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むらさきがい线

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哈勃もち远镜以紫がい线拍摄的木星もくせい极光
黑光くろびかり螢光けいこうかん一般長波紫外線的來源。

紫外線しがいせん英語えいごultraviolet縮寫しゅくしゃ UVため波長はちょうざい10nmいたり400nmあいだてき電磁波でんじは;其波ちょうこうたんただしXせんちょう太陽光たいようこうちゅう含有がんゆう部分ぶぶんてき紫外線しがいせんでん水銀すいぎんとう黑光くろびかりとう也會發出はっしゅつ紫外線しがいせん。雖然紫外線しがいせんぞくゆうはなれ輻射ふくしゃただし紫外線しがいせん仍會引發化學かがく反應はんのうあずか使つかいいち物質ぶっしつ發出はっしゅつ螢光けいこう

而小于200纳米てき紫外線しがいせん輻射ふくしゃかい空氣くうき強烈きょうれつてき吸收きゅうしゅういん此稱ため真空しんくう紫外線しがいせん[1]

名稱めいしょうてきらいげん

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名稱めいしょうてき意義いぎ超越ちょうえつ紫色むらさきいろ」,而紫しょく见光ちゅうてき顏色かおいろちゅう波長はちょう最短さいたんてきむらさきがいこうてき波長はちょう紫色むらさきいろこうさらたん人類じんるい通常つうじょう無法むほう直接ちょくせついたむらさきがいこうゆう部分ぶぶんじんのういた310nm範圍はんい內的むらさきがいこう

分類ぶんるい

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日常にちじょう生活せいかつ

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  • 紫外線しがいせんA(UVA):波長はちょう較長,波長はちょうかい於320~400纳米,穿ほじとおるくもそう玻璃はり進入しんにゅうしつ內及しゃ內,穿ほじとおるいたり皮膚ひふ真皮しんぴそうかい造成ぞうせい曬黑。UVAさい細分さいぶんためUVA-2(320~340nm)あずかUVA-1(340~400nm)。
    • UVA-1穿ほじとおるりょく最強さいきょうたち真皮しんぴそう使皮膚ひふ曬黑,たい皮膚ひふてき傷害しょうがいせい最大さいだいただし也是たい它最容易よういゆるがせてき特別とくべつざい夏季かきUVA-1強度きょうど雖然較弱,ただし仍然存在そんざいかいいんため長時間ちょうじかん累積るいせきてきりょうかい造成ぞうせい皮膚ひふ傷害しょうがい
    • UVA-2のりあずかUVB同樣どうよう到達とうたつ皮膚ひふ表皮ひょうひ,它會引起皮膚ひふ曬傷、へんべにはつつう日光にっこうせいかくしょうしつ透明とうめいかん
  • 紫外線しがいせんB(UVB):波長はちょう居中きょちゅう波長はちょうかい於280~320纳米,かいにおい氧層ところ吸收きゅうしゅうかい引起曬傷及皮膚ひふべにしゅねつ及痛,嚴重げんじゅうしゃかえかいおこり水泡すいほうある脫皮だっぴ類似るいじしょう燙傷症狀しょうじょう),ただしまたよし於可におい氧層阻隔そかくただゆう少量しょうりょうかい到達とうたつ地球ちきゅう表面ひょうめん
  • 紫外線しがいせんC(UVC):波長はちょうかい於100~280纳米,ただしよし於200纳米以下いかてき波長はちょうため真空しんくう紫外線しがいせん空氣くうき吸收きゅうしゅういん紫外線しがいせんC(UVC)穿ほじえつ大氣たいきそうてき波長はちょうかい於200~280纳米,其波長越ながこしたんえつ危險きけんよし於臭氧層以完ぜん阻隔そかくUVC,所以ゆえん地球ちきゅうじょう所有しょゆう生物せいぶつかいUVC傷害しょうがい

まい一個人對紫外線的容忍度不同,日照ひでり累積るいせきりょういたぼういち極限きょくげん,就會造成ぞうせい傷害しょうがい。而暴露ばくろ工業こうぎょう設備せつびさんせいてきUV-Cあるこう強度きょうどUV-B及UV-A同樣どうようかい造成ぞうせい眼睛がんせい表層ひょうそう組織そしきてき傷害しょうがい

