSIS
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Inhibición de la Germinación en Semillas Nativas
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Inhibición de la Germinación
SEMILLAS :
SACHA INCHI
MOLLE
MAÍZ GIGANTE
TARA
BOLICHE
HUITO
MUCUNA
HUAIRURO
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Mutación Inducida
Radiación Gamma
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Mutación Inducida por Radiación Gamma
•
•
•
•
•
MUTACION
CEREALES:Quinua
Cebada, trigo, kiwicha,
arroz.
LEGUMINOSAS
Tarwi, frijol
Ajos
Algodón
Flores
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•
•
•
•
•
•
•
RESULTADOS
Rendimiento
Resistencia a enf. y
plagas
Precocidad
Resistencia a heladas
Salinidad
Finura
Color, etc
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LUCHA CONTRA LAS PLAGAS
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Eliminación de Insectos
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Tratamiento Cuarentenario como Medida Fitosanitaria
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IPEN, Agosto 2004
Ambiente - Pesticidas
De 1 000 millones de
toneladas de pesticidas,
utilizadas en los Estados
Unidos cada año, solo
menos del 1 % alcanzan
a las plagas y los demás
se dispersan en el
ambiente.
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IPEN, Agosto 2004
Desarrollo de Plagas
• Por otro lado el Grupo
Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio
Climático, IPCC, ha
determinado que el
cambio climático tendrá
graves consecuencias en
los ecosistemas mundiales,
en la agricultura, los
bosques, la salud humana
y el desarrollo de plagas
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Algunos Efectos por la Exposición a Fumigantes
Prohibidos en Alimentos
EFECTOS
EXPOSICIÓN A
Cancerígeno
Oxido de Etileno (OE)
(Prohibido 1991 UE)
Carcinógeno
Genotóxico
Dibromuro de etileno(EDB)
(Prohibido 1984 USA)
Afecta SNC
Agota Capa Ozono
Actualmente se usa
Bromuro de metilo (BrM)
(Prohibición 2005 Aplazada)
J Vargas
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La Disyuntiva
• Las autoridades fitosanitarias de la North
American Plant Protection Organization
(NAPPO) han exhortado a los países
sobre el uso preferencial del tratamiento
térmico sobre el de BrM.
• Por otro lado, el estatus de “uso
cuarentenario” permite que se utilice el
BrM,
con
lo
que
cuentan
las
Organizaciones Nacionales de Protección
Fitosanitaria (ONPF) para controlar y
prevenir las plagas invasoras, las cuales,
si se dejaran sin control, también podrían
ocasionar
daños
de
grandes
proporciones al medio ambiente, la
economía y la salud.
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Intercomparación Fumigación – Radiación
Gamma
CARACTERÍSTICAS
FUMIGACIÓN
RAD. GAMMA
TIPO DE TRATAMIENTO
QUÍMICO
FÍSICO
FORMA DE ACCIÓN
DIFUSIÓN
PENETRACIÓN
EFECTO RESIDUAL
SÍ
NO
EFECTIVIDAD EN LA MORTANDAD DE
INSECTOS O MICROORGANISMOS
< 100%
100 %
TIEMPO DE ESPERA LUEGO DE
TRATAMIENTO
SÍ
NO
COMESTIBILIDAD INMEDIATAMENTE
NO
SÍ
APLIC. EN TODO TIPO DE ENVASE
NO
SÍ
POSIBLES EFECTOS TÓXICO Y
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
SI
NO
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Phytosanitary Applications
After being banned for many years over concerns about quarantined pests,
irradiated Indian mangos were approved for export to the USA in May 2007.
Sanjaya Baru, media adviser to the Prime
Minister of India, presents a basket of mangos to
USA Secretary of State Condoleezza Rice.
87
TIE
IAEA
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IAEA
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Propagación de la Mosca de La Fruta
Cortesía Proyecto MOSCAMED
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Esterilización de Insectos por
Radiación
El control autocida o la técnica del insecto
estéril (TIE), consiste en traer del campo al
laboratorio a una plaga, reproducirla en
grandes cantidades en forma artificial,
esterilizarla mediante radiaciones gamma para
que no se puedan reproducir, enviarlas de
vuelta al campo y liberarlas en forma masiva
con la finalidad de que se crucen con las
moscas nativas, de tal manera que mientras
más cruzamiento haya entre ambas, se
obtenga como resultado menor reproducción.
