Lompat ke isi

Paparan radiasi: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29498385; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
'''Paparan radiasi''' adalah ukuran ionisasi [[udara]] akibat [[radiasi pengion]] dari [[foton]]. Paparan ini didefinisikan sebagai [[muatan listrik]] yang dilepaskan oleh radiasi tersebut dalam volume udara tertentu, dibagi dengan [[massa]] udara tersebut.
[[File:EM_Spectrum_Properties_edit.svg|thumb|right|280px|EM Spectrum Properties edit]]


Sejak 2007, "paparan radiasi medis" didefinisikan oleh [[International Commission on Radiological Protection]] sebagai paparan yang dialami seseorang sebagai bagian dari diagnosis atau perawatan medis maupun gigi; oleh orang lain yang bukan pekerja radiasi, tetapi secara sadar dan sukarela membantu kenyamanan pasien; serta oleh sukarelawan dalam program penelitian biomedis yang melibatkan paparan radiasi.
'''Paparan radiasi''' adalah ukuran ionisasi [[udara]] akibat [[radiasi pengion]] dari [[foton]].<ref>John H. Hubbell. [http://dx.doi.org/10.1016/s0969-806x(00)00323-6 Radiation detection and measurement 3rd Edition, Glenn F. Knoll; Wiley, New York, 2000, pp. xiv+802; cloth: alk. Paper, $112.95, ISBN 0-471-07338-5]. ''Radiation Physics and Chemistry''. Januari 2001. Vol. 60 (1–2). hlm. 33–34. doi:10.1016/s0969-806x(00)00323-6.</ref> Paparan ini didefinisikan sebagai [[muatan listrik]] yang dilepaskan oleh radiasi tersebut dalam volume udara tertentu, dibagi dengan [[massa]] udara tersebut.<ref>John H. Hubbell. [http://dx.doi.org/10.1016/s0969-806x(00)00323-6 Radiation detection and measurement 3rd Edition, Glenn F. Knoll; Wiley, New York, 2000, pp. xiv+802; cloth: alk. Paper, $112.95, ISBN 0-471-07338-5]. ''Radiation Physics and Chemistry''. Januari 2001. Vol. 60 (1–2). hlm. 33–34. doi:10.1016/s0969-806x(00)00323-6.</ref> 
Tes dan perawatan medis umum yang melibatkan radiasi antara lain [[sinar-X]], [[CT scan]], [[mammografi]], [[Ventilation/perfusion scan|pemindaian ventilasi dan perfusi paru]], [[Bone scintigraphy|pemindaian tulang]], [[Technetium (99mTc) sestamibi|pemindaian perfusi jantung]], [[angiografi]], [[terapi radiasi]], dan lainnya.
Setiap jenis tes memiliki tingkat paparan radiasi yang berbeda.
Secara umum terdapat dua kategori efek kesehatan merugikan akibat paparan radiasi: efek deterministik dan efek stokastik.
Efek deterministik (reaksi jaringan yang merugikan) terjadi akibat kematian atau gangguan fungsi sel setelah dosis tinggi; sedangkan efek stokastik mencakup perkembangan kanker pada individu yang terpapar akibat mutasi [[sel somatik]], atau penyakit [[Heredity|turunan]] pada keturunannya akibat mutasi [[Germ cell|sel reproduktif (germ cell)]].