科学かがく

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むらさきがい辐射(ultraviolet radiation,UVR)てき电磁频谱さい宽广てきてい义为 10-400 纳米すえ ISO标准 ISO 21348[2][3][4]推荐,さい细分为若干じゃっかん范围:

名称めいしょう 缩写 なみ长范围,单位纳米(nm) のうりょう单位(电子ふくとく,eV)
长波むらさきがいこうむらさきがいこうAある黑光くろびかり UVA 400 nm–315 nm 3.10–3.94 eV
きんむらさきがい线 NUV 400 nm–300 nm 3.10–4.13 eV
中波ちゅうはむらさきがいこうむらさきがいこうB UVB 315 nm–280 nm 3.94–4.43 eV
ちゅうむらさきがい线 MUV 300 nm–200 nm 4.13–6.20 eV
短波たんぱむらさきがいこうむらさきがいこうC、杀菌むらさきがい辐射 UVC 280 nm–100 nm 4.43–12.4 eV
远紫がい线 FUV 200 nm–122 nm 6.20–10.2 eV
真空しんくうむらさきがい线 VUV 200 nm–10 nm 6.20–124 eV
低能ていのうむらさきがい线 LUV 100 nm–88 nm 12.4–14.1 eV
こうのうむらさきがい线 SUV 150 nm–10 nm 8.28–124 eV
极紫がい线 EUV 121 nm–10 nm 10.2–124 eV

ざいひかりかみなりしゃ技術ぎじゅつちゅうしょたたえてきふか紫外線しがいせんゆび長短ちょうたん於300纳米てき紫外線しがいせんごく紫外線しがいせん落在分離ぶんりてき13.5纳米範圍はんいてきひかりざい未來みらい計畫けいかく也有やゆう6.X纳米),ただ佔有やくしきひろしてき2%。ざい解析かいせきがく生命せいめい科學かがくてき領域りょういき,以「XUV」てき縮寫しゅくしゃ代表だいひょうごく紫外線しがいせんてきひかり範圍はんい特性とくせい,以與むらさきがい(EUV)ゆうしょ區別くべつ。XUVぶんへだたりょうXせん真空しんくう紫外線しがいせん(VUV),以內そう電子でんしひかりでん電離でんりてき事實じじつ數量すうりょうきゅう主導しゅどうりょう光子こうし-物質ぶっしつ交互こうご作用さようてきこうおう。這是相對そうたい於Xせん真空しんくう紫外線しがいせんてき主要しゅよう與原よはら分子ぶんしてき外層がいそう電子でんし交互こうご作用さようしるべ致的(化學かがく活動かつどう)。

所以ゆえんしょうため真空しんくう紫外線しがいせん」(VUV)いんためかい空氣くうき強烈きょうれつてき吸收きゅうしゅういん此只のうようざい真空しんくう環境かんきょうざい這個範圍はんいてき長波ちょうは上限じょうげん大約たいやくざい150-200纳米,主要しゅようてき吸收きゅうしゅう氣體きたい就是空氣くうきちゅうてきよし此可以在氧的環境かんきょうちゅう使用しよう這種波長はちょうらい工作こうさくじゅん氮是さい常用じょうようてき,以避めん需要じゅよう空室くうしつ

大小だいしょう相當そうとうてき物件ぶっけんきよしたん,請參閱数量すうりょう级 (长度)ちゅう100 nmはいてき訊。

らいみなもと

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天然てんねん

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太陽たいよう輻射ふくしゃてき紫外線しがいせん包括ほうかつUVA、UVB、かずUVCしきおび地球ちきゅうてきにおい氧層阻絕りょう97-99%穿ほじとおる大氣たいきそうてき紫外線しがいせん輻射ふくしゃ[5]到達とうたつ地球ちきゅう表面ひょうめんてき紫外線しがいせん98.7%UVA[らいみなもと請求せいきゅう](UVCさらだかのうてき輻射ふくしゃかい促成そくせいしゅう氧的生成せいせいなみ形成けいせいしゅう氧層)。さらねつてき恆星こうせいかい輻射ふくしゃ太陽たいようてき紫外線しがいせん恆星こうせいR136a1まとねつのう4.57 eV,落在きん紫外線しがいせんてき範圍はんい

一般玻璃對紫外線的穿透率主要取決於矽的品質,普通ふつうてきまど玻璃はりたい340纳米以上いじょう波長はちょう(UVA)てき穿ほじとおるりつ大約たいやく90%,ただしたいてい於340纳米てき波長はちょう(UVB),のりゆう90%かい阻擋掉。[6][7][8]

