Syndrome d'irradiation aiguë
354914
31710388
2008-07-19T17:12:40Z
Lilyu
270309
[[Image:Radioactive.svg|175px|right|style="margin-left: 1em; margin-bottom: 1em"]]
Le '''syndrome d'irradiation aiguë''' (ou, anciennement, '''maladie des rayons''') désigne un ensemble de [[symptôme]]s potentiellement mortels qui résultent d'une exposition ponctuelle des [[tissu biologique|tissus biologiques]] d'une partie importante du [[corps humain|corps]] à une forte [[dose radiative|dose]] de [[rayonnement ionisant|rayonnements ionisants]], en particulier à une [[radioactivité]] intense.
Il se manifeste généralement par une ''[[phase prodromique]]'' non létale dans les minutes ou heures qui suivent l'irradiation. Elle dure quelques heures à quelques jours et se manifeste le plus souvent par les symptômes suivants : [[diarrhée]], [[Nausée (médecine)|nausée]], [[vomissement]]s, [[anorexie]] (manque d'appétit), [[érythème]] (rougeurs de [[peau]]). S'ensuit une ''[[période de latence]]'', d'apparente guérison, d'autant plus courte que l'irradiation est sévère ; elle dure quelques heures à quelques semaines. Enfin, survient la phase aiguë, potentiellement mortelle, qui se manifeste par un vaste spectre de symptômes possibles, dont les plus fréquents sont liés à des troubles [[hématopoïèse|hématopoïétiques]] (production des [[cellule (biologie)|cellule]]s [[sang]]uines), [[système digestif|gastro-intestinaux]], [[peau|cutanés]], [[système respiratoire|respiratoire]]s et cérébro-vasculaires.
Les sources de rayonnement naturelles ne sont généralement pas assez puissantes pour provoquer le syndrome, de sorte qu'il résulte le plus souvent d'activités humaines : [[accident nucléaire]] grave dans un [[laboratoire]] ou une [[centrale nucléaire]] ([[accident de criticité]] par exemple), exposition à une source radioactive puissante (source médicale ou d'instrumentation) ou [[explosion atomique]].
==Histoire et contexte==
[[Image:Hiroshima girl.jpg|thumb|right|300px|Fillette de 11 ans qui avait perdu ses cheveux plus d'une semaine après l'explosion d'Hiroshima. Elle se trouvait dans une maison en bois à 2 km de l'hypocentre.]]
{{article détaillé|Bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki|Liste des accidents nucléaires|Arme nucléaire}}
Si les effets de l'irradiation chronique commençaient à être connus chez les pionniers de la radioactivité (ex. [[Marie Curie]]) et certains travailleurs du nucléaire (programme nucléaire soviétique), ce n'est que lors des [[bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki]] que les effets d'une irradiation aiguë ont été découverts : le drame des ''[[hibakusha]]'' (« victimes des bombardements ») a vite été connu du grand public<ref name="CLE3">{{en}} Michihiko Hachiya, ''Hiroshima Diary'' (Chapel Hill: University of [[Caroline du Nord|North Carolina]]), [[1955]], ISBN 0-807-84547-7.</ref> et a fait l'objet d'études médicales<ref name="CLE26">{{en}}, M. Susan Lindee, ''Suffering Made Real: American Science and the Survivors at Hiroshima'', [[1994]], ISBN 0-22648-237-5</ref>.
Par la suite, quelques accidents nucléaires et radiologiques provoquèrent des victimes : [[accident de criticité]] lors d'expériences (le cas de [[Louis Slotin]] est le plus connu) ou dans des [[réacteur nucléaire|réacteurs nucléaires]] ([[catastrophe de Tchernobyl]]) ; retombées de l'[[essai nucléaire]] [[Castle Bravo]] du programme américain ; exposition accidentelle à des sources radioactives de [[Stérilisation (microbiologie)|stérilisation]], [[radiothérapie]] ou [[générateur thermoélectrique à radioisotope|génération de chaleur]].
