Seminario Web: “La Biodosimetría y sus aplicaciones en respuesta a emergencias radiológicas y aplicaciones médicas”

Seminario Web – LANENT

La Biodosimetría consiste en el uso de marcadores fisiológicos, químicos y biológicos de exposición de tejidos humanos a la radiación ionizante con el objetivo de reconstruir la dosis individual o poblacional. La Organización Internacional de Normalización (ISO) estableció y redactó un conjunto común de reglas, en el año 2004  y con una modificación del 2014 se publicó la Norma 19238 y en 2008 la norma 21243, ambas relacionadas con la Biodosimetría. La Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) dispone de dos manuales técnicos relacionados con la Biodosimetría del año 2001 y 2011. En la primera parte de la presentación explicaremos las diferentes Técnicas Biodosimétricas existentes. En el año 2001 comenzaron a establecerse las primeras Redes Internacionales en respuesta a emergencias radiológicas y/o nucleares, explicaremos las existentes y la experiencia en RENEB (Red Europea). Además del uso reconocido de la Biodosimetria en emergencias radiológicas y/o nucleares, analizaremos su uso en aplicaciones médicas en pacientes.  Mostraremos la experiencia del Laboratorio del Hospital Universitario y Politécnico la Fe de Valencia (España). La última parte de la presentación versará sobre los últimos avances en lo que se conoce como Tests de Alto Rendimiento en Biodosimtería basados en expresión génica, inmunoensayos, etc…

La Dra. Alegría Montoro es Licenciada en CC Biológicas por la Universidad de Valencia y Doctora en CC. Biológicas por la Universidad Politécnica de Valencia. Cursó el Master en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad Higiene y Seguridad y el Curso de Supervisor de Instalaciones Radiactivas del CSN. Comenzó en el año 2000 como responsable del Laboratorio de Dosimetría Biológica del Servicio de Protección Radiológica del Hospital Universitario y Politécnico la Fe de Valencia. Es el único Laboratorio en Valencia y está Homologado por la Conselleria Valenciana desde el año 2008. Es autora y co-autora de más de 30 publicaciones científicas, así como capítulos de libros y ha participado como asistente y ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales. Las líneas más importantes de investigación son en general la Radiobiología y la Protección radiológica y en particular la biodosimetría, los radioprotectores y la radiosensibilidad. En el año 2009 participó en el Proyecto Europeo RENEB (Realizing a Network of Excellence in Biodosimetry”) financiado por el 7º Programa Marco de la UE, y una vez finalizado sigue colaborando y participando en dicha Red. Es socia de la Sociedad Española de Protección Radiológica desde hace 20 años, pertenece al Comité de Redacción de la Revista desde el año 2012. En el año 2015 fue nombrada Secretaría General de la Plataforma Nacional de I+D en Protección Radiológica (PEPRI, 2015-2018), y en estos momentos es la representante del Sector Hospitalario del Consejo Gestor de PEPRI. En los años 2016-2018 fue miembro de la Junta Directiva de WiN Spain perteneciente a la SNE. Es profesora en la Escuela de Enfermería del Hospital La Fe de bioquímica y protección radiológica y en dos Masteres, de Nutrición Clínica (UV) y de Protección Radiológica (UPV).

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Información del Seminario

 

Mediante técnicas nucleares buscan mejorar el rendimiento del agua en cultivos de la región

Reunión entre funcionarios de la CCHEN y de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la U. de Chile.

En el marco del proyecto regional denominado “Mejora en la eficiencia en el uso del agua asociada a estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático en la agricultura” (RLA5077), el equipo del Laboratorio de Agricultura de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), a cargo de Adriana Nario, se reunió con el Dr. Osvaldo Salazar, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile.

En el encuentro abordaron la fase actual de la cosecha de maíz y el tratamiento de muestras vegetales y del suelo, para luego analizar el uso eficiente de fertilizantes, mediante la técnica de dilución isotópica del nitrógeno-15.

Además, se revisaron los avances del crecimiento de cultivos, mediante AquaCrop, un modelo desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que permite evaluar la respuesta del rendimiento de los cultivos al agua, lo que resulta trascendental considerando que se trata de un factor limitante para la producción. En ese sentido, este modelo evalúa la eficiencia del sistema en relación al agua, a través de su productividad o del rendimiento que se produce por unidad de agua evapotranspirada.