真空しんくう紫外線しがいせんてき波長はちょうはじめ於200纳米,ざい真空しんくうちゅう當然とうぜん以傳遞通過つうかいん此得いた這樣てき名稱めいしょうただしざい空氣くうきちゅうかい分子ぶんし吸收きゅうしゅういん而是無法むほう穿ほじとおるてきじゅん氮(氧低やく10ppm)ざい150-200纳米てきなみ段上だんじょう以穿とおるてき,這對半導體はんどうたいてきせいほど是非ぜひつね有意義ゆういぎてきいんためざい過程かていちゅう一直使用短於200纳米てき波長はちょうざい氧的環境かんきょう工作こうさくてき人員じんいんあずか設備せつび須承受在真空しんくうちゅう工作こうさく所產しょさんせいてき壓力あつりょく。其他ざい這個こう範圍はんい工作こうさくてき科學かがくぞうえんへんこう二色にしきせいひかり通常つうじょう也用氮來清潔せいけつ

ごく紫外線しがいせんてき特性とくせいよう於物理學りがくじょう轉換てんかん物質ぶっしつてき交互こうご作用さよう30纳米ちょうてき波長はちょう主要しゅようざい化學かがくじょうあずか物質ぶっしつてきあたい電子でんし交互こうご作用さようさらたんてきなみ長與ながよ內殼そうてき電子でんし原子核げんしかく進行しんこう交互こうご作用さよう。EUV/XUVこう長波ちょうはまつはし設定せっていため30.4纳米てき顯著けんちょHe+せん絕大ぜつだい部分ぶぶんやめ知的ちてき物質ぶっしつたいXUV都會とかい強烈きょうれつてき吸收きゅうしゅうただし它也以製なり多層たそう光學こうがくたい垂直すいちょく入射にゅうしゃてきXUV輻射ふくしゃ反射はんしゃやく50%。這種技術ぎじゅつ最早もはやざい1990年代ねんだい運用うんようざいNIXTMSSTAさがせそら火箭かせんもちいらい製作せいさくさんせい太陽たいよう影像えいぞうてき望遠鏡ぼうえんきょう目前もくぜんてきれいゆうSOHO/EITTRACE),及纳米ほろかげ技術ぎじゅつてき設備せつびしるしせいざい非常ひじょうしょう尺度しゃくどてきほろあきらへんうえてき痕跡こんせき裝置そうち)。

黑光くろびかり

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一盞いっさん黑光くろびかりとうとくとうあるむらさき外燈がいとうはつ射出しゃしゅつ長波ちょうはてき紫外線しがいせん而很しょうこうてきとう黑色こくしょく螢光けいこうとう通常つうじょう也是しょうどうてき形式けいしき普通ふつうてき黑光くろびかりとうただ使用しよういちしゅ螢光けいこうなみ且原ほん透明とうめい玻璃はりてきふう套會以稱ためとく玻璃はりえいWood's glassてきふか藍色あいいろある紫色むらさきいろ玻璃はりだい,這種ゆう鎳-氧填たかしりょうてき玻璃はりいく乎會阻擋所有しょゆう波長はちょうざい400纳米以上いじょうてきこうゆう這種顏色かおいろてきとうかん業界ぎょうかい通常つうじょうしょうため黑光くろびかりあい」(BLB),以與其它ぼつゆう藍色あいいろとく玻璃はりてき黑光くろびかりとうあわ(BL)ゆうしょ區別くべつ通常つうじょうはい波長はちょうほう值接近在きんざい368いたり371纳米てき螢光けいこうゆう-鍶摻ざつてき硼酸ほうさんしお(SrB4O7F:Eu2+ある銪-鍶摻ざつてき硼酸ほうさんしお(SrB4O7:Eu2+),とう螢光けいこうてきみね值在350いたり350纳米,のり摻有含鉛てき矽酸鋇(BaSi2O5:Pb+)。黑光くろびかりあいとうてきみね值在365纳米。

黑光くろびかりたださんせい範圍はんいざいUVAてき長波ちょうは紫外線しがいせんぞうUVBUVC,們會直接ちょくせつたいDNA造成ぞうせい傷害しょうがいしるべ皮膚ひふがん黑光くろびかり侷限於低能ていのうりょう,較長てき波長はちょうかい造成ぞうせい曬斑,ただしかえかい破壞はかいにかわげん纖維せんい皮膚ひふちゅうてき維生もとAD[らいみなもと請求せいきゅう]

