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1. γ-ray Irradiation

如果劑量應用適當,則當γ-射線與活細胞接觸時,將促使DNA分子受損及細胞的死亡 ... 並且鈷60γ-射線不會像毒氣消毒有毒性殘存的問題,加以此法操作簡單而沒有 ...回首頁網站地圖關於我們聯絡我們詞彙查詢下載專區詞彙建議審譯會×請輸入您的使用者帳號密碼帳號請輸入註冊的email。

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登入離開釋義翻譯回簡目列表 修訂/勘誤建議單筆輸出鈷六十加馬射線法γ-rayIrradiation夏滄琪2012年10月圖書館學與資訊科學大辭典名詞解釋:  γ-射線(Gammaray)係波長界於10-11~11-14M之電磁波。

γ-射線得自於放射性元素之原子核分裂,諸如工業上最常被採用之鈷60或是銫137。

由於其高能量,使得γ-射線具有很強的穿透力,意味著此種射線可誘發被照射材質內部之改變,會使生物體引起生物效應(biologicaleffect)而受傷害或致死。

如果劑量應用適當,則當γ-射線與活細胞接觸時,將促使DNA分子受損及細胞的死亡。

由於具有殺蟲、殺菌之特性,γ-線常被應用於醫療消毒用途、製藥及食品工業上。

  以相當低的劑量,如0.5~1KGy(Gy:放射線吸收量之單位,1Gy=1J/Kg=100rad)即可達到滅蟲效果,然而微生物,特別是真菌類對於γ-射線具有相當的抵抗性;甚至於在同屬內,不同種之黴菌對於輻射之敏感度亦有所差異。

微環境中之溫度、相對濕度、氧氣水準及初始之孢子濃度皆會影響殺菌之成效。

回顧過去四十多年以來,研究人員進行了γ-射線處理之成效評估及相關試驗,最早係由前蘇聯的Belyakova於1960年代初期,採用γ-射線針對遭菌類污染檔案、文物進行滅菌處理。

經研究證實,採用γ-射線針對遭菌類污染檔案、文物進行滅菌處理,在4.5~5KGy之照射劑量下,可使真菌孢子全部破壞。

  輻射消毒亦稱之為冷殺菌或冷消毒(coldsterilization),主要是由於γ-射線處理古文物幾乎不會有任何可感知的溫度提升,因此不會導致溫度的破壞效應。

並且鈷60γ-射線不會像毒氣消毒有毒性殘存的問題,加以此法操作簡單而沒有破壞環境的顧慮,故而可取代毒氣消毒法。

  自1960年代初期Belyakova採用γ-射線進行典藏文物之維修處理起,核能輻射之應用,已由軍事、農業、工業等用途拓展至文化領域。

近來,以輻射進行藝術品或檔案文物之修護處理,日益受到文物維修專家們的重視與興趣。

對於紙質文物而言,輻射處理對於畫作紙質材料上的蟲、菌係為間接破壞之方式(破壞蟲類之消化器官使無法進食而死亡,或破壞蟲、菌之基因使逐漸死亡)而滅除之,以達文物維護目的;然而過度的輻射處理卻可能造成紙張纖維變黃、脆化等直接破壞,故應謹慎、妥善地運用之。

參考資料:陳家杰、林彬、喬昭華(1997)。

古物保存與修補照射。

民俗文物及古蹟生物腐蝕與防治。

臺北市:中華民國微生物學會。

夏滄琪、張豐吉、陳家杰(1999)。

γ-射線照射應用於紙質文物滅菌之探討。

林業研究季刊,21(4),33-46。

夏滄琪(2003)。

黴害紙質文文物處理之探討。

紙於至善:紙質科技文物保存維護手冊。

高雄市:國立科學工藝博物館。

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2. 輻射照射在農業上的應用(臺中區農業改良場)

輻射照射所需要的劑量則視其應用之目的而定。

核能研究所之照射是利用鈷60釋放出γ射線,對生物體產生特定之生物化學效應,以達到殺蟲、滅菌、突變、矮化等 ...網頁置頂跳到主要內容區塊上一張下一張:::第二十六期目錄首頁>出版刊物>臺中區農業專訊>第二十六期目錄>輻射照射在農業上的應用友善列印輻射照射在農業上的應用輻射照射在農業上的應用 台中區農業改良場/黃勝忠 輻射照射的原理  輻射照射乃是利用放射性元素釋出高能量的γ射線進行,各種物質的照射,γ射線是能量的一種形式,有如光線,只是γ射線的能量較高、波長較短、穿透力也較強。

基本上「輻射照射」乃是一種光波的照射,被照射過的物體,不會有放射線的殘留。

輻射照射所需要的劑量則視其應用之目的而定。

核能研究所之照射是利用鈷60釋放出γ射線,對生物體產生特定之生物化學效應,以達到殺蟲、滅菌、突變、矮化等醫學、農業應用,對非生物體物質,可利用輻射引起的物理化學效應,以達到工業應用之目的。

  輻射照射的應用領域有農業用途、工業用途、醫療用途等,而在農業上的應用如下表:使用目的使用範圍使用劑量1.抑制發芽馬鈴薯、甘藷、洋蔥、大蒜15krad以下2.延長儲存期限木瓜、芒果150krad以下3.防治害蟲米、煙草、紅豆、綠豆、大豆、小麥、麵粉100krad以下4.雄不孕性東方果實蠅、甜菜夜蛾25krad5.殺蟲滅菌淡水魚(殺滅中華肝吸蟲等)、豬肉50krad以下6.檢疫照射果蔬檢疫照射等50krad以下7.動物飼料減菌動物飼料等2Mrad8.品種改良冬瓜、稻米1krad9.抑制生長水仙花1krad以下輻射照射的應用領域  γ射線照射的應用領域可分為生物與非生物系,生物系是利用照射後的生物化學效應,達到花卉矮化、植物突變、品種改良、抑制發芽、食品滅菌保鮮、微生物之消除、醫材滅菌。

非生物物系是利用照射後的物理化學效應,達到木塑材聚合強化、橡膠改質、塑膠聚合物接枝、有機化合物單體聚合化、玉石增色等效應。

輻射照射在農業上的應用  中國水仙花之鱗莖經5~10Gyγ射線照射後栽植時,花莖與葉片之生長受到抑制,可使植株矮化,不會倒伏,其花之形狀大小及芳香均不受影響,提升觀賞品質。

另一利用輻射照射雄東方果實蠅致使不孕性,造成防治之效果。

另外儲物經1.5KGy輻射照射,則可徹底防治儲物害蟲之再發生,照射之儲物項目包括禾穀類、豆類、乾果、鮮果及加工食品等。

以0.2~0.6KGy照射外銷菊花可有效的防治蟲害,且不傷害切花品質。

又馬鈴薯與大蒜輻射照射後,可達到抑制發芽,延長貯存期限等效果。

誘變育種在花卉具有潛力  營養繁殖作物的誘變具有遺傳改良的高潛能,尤其是具有高品質觀賞植物的育種中已被廣泛使用,所誘導的任何顏色之變化,可直接利用,並以切枝法等無性繁殖。

人工誘變的主要優點能是能改變優良商業品種中之單一或少數性狀,而不會改變其它的基因形。

誘變個體經由營養繁殖,可大量繁殖商品化的營養系。

本場有鑑於此,除進行傳統之雜交法育種外,欲以誘變育種開發花卉新品種,而菊花是台灣栽培面積最大的花卉,且菊花插穗無性繁殖,極具誘變育種的潛力,本場以菊花利用γ射線期誘變出花色變異品種。

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