Dans le cas de Tchernobyl et d'aprés les documents de L'[[Agence internationale de l'énergie atomique]] le nombre de morts suite à un syndrome d'irradiation aigue serait d'environ 28 <ref name="CLE25">{{en}}[[AIEA]], ''[http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Chernobyl/chernobyl.pdf]'', page 14</ref>.
Nonobstant, le syndrome a été largement étudié par les puissances nucléaires à des fins militaires offensives et défensives. Pour l'attaque, la [[bombe à neutrons]] est destinée à rendre les personnels immédiatement inaptes au combat par irradiation aiguë ; les [[bombe salée|bombes salées]] (à fortes retombées) à contaminer des terrains comme technique d'''area denial'' (interdiction de zone). La défense face à une menace nucléaire majeure a motivé des études sur la prévention et le traitement de la maladie<ref name="CLE2">{{en}} Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency, Department of Homeland Security: Working Group on Radiological Dispersal Device, ''[http://www.va.gov/emshg/docs/Radiologic_Medical_Countermeasures_051403.pdf Medical Preparedness and Response Subgroup]''</ref>.
==Impact de l'irradiation sur les tissus==
===Mesure de l'exposition===
La mesure de l'impact d'une exposition aux radiations prend en compte trois facteurs principaux : l'énergie déposée dans un tissu par le rayonnement, l'impact relatif du type de rayonnement, la sensibilité relative du tissu aux rayonnements ionisants.
[[Image:Crocus-p1020512.jpg|thumb|250px|left|[[Dosimètre]], appareil mesurant l'exposition.]]
Les trois grandeurs principales sont utilisées<ref name="CLE4">{{en}} [[Commission internationale de protection radiologique|International Commission on Radiological Protection]], ''[http://www.crpa-acrp.ca/pdf/Physics%20ICRP%20Found%20Doc%20for%20web%20consult.pdf Basis for Dosimetric Quantities Used in Radiological Protection]'', [[2005]]</ref><ref name="CLE6">{{en}} [[Commission internationale de protection radiologique|International Commission on Radiological Protection]], ''1990 Recommandations of the ICRP'', ICRP Publication 1960, Annals of the ICRP, Pergamon Press, [[Oxford]], [[1991]]</ref> :
* La ''[[dose radiative]]'' ''D''<sub>T,R</sub> est l'[[énergie]] par [[Unité de mesure|unité]] de [[masse]] déposée par un rayonnement R dans un tissu T. Son [[Unité de mesure|unité]] dans le [[Système international d'unités|système international]] est le [[gray (unité)|gray]] (1 Gy = 1 [[joule|J]]/[[kilogramme|kg]]).
* l'<em>[[équivalent de dose]]</em> est la dose radiative corrigée de l'impact du rayonnement (efficacité biologique relative) et se mesure en [[sievert]]s (Sv) ; elle est donnée par ''H''<sub>T</sub> = ''w''<sub>R</sub>''D''<sub>T,R</sub>, où ''w''<sub>R</sub> est le ''facteur de pondération du rayonnement''.
* L'<em>[[équivalent de dose efficace]]</em> est la dose radiative corrigée de l'impact du rayonnement et de la sensibilité du tissu. Elle se mesure en Sv et est donnée par ''E'' = ''w''<sub>T</sub>''H''<sub>T</sub>, où ''w''<sub>T</sub> est le ''facteur de pondération du tissu''.
Les grandeurs physiques mesurant l'impact de l'exposition (équivalent de dose et équivalent de dose efficace) sont traditionnellement définies pour décrire les effets stochastiques de l'irradiation chronique, c'est-à-dire prédire la probabilité de survenue de maladies induites comme les [[leucémie]]s, [[cancer]]s ou les [[maladie cardio-vasculaire|complications cardio-vasculaires]].