[[Dosis terserap]] adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar energi yang diserap suatu bahan akibat radiasi. Pengukuran umum untuk dosis terserap meliputi rad, atau [[Dosis terserap|radiation absorbed dose]], dan gray (Gy). Dosis ekuivalen menghitung dampak radiasi terhadap jaringan manusia. Hal ini dilakukan dengan menggunakan faktor pembobotan jaringan, yang mempertimbangkan perbedaan sensitivitas tiap jaringan tubuh terhadap radiasi. [[Dosis efektif (radiasi)|Dosis efektif]] adalah risiko radiasi yang dirata-ratakan pada seluruh tubuh. Radiasi pengion diketahui dapat menyebabkan kanker pada manusia. Pengetahuan ini berasal dari Life Span Study, yang meneliti para penyintas [[Pengeboman atom Hiroshima dan Nagasaki|pengeboman atom di Jepang]] pada Perang Dunia II. Lebih dari 100.000 orang diteliti selama 50 tahun. Satu dari sepuluh kasus kanker yang muncul selama periode tersebut disebabkan oleh radiasi. Studi ini menunjukkan adanya respons dosis linear untuk semua tumor padat. Artinya, hubungan antara dosis dan respons tubuh manusia berbentuk garis lurus.
Sejak 2007, "paparan radiasi medis" didefinisikan oleh [[International Commission on Radiological Protection]] sebagai paparan yang dialami seseorang sebagai bagian dari diagnosis atau perawatan medis maupun gigi; oleh orang lain yang bukan pekerja radiasi, tetapi secara sadar dan sukarela membantu kenyamanan pasien; serta oleh sukarelawan dalam program penelitian biomedis yang melibatkan paparan radiasi.<ref>''The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP publication 103''. ''Annals of the ICRP''. 2007. Vol. 37 (2–4). hlm. 1–332. doi:10.1016/j.icrp.2007.10.003.</ref> 
Tes dan perawatan medis umum yang melibatkan radiasi antara lain [[sinar-X]], [[CT scan]], [[mammografi]], [[Ventilation/perfusion scan|pemindaian ventilasi dan perfusi paru]], [[Bone scintigraphy|pemindaian tulang]], [[Technetium (99mTc) sestamibi|pemindaian perfusi jantung]], [[angiografi]], [[terapi radiasi]], dan lainnya.<ref>Eugene C. Lin. ''Radiation risk from medical imaging''. ''Mayo Clinic Proceedings''. Desember 2010. Vol. 85 (12). hlm. 1142–6; quiz 1146. doi:10.4065/mcp.2010.0260.</ref> 
Setiap jenis tes memiliki tingkat paparan radiasi yang berbeda.<ref>''The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP publication 103''. ''Annals of the ICRP''. 2007. Vol. 37 (2–4). hlm. 1–332. doi:10.1016/j.icrp.2007.10.003.</ref> 
Secara umum terdapat dua kategori efek kesehatan merugikan akibat paparan radiasi: efek deterministik dan efek stokastik.<ref>''The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP publication 103''. ''Annals of the ICRP''. 2007. Vol. 37 (2–4). hlm. 1–332. doi:10.1016/j.icrp.2007.10.003.</ref> 
Efek deterministik (reaksi jaringan yang merugikan) terjadi akibat kematian atau gangguan fungsi sel setelah dosis tinggi; sedangkan efek stokastik mencakup perkembangan kanker pada individu yang terpapar akibat mutasi [[sel somatik]], atau penyakit [[Heredity|turunan]] pada keturunannya akibat mutasi [[Germ cell|sel reproduktif (germ cell)]].<ref>''The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP publication 103''. ''Annals of the ICRP''. 2007. Vol. 37 (2–4). hlm. 1–332. doi:10.1016/j.icrp.2007.10.003.</ref>


[[Dosis terserap]] adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar energi yang diserap suatu bahan akibat radiasi.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Pengukuran umum untuk dosis terserap meliputi rad, atau [[Dosis terserap|radiation absorbed dose]], dan gray (Gy). Dosis ekuivalen menghitung dampak radiasi terhadap jaringan manusia.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Hal ini dilakukan dengan menggunakan faktor pembobotan jaringan, yang mempertimbangkan perbedaan sensitivitas tiap jaringan tubuh terhadap radiasi.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> [[Dosis efektif (radiasi)|Dosis efektif]] adalah risiko radiasi yang dirata-ratakan pada seluruh tubuh.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Radiasi pengion diketahui dapat menyebabkan kanker pada manusia.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Pengetahuan ini berasal dari Life Span Study, yang meneliti para penyintas [[Pengeboman atom Hiroshima dan Nagasaki|pengeboman atom di Jepang]] pada Perang Dunia II.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref><ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Lebih dari 100.000 orang diteliti selama 50 tahun.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Satu dari sepuluh kasus kanker yang muncul selama periode tersebut disebabkan oleh radiasi.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Studi ini menunjukkan adanya respons dosis linear untuk semua tumor padat.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Artinya, hubungan antara dosis dan respons tubuh manusia berbentuk garis lurus.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref>