Cabe mencionar que este proyecto se enmarca en el Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL), al alero de lo cual se realizó en 2018 el primer curso regional sobre isótopos estables (oxígeno-18, hidrógeno-2 y nitrógeno-15) para evaluar la eficiencia en el uso del agua y su relación con la evapotranspiración en sistemas agrícolas. Este encuentro reunió a cerca de 20 representantes de 13 países de la región.

En esa oportunidad, se instaló un equipo de extracción de agua desde matrices sólidas, como suelo y vegetal. Más información aquí.

Plan de trabajo 2019

Este año se desarrollará la fase del proyecto que relaciona el régimen hídrico del período con el cultivo. Así, las mediciones de isótopos estables δ18O y δ2H del agua extraída del suelo entregarán información para evaluar la tasa de evapotranspiración del sistema de cultivo.

“Sabemos que la evaporación (E) causa el enriquecimiento de δ18O y δ2H en el agua cerca de la superficie y su empobrecimiento en el suelo, mientras que la transpiración (T) no provoca un fraccionamiento significativo de δ18O y δ2H. Esto hace que las huella isotópicas de E y T sean diferentes”, comentó Adriana Nario.

En el contexto de lo anterior, mediante el balance de masa tanto de las cantidades (masa) como de la composición isotópica del agua, E y T pueden separarse directamente. Esta información se relacionará con el modelo AquaCrop.

Reunión intermedia de proyecto ARCAL (RLA5077) en Uruguay.

Organismos públicos agregan demanda para obtener ahorros en compra de vehículos y llaman a proveedores del rubro a participar

En el marco del instructivo de austeridad del Ministerio de Hacienda para la adquisición de vehículos en el Estado, 20 instituciones estandarizaron sus requerimientos y agregaron su demanda en la compra de 84 vehículos (Suv, Sedán y Camionetas). Los proveedores del rubro interesados en participar en esta Gran Compra en Convenio Marco podrán hacerlo hasta el 16 de abril de 2019 en www.mercadopublico.cl con el ID 45855.

Ver nota completa aquí.

Optimizarán capacidades para la protección física en instalaciones que poseen material radiactivo

Asistentes al taller

Con el fin de que los operadores de instalaciones radiactivas y autoridades reguladoras del país desarrollen e implementen planes de seguridad que optimicen las capacidades de protección física y de gestión de la seguridad de las fuentes radiactivas, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), junto a Sandia National Laboratories del Departamento de Energía (DOE) de EE.UU., organizaron un taller en el que se discutieron las bases sobre las cuales se desarrollarán estos planes en las instalaciones radiactivas del país.

Desde EE.UU., participaron Jeff Jarry, Charlie López y Justin Walker, quienes trabajaron con los participantes, aunando criterios para la elaboración de los Planes de Protección Física, como parte de una cooperación permanente que existe entre ambas instituciones.

“Generamos un muy buen vínculo con este grupo de trabajo que, al estar representado por 14 diferentes organizaciones, nos permite graficar de manera más precisa, la forma en que se trabaja con material radiactivo en Chile y así, apoyarlos en la elaboración de sus respectivos planes de protección física”, señaló Jeff Jarry.

La actividad contó con la asistencia de cerca de 30 representantes de organismos, tales como la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y Ejército de Chile, así como también de instituciones médicas e industriales que cuentan con instalaciones radiactivas, además de funcionarios de la CCHEN.

“Si bien hay ciertos elementos de protección física que se le exige a las empresas que operan con material radiactivo, aún no hay un reglamento estandarizado”, señaló Fernando Vega, profesional a cargo de esta actividad por parte de la División de Seguridad Nuclear y Radiológica de la CCHEN, quien complementó que “precisamente, este taller busca, por una parte, crear los planes de protección física para este tipo de instalaciones, uniformando criterios y protocolos, y por otra, preparar a las instalaciones para cuando ese nuevo reglamento entre en vigencia”.