くろ光也みつや可能かのう無效むこうてきただ簡單かんたんてきはたしろおきとう透明とうめいてきとう罩換なりとく玻璃はり。這是製造せいぞうだいいち黑光くろびかり光源こうげんてき方法ほうほう,雖然螢光けいこうてき光源こうげん便宜べんぎただしただゆう0.1%てき輸入ゆにゅうこうりつ轉換てんかんなり有用ゆうようてき輻射ふくしゃ,這是いんためしろおきとうてきくろたいただはい放出ほうしゅつ很少てき紫外線しがいせん輻射ふくしゃようしろおきとうらいさんせいあし量的りょうてき紫外線しがいせんかいいんため低下ていかてき效率こうりつ,而引はつ高熱こうねつてき危險きけん使用しようとく玻璃はりてき大功たいこうりつすうひゃくかわらとく水銀すいぎん蒸氣じょうき黑光くろびかりとうようらいさんせい紫外線しがいせん輻射ふくしゃてき螢光けいこう主要しゅよう使用しようざいげきいん音樂おんがくちょう。它們ざい正常せいじょうてき使用しよう過程かてい中也ちゅうやかいへんとく很熱。

ゆう些專もんようらい吸引きゅういん昆蟲こんちゅうてき特殊とくしゅ紫外線しがいせん螢光けいこうかん使用しよう如同一般的黑光相同的近紫外線螢光,ただし使用しよう普通ふつうてき玻璃はり而不さらたかぶとうとてきとく玻璃はり普通ふつう玻璃はりただかい阻擋少量しょうりょうてき水銀すいぎんしきちゅうこういん此以肉眼にくがんおこりらいあわ藍色あいいろてき。這種とうざいだい多數たすうてきとうがたろくちゅうしょうため黑光くろびかりとう」(BL)。

紫外線しがいせん也可以由發光はっこうきょくたいかみなりきょくたいさんせい。290nmてき紫外線しがいせんざい到達とうたつ地面じめんぜん就會大氣たいきちゅうてきしゅう吸收きゅうしゅう

螢光けいこうとう

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ぼつゆう磷光塗料とりょうてき螢光けいこうとう不能ふのうはた紫外線しがいせん轉換てんかんなりこうとうあわ內的汞發射出しゃしゅつてき紫外線しがいせんゆう253.7纳米185纳米兩個りゃんこほう值。這種とうあわ發射はっしゃてき紫外線しがいせんゆう85いた90%ざい253.7纳米,雖然ただゆう5いた10%ざい185纳米,殺菌さっきんとう仍然使用しよう添加てんか石英せきえいてき玻璃はりらい阻隔そかく185纳米波長はちょうてき紫外線しがいせんじょう適當てきとうてき磷光塗料とりょう以修あらためさんせいUVA、UVB、あるこう所有しょゆうてき住宅じゅうたく商業しょうぎょう照明しょうめいようてき螢光けいこうかん以汞ため核心かくしん發射はっしゃ紫外線しがいせん)。

這種低壓ていあつ汞燈こう泛的よう消毒しょうどくなみ標準ひょうじゅんてき型式けいしきざい攝氏せっし30左右さゆうさいけいてき工作こうさく溫度おんど使用しよう汞合きん混合こんごうぶつ以讓工作こうさく溫度おんどじょうますいたり100℃,なみ且每單位たんいこうちょうてきUVC發射はっしゃ以加ばいある3ばい。這種低壓ていあつとうてき有效ゆうこうこうりつ大約たいやくため30いたり35%,意味いみちょごと100かわらてきとうあわ電力でんりょく消耗しょうもうちゅう,它會さんせいそうさんりょう大約たいやく30-35かわらてき紫外線しがいせんてき典型てんけい效率こうりつ