===Efficacité biologique===
[[Image:Acute-Radiation-Cell-Survival.png|thumb|300px|right|Proportion de survie d'une population de [[cellule (biologie)|cellule]]s de [[mammifère]]s soumise à une [[dose radiative]] unique (noir) ou fractionnée (rouge)<ref name="CLE5">{{fr}} Robert N. Cherry, Jr., ''[http://www.ilo.org/public/french/protection/safework/cis/products/encyclo/pdf/vol2/248ionaf.pdf Les rayonnements ionisants]'', [http://www.ilo.org/public/french/protection/safework/cis/products/encyclo/pdf/index.htm Encyclopédie de Sécurité et de Santé au travail], 3{{e}} édition, chapitre 48, ISBN 92-2-209203-1</ref>]] Les facteurs correctifs ''w'', tels que définis par la [[Commission internationale de protection radiologique]] ne sont cependant pas affinés pour décrire les effets de l'irradiation aiguë qui est l'objet de cet article. Plus particulièrement, les efficacités biologiques relatives des différents rayonnements tendent à se rapprocher à haute dose : si les risques stochastiques d'une faible irradiation (< 0,1 Gy) par des neutrons nécessite un facteur de correction ''w''<sub>R</sub> = 5–20<ref name="CLE6"/>, le facteur devient 1,5 pour une dose unique supérieure à 5 Gy<ref name="CLE5"/> — davantage toutefois pour des doses fractionnées. La figure ci-contre montre l'étendue de la destruction cellulaire, la principale cause du syndrome (voir section ci-dessous), en fonction de la dose radiative pour des [[neutron]]s et des [[rayonnement X|rayons X]]. À haute dose l'écart n'est que de 1,5 à 2,6 entre les deux types de rayonnement contre plus de 5 pour les faibles doses ; sur la figure ci-contre, il correspond à l'écart entre les courbes pour les X et les neutrons. Dans la pratique, il existe de grandes incertitudes sur les efficacités biologiques relatives de sorte que les différentes études sur le syndrome de radio-exposition aiguë utilisent la ''dose radiative''<ref name="CLE1">{{en}} D.J. Strom, ''[http://www.pnl.gov/bayesian/strom/pdfs/Strom2003G_PNNL-14424.pdf Health Impacts from Acute Radiation Exposure]'', Pacific Northwest National Laboratory, Operated by Battelle for the US Department of Energy, 2003.</ref><ref name="CLE2"/> en précisant, le cas échéant, la nature des radiations.
Lorsqu'une dose est délivrée lentement ou de manière fractionnée son effet est moindre : les mécanismes cellulaires d'autoréparation ont le temps d'agir<ref name="CLE5"/>. Par exemple, lors de l'accident à [[Goiana]] au [[Brésil]] ([[1987]]) une personne ayant ramené une source de [[césium]] chez lui survit à une dose de 7 Gy tandis que sa femme meurt des suites d'une exposition à 5,7 Gy : l'un des facteurs est que la femme, restée chez elle, a été irradiée continûment, tandis que l'homme a reçu une dose fractionnée<ref name="CLE10">{{en}} IAEA, ''[http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub815_web.pdf The Radiological Accident in Goiânia]'', [[Vienne (Autriche)|Vienne]], [[1988]]</ref>.
===Effets au niveau cellulaire===
[[Image:Acute-Radiation-Mitosis.png|thumb|300px|right|Évolution temporelle du taux de [[mitose]] (par rapport à la normale) dans une population de [[cellule (biologie)|cellule]]s [[épithélium|épithéliales]] de la [[cornée]] du [[rat]] après une irradiation aiguë.<ref name="CLE5"/>. Les doses sont de 8 et 32 [[Röntgen|R]].]]
L'[[Acide désoxyribonucléique|ADN]] est une des molécules les plus sensibles de la [[cellule (biologie)|cellule]] aux rayonnements ionisants. Les mécanismes de réparation permettent de réparer la plupart des lésions lorsque la dose est administrée de manière suffisamment lente ou de manière fractionnée, mais une dose de 2 Gy ou plus reçue rapidement suffit à tuer une cellule en voie de [[division cellulaire|division]] ; les cellules matures en revanche sont peu sensibles. Le second effet notable est une inhibition de la [[mitose]] (cf. figure ci-contre) dont la durée dépend de l'intensité de l'irradiation<ref name="CLE5"/>.