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La idea es esterilizar al macho
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Mosca Tsé Tsé
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Sensibilidad a la Radiación de Materiales de
Empaque
Dosis de radiación en kGy
0.1
VIDRIO
coloreado
1.0
C
E
L
U
L
Ó
S
I
C
O
S
10
1
10
2
POLIMEROS
ORGANICOS
Polietileno
Poliestireno
Poliamida
Cloruro de
polivinilo
10
3
V
I
D
R
I
O
10
4
METALES
Pérdida de
ductibilidad
daños en sus propiedades físicas
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Costos de Proceso
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Tipos de Plantas de Irradiación
Plantas de Irradiación Gamma
Ebeam
Tipos de Plantas de Irradiación
Existen 4 tipos de instalaciones de irradiación gamma, divididas en 4
categorías dependiendo del almacenamiento de la fuente sellada y del
acceso humano a la cámara de irradiación
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Tipos de irradiadores gamma
Categoría I:
Son Irradiadores Gamma en los que la
fuente sellada esta fija dentro de un
contenedor construido de materiales
sólidos y no es físicamente posible el
acceso humano a la fuente y cámara de
irradiación.
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Planta de Irradiación Multiuso
Year Activity
1995 110 000 Ci
2012 12 000 Ci
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Rack
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X-Ray Machines
Electron Irradiation Possibilities
Plantas de Irradiación en China (T.Kume)
+ Co-60
+Aceleradores e-
En la industria del proceso de radiación la dosimetría es una parte
del control de proceso y seguro de calidad. La dosimetría de la
radiación es un método aceptable de garantía que el producto
irradiado ha sufrido el tratamiento de radiación correcta
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• Para todos los tipos de instalaciones, las dosis
absorbidas por el producto dependen del
parámetro de radiación, el tiempo de
permanencia o de la velocidad de transporte
del producto y de la densidad aparente del
material a irradiar. La geometría fuenteproducto, en especial a la distancia entre el
producto y la fuente y las medidas para
aumentar la eficacia de la irradiación, influirán
sobre la dosis absorbida y la homogeneidad de
la distribución de la dosis
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• La solución dosimétrica es
extremadamente sensible a las
impurezas,
incluso
en
cantidades trazas.
• La pureza del agua en la
preparación
es
muy
importante, se recomienda el
agua bidestilada proveniente
de destiladores de vidrio y
sílice
Preparación de Dosímetros
Fricke
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Dosimetría en el punto central de la cámara de irradiación
Perspex dosimetry (ISO/ASTM 51276)
Colour change - spectrophotometry;
Dose range: 0.5 – 50 kGy;
Reproducibility < 3 %;
Post irradiation change of signal;
Radiochromic films (ISO/ASTM 51275)
Spectrophotometric readout;
GEX(B3)
FWT
Dose range, kGy: 3 – 150
3 – 150
Wavelength, nm: 554
510, 605
Stability:
heat treatment; packaging (UV);
Gafchromic
0.01 - 40
670, 633, 580, 400
Dosimeter
system
Method of analysis
Useful dose range,
Gy
Nominal precision
limits
References
Fricke solution
UV – spectrophotometry
3x10 – 4x102
1%
ASTM E
1026 - 04
Ceric – cerous
sulphate
UV – spectrophotometry
103 – 106
3%
ISO/ASTM
51205
Potassium
dichromate
UV-VIS
spectrophoto.
5x103 – 4x104
1%
ISO/ASTM
51401
Ethanol-monochlorobenzene
Titration,or
HF oscillometry
4x102 –3x105
3%
ISO/ASTM
51538
L - alanine
EPR
1 – 105
0.5 %
ISO/ASTM
51607
Perspex
systems
VIS - spectrophotometry
103 – 5x104
4%
ISO/ASTM
51276
FWT – 60
film
VIS - spectrophotometry
103 - 105
3%
ISO/ASTM
51275
B3
film
VIS - spectrophotometry
103 - 105
3%
ISO/ASTM
51275
Cellulose
triacetate
UV – spectrophotometry
104 - 106
3%
ISO/ASTM
51650
Calorimetry
Resistance/
temperature
1.5x103 –
5x104
2%
ISO/ASTM
51631
Disposición de los dosímetros en cada uno
de los planos dosimétricos
┌────────────────┐
│ 1
2
3 │
┌───┴────────────┐
│
│ 1
2
3 │ 6 │
┌───┴────────────┐
│
│
│ 1
2
3 │ 6 │
│
│
│
│ 9 │
PLANO C
│ 4
5
6 │
├───┘
│
│ 9 │
PLANO B
│
├───┘
│ 7
8
9 │
PLANO A
└────────────────┘
Enclavamientos de Seguridad
Además las plantas de irradiación tienen enclavamientos
independientes de seguridad como son, circuito cerrado de tv,
plataforma de contacto, plataforma retro deslizante, monitores de
radiación, luces , detectores, contrapeso de la fuente, espejos,
cables de aborto de izaje de fuente. en diferentes áreas
Planta PIMU de Santa Anita
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La 1ª Aplicación de la Energía Nuclear Destructora
Devastadora - Tanta Energía mal Utilizada
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No a la Energía poderosa para la destrucción
Si a la Energía poderosa bondadosa para la Vida
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Alimentos Sanos y Nutritivos
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Instituto Peruano de Energía Nuclear
Gracias !!!!
[email protected]
www.ipen.gob.pe
Telf. 4885050 - 223
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