發光はっこうきょくたい紫外線しがいせんとう

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雖然許多きょた實用じつようてき發光はっこう二極體陣列波長限制在365纳米,ただし發光はっこうきょくたい仍然以用らい製造せいぞう發射はっしゃ紫外線しがいせん發光はっこうきょくたいざい365纳米てき效率こうりつ大約たいやくただゆう5-8%,ざい395纳米接近せっきん20%,而在較長波長はちょうてき紫外線しがいせんじょうゆう較好てき效率こうりつ。這些發光はっこう二極體陣列開始被應用在醫療上,なみ且已けい成功せいこうてき應用おうようざいすうれついんじょう無害むがいてきとおるにゅう紫外線しがいせん醫療いりょう環境かんきょうこうりつ密度みつど接近せっきん3,000 mW/cm2(30 kW/m2てきむらさきがい发光二极管在現在是可能的,じょう最近さいきん光敏みつとし引發ざい(photoinitiator)かず樹脂じゅしてき發展はってん使つかいとく發光はっこう二極體醫療紫外線材料的擴展成為可能。

かみなりしゃ

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紫外線しがいせんかみなりきょくたいかず紫外線しがいせんかたたいかみなりしゃ也可以製造せいぞうさんせい紫外線しがいせんてき輻射ふくしゃ波長はちょう包括ほうかつ262、266、349、351、355、375纳米。紫外線しがいせんかみなりしゃやめけい應用おうようざい工業こうぎょうかみなりしゃ雕刻)、醫學いがく皮膚ひふびょう角膜かくまく切除せつじょじゅつ)、秘密ひみつどおりかず電腦でんのう光學こうがくもうかそん)。它們通過つうか應用おうようしきりつ轉換てんかんいたり較低しきりつてきかみなりあるしたがえCe:LiSAFあきらたい摻雜氟化鋰鍶鋁),ろうりん斯利どる莫爾國家こっか實驗じっけんしつざい90年代ねんだい開發かいはつてきせいほど[9]

氣體きたい放電ほうでんとうあわ

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無論むろん有無うむまどこうある使用しよう不同ふどうまどこうてき鎂氟經常けいじょう作為さくい穩定てきらいげん[10]

檢定けんてい測量そくりょう紫外線しがいせん輻射ふくしゃ

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紫外線しがいせんてきけんはかあずか測量そくりょう技術ぎじゅつずいちょ部分ぶぶんこうてき多樣たようせい改變かいへん。一些矽探測器在光譜中被廣泛的應用,事實じじつじょう美國びくにNISTてき一些特性是簡單的矽二極體[11]們也以在こう工作こうさく許多きょた不同ふどうてき應用おうようほどしき使用しようざい不同ふどうてき專業せんぎょう許多きょたひろもとめ趨近適應てきおうこうてき技術ぎじゅつただし這些可能かのうかい受到こうてき影響えいきょうしたがえこう遭受いた需要じゅようてき感應かんおうへんてき不穩ふおん定性ていせい一種いっしゅ可變かへんてきかたたい真空しんくう設備せつびやめけい使用しようざい不同ふどう範圍はんいてき紫外線しがいせんしきちゅう進行しんこう研究けんきゅう紫外線しがいせん使用しよう適合てきごうてきひかりでんきょくたいひかりでん陰極いんきょくけんはか,而可以對不同ふどう部分ぶぶんてき紫外線しがいせん敏感びんかんあずか簡潔かんけつてき測定そくてい敏感びんかんてき紫外線しがいせんひかりでん倍增ばいぞうかん有用ゆうようてき

きん紫外線しがいせん

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ざい200-400纳米あいだ存在そんざいちょ各種かくしゅ不同ふどうてき探測たんそく選擇せんたく

真空しんくう紫外線しがいせん

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いく十年來在太陽物理和近年來ひかりこくざい半導體はんどうたいじょうてき應用おうよう使つかい真空しんくう紫外線しがいせんてき技術ぎじゅつゆう大幅おおはばてき進展しんてん。雖然光學こうがく技術ぎじゅつ以刪じょあまりこうたい真空しんくう紫外線しがいせんてき汙染,一般いっぱん情況じょうきょう探測たんそく以限せいたい紫外線しがいせん輻射ふくしゃてき感應かんおうなみ且「太陽たいようめくら設備せつびてき發展はってんいちちょく研究けんきゅうてき重要じゅうよう領域りょういきあい較之ひろし間隙かんげきかたたい設備せつびある具有ぐゆうだかぼう滲光でん陰極いんきょく真空しんくう設備せつび矽二極體更引人注目。最近さいきん,以鑽せきため基礎きそてき設備せつび發展はってんりょうLYRAえいLYRAまいりMarchywka EffectえいMarchywka Effect)。