Les effets sur les tissus se manifestent dans les jours aux semaines qui suivent : dépeuplement cellulaire, atrophie et dégradation des fonctions tissulaires. De par l'interférence avec la mitose, ce sont les tissus qui se régénèrent le plus rapidement qui sont principalement touchés : [[peau]] (couche basale de l'[[Épiderme (anatomie)|épiderme]], seuil : ~ 6 Gy), [[moelle osseuse]] et [[système lymphatique|organes lymphoïdes]] (seuil : ~ 2 Gy) , [[intestin]] (revêtement [[épithélium|épithélial]], seuil : ~ 10 Gy), [[gonade]]s ([[spermatogonie]]s, seuil : ~ 0,15 Gy, [[ovocyte]]s, seuil : ~ 1,5–2 Gy), [[cristallin]] ([[épithélium]] antérieur, seuil : ~ 1–3 Sv), [[voies respiratoires]] (seuil : ~ 6–10 Gy). Les [[embryon]]s sont particulièrement radiosensibles.
<small>Note : Les autres effets des rayonnements ionisants — [[mutation génétique]] et altération [[chromosome|chromosomique]] — sont des [[effet stochastique|effets stochastiques]] à long terme qui peuvent aussi se produire à faible dose lors d'une irradiation chronique ; ils ne sont pas l'objet de cette article.</small>
==Déroulement de la maladie et risque vital==
Le syndrome est ''déterministe'' et à ''[[effet de seuil]]'' : il est systématiquement observé au-delà d'une certaine dose (plus de 2 [[Gray (unité)|Gy]] sur l'ensemble du corps) et ne se manifeste pas en deçà d'un certain seuil (moins de 0,5 Gy). L'irradiation est d'autant plus grave qu'une dose donnée est administrée rapidement, car les tissus n'ont pas le temps de faire intervenir les mécanismes de réparation cellulaire<ref name="CLE5"/>.
Pour que le syndrome se déclare, il faut ou bien qu'une grande partie du corps soit affectée, ou bien que l'un des [[organe]]s suivants soient touchés : [[intestin]], [[moelle osseuse]], [[poumon]]s, [[cerveau]] ou [[peau]]. À l'exception des affections cutanées et respiratoires, l'irradiation doit être interne, c'est-à-dire délivrée par des rayonnements pénétrants tels que les [[rayonnement X|rayons X]] ou les [[neutron]]s<ref name="CLE23">{{en}} ''Radiation Emergencies'', Department of Health and Human Services, [http://www.bt.cdc.gov Centers for Disease Control and Prevention]</ref>.
<small>Note : l'exposition chronique à une radioactivité faible ou modérée, ne provoque pas de symptômes à court ou moyen terme mais un risque accru de complications à long terme telles que leucémie et cancers ; ces [[effet stochastique|effets stochastiques]] ([[probabilité|probabilistes]]) sont à distinguer du syndrome d'irradiation aiguë qui apparaît de manière rapide et certaine au-delà d'une certaine dose de rayonnement (effet déterministe). L'exposition aiguë d'une petite partie du corps (à l'exception du cerveau, des poumons et de la moëlle épinière) n'entraîne pas non plus de syndrome d'irradiation aiguë mais un dysfonctionnement potentiellement mortel des [[organe]]s touchés dans les semaines ou les mois suivant l'incident. Ces deux effets ne sont pas l'objet du présent article.</small>
===Phases===
Aux très fortes doses (> 20–50 Gy) le [[système nerveux]] est touché ; désorientation, [[ataxie]] (incoordination des mouvements volontaires) , [[délire]], [[coma]], [[convulsion]]s, puis [[mort]] surviennent quelques minutes à quelques heures après l'exposition. Une période de récupération partielle des capacités de quelques heures peut être observée.