Según se definió entre los participantes, el paso siguiente es consolidar la propuesta en un formato que será enviado a la División de Seguridad Nuclear y Radiológica de la CCHEN para su revisión. Luego, se definirá una próxima visita de los profesionales de Sandia National Laboratories, posiblemente el último trimestre del año, con el fin de revisar y consensuar una versión final.

CCHEN y USACH patentan proceso que permite reducir la concentración de uranio de los desechos radiactivos

Recientemente, el equipo de la Planta Piloto de Hidrometalurgia de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) obtuvo su primera patente, en el marco del proyecto denominado “Sistema para la obtención electrolítica de Tetrafluoruro de uranio (UF4) a partir de torta amarilla (Yellow Cake) o diuranato de amonio (ADU), utilizando electrodiálisis reactiva”. Su desarrollo se realizó en conjunto con el Departamento Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Santiago de Chile.

Así, esta iniciativa representa una nueva alternativa para obtener UF4, materia prima para la obtención de UF6 , cuya preparación es un factor importante para el ciclo del combustible nuclear, al ser utilizado para enriquecer U-235, isótopo presente en el uranio natural. Esto, porque una vez en su forma de UF4 “enriquecido”, y mediante magnesiotermia, es posible obtener uranio metálico que se utiliza en la fabricación de elementos combustibles en Chile.

En concreto, mediante este proyecto, probado a escala de laboratorio, se da la posibilidad de generar Tetrafluoruro de uranio (UF4) para posteriormente transformarlo en Hexafluoruro de uranio (UF6), gas resultante de la combinación de fluoruro y uranio.

Precisamente, gracias al peso de sus moléculas, se pueden utilizar centrifugadoras de gas (UF6) para producir uranio enriquecido, mediante la separación de los isótopos U-235 y U-238, lo que se transforma en una alternativa para fabricar los elementos combustibles con uranio enriquecido. En esa línea, el UF4 tiene una función clave en la tecnología del combustible nuclear, dado que es un importante producto intermedio.

Adjudicación de patente

Tras el desarrollar y finalizar el proyecto en 2013, los investigadores Pedro Orrego Alfaro (CCHEN) y Gerardo Cifuentes Molina (USACH), presentaron al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) una solicitud de patente, la que fue otorgada recientemente, bajo la categoría TRL 4, que implica una validación a nivel de componentes de laboratorio.

“Ahora buscamos dar un paso más allá, apostando por obtener en el mediano plazo una patente a nivel de prototipo, por lo que queremos desarrollar un nuevo proyecto que nos permita salir del laboratorio y hacer pruebas a mayor escala, para luego salir a abordar el mercado internacional”, señaló Pedro Orrego.

Producción de Tetrafluoruro (UF4)

El objetivo del proyecto se enfocó en la obtención de concentrados tipo Tetrafluoruro de uranio UF4, utilizando técnicas hidro y electrometalúrgicas, aplicadas a un concentrado comercial tipo torta amarilla (Yellow Cake).

Para ello se estudió, desarrolló y evaluó la obtención de UF4, por la vía electrolítica, determinando los parámetros óptimos del proceso en cuanto a temperatura y densidad de corriente. Además, se estudiaron dos tipos de membrana catiónica, material catódico (Hasteloy C y grafito) y anódico (ánodo DSA).

Lo innovador de este proyecto radica en la utilización de técnicas de electrometalurgia en la etapa de precipitación, las que si bien hoy son utilizadas a nivel industrial, no habían sido abordadas en profundidad por la CCHEN.

“La obtención de la patente es un buen incentivo para continuar desarrollando esta investigación, que, además, se transforma en una fuente informativa relevante que le permite a la Comisión continuar contribuyendo en lo que respecta a la producción de concentrados de uranio del tipo UF4”, indicó Orrego, agregando además que “lograr ejecutar este proceso es de alta relevancia, porque representa un punto clave en el ciclo del combustible nuclear y, además, implica un desafío, por cuanto se trata de un tipo de desarrollo que no cualquiera puede realizar”.

“En su permanente búsqueda de nuevos horizontes de cooperación, la Universidad de Santiago y la CCHEN -única institución abocada a materiales denominados de uso nuclear- trabajaron en este desarrollo de forma sustentable y segura, donde los resultados obtenidos demuestran que se trata de una virtuosa colaboración mutua”, comentó Gerardo Cifuentes.