對人たいじんるい健康けんこうてきこうおう

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紫外線しがいせん輻射ふくしゃたい健康けんこうてき影響えいきょう牽涉いた太陽たいようてきこうしょ和風わふうけわしまとけんじゅうなみ且也牽連いたぞう螢光けいこうとう健康けんこうてき爭議そうぎ

有益ゆうえきてき效果こうか

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維生もとD

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中波ちゅうは紫外線しがいせんてき照射しょうしゃ誘導ゆうどう皮膚ひふざい15ふん钟内生成せいせい1,000國際こくさい單位たんいてき維生もとD。這種維生もとたい健康けんこうゆう積極せっきょくてき正面しょうめん影響えいきょう。它能ひかえせい鈣的新陳代謝しんちんたいしゃ(這是維持いじ生命せいめい正常せいじょううんさくてき中樞ちゅうすう神經しんけい,以及骨骼こっかく生長せいちょうこつ密度みつど)、免疫めんえき細胞さいぼう增殖ぞうしょく胰島もと分泌ぶんぴつかず血壓けつあつ[12]

美容びよう

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中波ちゅうは紫外線しがいせん(UVB)ふとししょうかいしるべ致維せいもとDてき缺乏けつぼうふとしのり可能かのうかいしるべ皮膚ひふがんあずかDNAちょく接受せつじゅそん接近せっきん中波ちゅうは紫外線しがいせんてき極限きょくげん值(いん人類じんるいてきはだしょく而異)就會しるべ致DNAちょく接受せつじゅそん人體じんたいかいみとめきよし這種傷害しょうがいなみ進行しんこう修補しゅうほしか後會こうかい增加ぞうか黑色こくしょく素的すてきさんせいしるべ致長ひさし性的せいてき曬斑。這些曬斑かいざい照射しょうしゃこうのべおそやくりょう天才てんさい出現しゅつげんただし它們てき傷害しょうがいいちしゅ長波ちょうは紫外線しがいせん(UVA2)さらひさし[らいみなもと請求せいきゅう]

醫學いがく應用おうよう

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紫外線しがいせん輻射ふくしゃざい醫學いがくじょうかえゆう其他てき應用おうよう,如治療ちりょう皮膚ひふてきうし皮癬ひぜんぎんくずびょう白斑はくはん白癜しろなまずふう情況じょうきょう長波ちょうは紫外線しがいせん輻射ふくしゃ曾經大量たいりょう使用しようざいぎんくずびょう以使こつあぶら結合けつごうPUVA處理しょり),ただし現在げんざいやめけい很少ようりょういんため這種處理しょり使皮膚ひふがんてき患者かんじゃ急遽きゅうきょ增加ぞうかなみ且中紫外線しがいせん輻射ふくしゃゆうさらこのみてき治療ちりょう效果こうかたいぎんくずびょう白癜しろなまずふう,以波ちょう311nmてき紫外線しがいせん療效さいけい[13][14]

有害ゆうがいてきこうおう

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過度かど暴露ばくろ紫外線しがいせん輻射ふくしゃ可能かのうかいしるべ曬傷かずぼう些形しきてき皮膚ひふがんさい致命ちめい形式けいしきてき惡性あくせいくろ色素しきそこぶだいよし間接かんせつてきDNA損傷そんしょう引起(自由じゆうもと氧化壓力あつりょく),這可よし92%てきくろ色素しきそこぶゆう紫外線しがいせん特性とくせいてきもといん突變得知とくち[15]對人たいじんるい長期ちょうき暴露ばくろざい紫外線しがいせん輻射ふくしゃ可能かのうかいたい皮膚ひふ眼睛がんせい免疫めんえき系統けいとうとうしるべ致急せい慢性まんせいてき健康けんこう影響えいきょう[16]。此外,むらさきがいC以導致不同ふどう程度ていどてき突變ある致癌てき不利ふり影響えいきょう[17]

UVC是能これよしりょう最高さいこうさい危險きけんてき紫外線しがいせんよしためざい穿ほじえつ大氣たいきそうUVCかい濾掉,いん過去かこ很少受到せきちゅうとう它们ざい杀菌设备ちゅう使用しようぞう对于池塘ちとうてき殺菌さっきん,如果殺菌さっきんとうあずか其他てき裝置そうち連接れんせつふう閉的池塘ちとう殺菌さっきん裝置そうち,就会造成ぞうせい暴露ばくろてきふうけわし