Risiko radiasi dosis rendah dalam [[pencitraan medis]] belum terbukti. Sulit untuk menetapkan risiko akibat radiasi dosis rendah. Hal ini sebagian disebabkan oleh adanya karsinogen lain di lingkungan, termasuk rokok, bahan kimia, dan polutan. Pemindaian CT kepala umum memiliki dosis efektif sebesar 2 mSv. Jumlah ini sebanding dengan paparan radiasi latar yang dialami seseorang dalam 1 tahun. Radiasi latar berasal dari bahan radioaktif alami dan radiasi kosmik dari luar angkasa. Embrio dan janin dianggap sangat sensitif terhadap paparan radiasi. Komplikasi akibat paparan radiasi meliputi malformasi organ dalam, penurunan IQ, dan pembentukan kanker. [[Sistem Satuan Internasional|Satuan SI]] untuk paparan adalah [[Coulomb (unit)|coulomb]] per [[kilogram]] (C/kg), yang sebagian besar telah menggantikan [[roentgen (unit)|roentgen]] (R). Satu roentgen setara dengan ; satu coulomb per kilogram setara dengan 3876 roentgen.
Risiko radiasi dosis rendah dalam [[pencitraan medis]] belum terbukti.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Sulit untuk menetapkan risiko akibat radiasi dosis rendah.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Hal ini sebagian disebabkan oleh adanya karsinogen lain di lingkungan, termasuk rokok, bahan kimia, dan polutan.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Pemindaian CT kepala umum memiliki dosis efektif sebesar 2 mSv.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Jumlah ini sebanding dengan paparan radiasi latar yang dialami seseorang dalam 1 tahun.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Radiasi latar berasal dari bahan radioaktif alami dan radiasi kosmik dari luar angkasa.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Embrio dan janin dianggap sangat sensitif terhadap paparan radiasi.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Komplikasi akibat paparan radiasi meliputi malformasi organ dalam, penurunan IQ, dan pembentukan kanker.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> [[Sistem Satuan Internasional|Satuan SI]] untuk paparan adalah [[Coulomb (unit)|coulomb]] per [[kilogram]] (C/kg), yang sebagian besar telah menggantikan [[roentgen (unit)|roentgen]] (R).<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref> Satu roentgen setara dengan ; satu coulomb per kilogram setara dengan 3876 roentgen.<ref>[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia]</ref>
 
==Referensi==
 


==Bacaan lebih lanjut==
==Bacaan lebih lanjut==
 
*  
*
*
*
*
*


== Referensi ==
<references />


== Sumber dan atribusi ==


== Sumber dan atribusi ==
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29498385 (2026-07-27T13:07:21Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paparan+radiasi&oldid=29498385 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29498385 (2026-07-27T13:07:21Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

Revisi terkini sejak 26 Agustus 2026 18.02

Berkas:EM Spectrum Properties edit.svg
EM Spectrum Properties edit

Paparan radiasi adalah ukuran ionisasi udara akibat radiasi pengion dari foton.[1] Paparan ini didefinisikan sebagai muatan listrik yang dilepaskan oleh radiasi tersebut dalam volume udara tertentu, dibagi dengan massa udara tersebut.[2]

Sejak 2007, "paparan radiasi medis" didefinisikan oleh International Commission on Radiological Protection sebagai paparan yang dialami seseorang sebagai bagian dari diagnosis atau perawatan medis maupun gigi; oleh orang lain yang bukan pekerja radiasi, tetapi secara sadar dan sukarela membantu kenyamanan pasien; serta oleh sukarelawan dalam program penelitian biomedis yang melibatkan paparan radiasi.[3] Tes dan perawatan medis umum yang melibatkan radiasi antara lain sinar-X, CT scan, mammografi, pemindaian ventilasi dan perfusi paru, pemindaian tulang, pemindaian perfusi jantung, angiografi, terapi radiasi, dan lainnya.[4] Setiap jenis tes memiliki tingkat paparan radiasi yang berbeda.[5] Secara umum terdapat dua kategori efek kesehatan merugikan akibat paparan radiasi: efek deterministik dan efek stokastik.[6] Efek deterministik (reaksi jaringan yang merugikan) terjadi akibat kematian atau gangguan fungsi sel setelah dosis tinggi; sedangkan efek stokastik mencakup perkembangan kanker pada individu yang terpapar akibat mutasi sel somatik, atau penyakit turunan pada keturunannya akibat mutasi sel reproduktif (germ cell).[7]