ざい2011ねん4がつ13にち世界せかい衛生えいせい組織そしき研究けんきゅうがんしょうてき國際こくさい組織そしきはた所有しょゆう類別るいべつてき紫外線しがいせん輻射ふくしゃるいため1きゅう致癌物質ぶっしつ。這是認定にんていてき最高さいこう等級とうきゅう致癌物質ぶっしつ意味いみちょぼつゆうあし夠的證據しょうこらい排除はいじょ它使人類じんるい致癌てき可能かのうせい」。

紫外線しがいせん不同ふどうてき方法ほうほう危害きがい生物せいぶつたいてきDNAざい一種常見的損害事件中,そう鄰的胸腺きょうせん嘧啶彼此ひししょうせっ,而不またがこし階梯かいてい」。這種胸腺きょうせん嘧啶聚體かい造成ぞうせい腫脹しゅちょう,扭曲りょうDNA造成ぞうせい分子ぶんし正常せいじょう

皮膚ひふ

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致癌ふうけわし
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UVA、UVBUVC都會とかい損害そんがいにかわげん蛋白たんぱく。UVAUVB兩者りょうしゃかえかい破壞はかい皮膚ひふてき維生もとA[19]ざい過去かこ,UVAみとめため傷害しょうがい較小てきただしこんてん,眾所周知しゅうち它有じょ皮膚ひふがん間接かんせつDNA損傷そんしょう通過つうか自由じゆうもと活性かっせい氧)。它能深入ふかいり皮膚ひふただしかい造成ぞうせい曬傷。UVAかいぞうUVBUVC直接ちょくせつ傷害しょうがいDNAただし它可以生成せいせいだか活性かっせい化學かがく中間なかまたい、羥基自由じゆうもととうかいかいあたまらい破壞はかいDNAてき物質ぶっしつ[らいみなもと請求せいきゅう]よしため它不かい造成ぞうせい皮膚ひふはつべにべにまだら),いん此他不能ふのうようSPFてきすう值來はかためし[らいみなもと請求せいきゅう]ぼつゆうこのみてき臨床りんしょう藥物やくぶつ以阻ぜっUVAてき輻射ふくしゃただしぼうたい阻絕UVAUVB重要じゅうようてき。一些科學家指責防曬霜不能濾除UVA,使つかいぼう曬霜てき使用しようしゃなりためくろもとこぶてき高風こうふうけんしゃ[20]

傷害しょうがい

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紫外線しがいせん傷害しょうがいせい光線こうせんてきいちしゅ經由けいゆ皮膚ひふてき吸收きゅうしゅうかい傷害しょうがいDNA組成そせい染色せんしょくたいもといん訊息でん遞的化學かがく運送うんそう單位たんい),とうDNA遭受破壞はかい細胞さいぼうかいいん死亡しぼうある發展はってんなり不能ふのうひかえせいてきがん細胞さいぼう,這就こぶ形成けいせいてき初期しょき紫外線しがいせんやめ確定かくていあずか許多きょた疾病しっぺいてきさんせいゆうせきれい如:曬傷、しろ內障皮膚ひふがん視覺しかく損害そんがいあずか免疫めんえき系統けいとうてき傷害しょうがい

殺菌さっきん消毒しょうどく

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むらさきがい线杀きん消毒しょうどくどおり使用しよう短波たんぱ长紫がい线(UVC)やぶ坏微生物せいぶつてき核酸かくさんDNA,并诱导形成けいせい胸腺きょうせん嘧啶聚体抑制よくせいDNA复制,从而杀死あるくだてい微生物びせいぶつ活性かっせい[21]UVC认为“杀菌むらさきがい线”。此外,むらさきがい线还のうはたそら气中てき氧转为臭氧,进一步起到杀菌作用。20せい纪中かのう以来いらいむらさきがい线消毒しょうどくやめなり为一种公认的做法,主要しゅよう应用于医疗卫せい无菌工作こうさく场所。

相關そうかん條目じょうもく

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參考さんこう資料しりょう

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  1. ^ The ozone layer protects humans from this.Lyman, T. Victor Schumann. Astrophysical Journal. 1914, 38: 1–4. Bibcode:1914ApJ....39....1L. doi:10.1086/142050. 
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