Dosis terserap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar energi yang diserap suatu bahan akibat radiasi.[8] Pengukuran umum untuk dosis terserap meliputi rad, atau radiation absorbed dose, dan gray (Gy). Dosis ekuivalen menghitung dampak radiasi terhadap jaringan manusia.[9] Hal ini dilakukan dengan menggunakan faktor pembobotan jaringan, yang mempertimbangkan perbedaan sensitivitas tiap jaringan tubuh terhadap radiasi.[10] Dosis efektif adalah risiko radiasi yang dirata-ratakan pada seluruh tubuh.[11] Radiasi pengion diketahui dapat menyebabkan kanker pada manusia.[12] Pengetahuan ini berasal dari Life Span Study, yang meneliti para penyintas pengeboman atom di Jepang pada Perang Dunia II.[13][14] Lebih dari 100.000 orang diteliti selama 50 tahun.[15] Satu dari sepuluh kasus kanker yang muncul selama periode tersebut disebabkan oleh radiasi.[16] Studi ini menunjukkan adanya respons dosis linear untuk semua tumor padat.[17] Artinya, hubungan antara dosis dan respons tubuh manusia berbentuk garis lurus.[18]

Risiko radiasi dosis rendah dalam pencitraan medis belum terbukti.[19] Sulit untuk menetapkan risiko akibat radiasi dosis rendah.[20] Hal ini sebagian disebabkan oleh adanya karsinogen lain di lingkungan, termasuk rokok, bahan kimia, dan polutan.[21] Pemindaian CT kepala umum memiliki dosis efektif sebesar 2 mSv.[22] Jumlah ini sebanding dengan paparan radiasi latar yang dialami seseorang dalam 1 tahun.[23] Radiasi latar berasal dari bahan radioaktif alami dan radiasi kosmik dari luar angkasa.[24] Embrio dan janin dianggap sangat sensitif terhadap paparan radiasi.[25] Komplikasi akibat paparan radiasi meliputi malformasi organ dalam, penurunan IQ, dan pembentukan kanker.[26] Satuan SI untuk paparan adalah coulomb per kilogram (C/kg), yang sebagian besar telah menggantikan roentgen (R).[27] Satu roentgen setara dengan ; satu coulomb per kilogram setara dengan 3876 roentgen.[28]

Bacaan lebih lanjut

Referensi

  1. John H. Hubbell. Radiation detection and measurement 3rd Edition, Glenn F. Knoll; Wiley, New York, 2000, pp. xiv+802; cloth: alk. Paper, $112.95, ISBN 0-471-07338-5. Radiation Physics and Chemistry. Januari 2001. Vol. 60 (1–2). hlm. 33–34. doi:10.1016/s0969-806x(00)00323-6.
  2. John H. Hubbell. Radiation detection and measurement 3rd Edition, Glenn F. Knoll; Wiley, New York, 2000, pp. xiv+802; cloth: alk. Paper, $112.95, ISBN 0-471-07338-5. Radiation Physics and Chemistry. Januari 2001. Vol. 60 (1–2). hlm. 33–34. doi:10.1016/s0969-806x(00)00323-6.
  3. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP publication 103. Annals of the ICRP. 2007. Vol. 37 (2–4). hlm. 1–332. doi:10.1016/j.icrp.2007.10.003.
  4. Eugene C. Lin. Radiation risk from medical imaging. Mayo Clinic Proceedings. Desember 2010. Vol. 85 (12). hlm. 1142–6; quiz 1146. doi:10.4065/mcp.2010.0260.
  5. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP publication 103. Annals of the ICRP. 2007. Vol. 37 (2–4). hlm. 1–332. doi:10.1016/j.icrp.2007.10.003.
  6. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP publication 103. Annals of the ICRP. 2007. Vol. 37 (2–4). hlm. 1–332. doi:10.1016/j.icrp.2007.10.003.
  7. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP publication 103. Annals of the ICRP. 2007. Vol. 37 (2–4). hlm. 1–332. doi:10.1016/j.icrp.2007.10.003.
  8. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  9. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  10. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  11. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  12. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  13. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  14. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  15. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  16. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  17. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  18. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  19. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  20. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  21. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  22. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  23. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  24. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  25. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  26. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  27. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia
  28. sumber pada Wikipedia bahasa Indonesia

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29498385 (2026-07-27T13:07:21Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.