Pour des doses moindres (1–20 Gy), le [[syndrome]] se déroule en trois phases<ref name="CLE1"/><ref name="CLE5"/> :
* une [[phase prodromique]], non mortelle, débute entre quelques minutes et quelques heures après l'exposition et dure au plus quelques jours, avec, en fonction de l'intensité de l'exposition : [[Fatigue (physiologie)|fatigue]], [[céphalée]] (mal de tête), [[nausée (médecine)|nausée]] et/ou [[vomissement]]s, [[érythème]] (rougeurs de peau) ;
* une [[période de latence]] de quelques jours à deux semaines durant laquelle le patient recouvre tout ou partie de ses capacités ;
* une phase aiguë, potentiellement mortelle, dure un mois à deux ans, avec des problèmes [[hématologie|hématologiques]], [[système gastro-intestinal|gastro-intestinaux]], [[appareil respiratoire|respiratoires]] et/ou [[peau|cutanés]], selon la gravité de l'exposition et les [[organe]]s principalement touchés, les symptômes pouvant être [[nausée (médecine)|nausée]], [[vomissement]]s, [[asthénie]] (fatigue générale), [[anorexie]] (perte de l'[[appétit]]), [[alopécie]] (perte des [[cheveu]]x et des [[poil]]s), [[érythème]], [[ulcération]] ou [[nécrose]] de la peau, [[immunodépression]] (faiblesse du [[système immunitaire]]), [[saignement]]s incontrôlés de la [[bouche]], [[hémorragie]]s internes, [[diarrhée]] et [[déshydratation]], [[douleur]]s [[thorax|thoraciques]], [[insuffisance respiratoire]].
La survenue de la phase prodromale est d'autant plus rapide que l'irradiation est sévère ; la durée de la période de latence diminue avec l'importance de la radio-exposition.
===Survie et conséquences à long terme===
{| border="1" cellpadding="2" align="right" float="right" style="text-align: center; margin-left: 2em; border-collapse: collapse"
|+ style="margin-left: 2em" |''Dose provocant 50% de décès dans les 60 jours en fonction du type de traitement médical et de la rapidité de l'irradiation pour une exposition à des [[rayon X|rayons X]]<ref name="CLE21">{{en}} FE Haskin, FT Harper, LH Goossens, BCP Kraan, JB Grupa &J Randall, ''Probabilistic Accident Consequence Uncertainty Analysis: Early Health Effects Uncertainty Assessment'', NUREG/CR-6545, EUR 15855 Vol. 1, U.S. Nuclear Regulatory Commission, [[Washington, DC|Washington]], [[1997]]</ref>''
! style="text-align: left" | débit de dose
! style="width: 4em" | 0,2 Gy/h
! style="width: 4em" | 1 Gy/h
! style="width: 4em" | 10 Gy/h
! style="width: 4em" | 100 Gy/h
|-
! style="text-align: left" | soins minimaux
| 4,5 || 3,7 || 3,3 || 3,3
|-
! style="text-align: left" | soins intensifs
| 6,4 || 5,8 || 5,3 || 5,2
|-
! style="text-align: left" | + [[facteur de croissance|facteurs de croissance]]
| 7,8 || 7,3 || 6,5 || 6,1
|}
Pour une irradiation interne, le décès a généralement lieu dans les deux mois suivant l'irradiation, par [[infection]] ou [[hémorragie]] interne (1,5–10 Gy) ou par [[diarrhée]] de type [[dysenterie|dysentrique]]. Il est attesté à partir de 1,5 Gy (exposition rapide, sans soins) et est quasi-certain au-delà de 10 Gy. Pour des doses intermédiaires, la survie dépend de soins intensifs. Dans le cas d'une irradiation externe, par des rayonnements peu pénétrants, la [[peau]] et les [[voies respiratoires]] peuvent être spécifiquement touchées ; la mort peut alors survenir pour des doses élevées (> 8–10 Gy) dans les semaines ou mois suivant l'exposition.
En cas de survie, la survenue de [[maladie cardio-vasculaire|maladies cardio-vasculaires]], [[digestion|digestives]], et [[respiration|respiratoires]] dans les années suivantes est fréquente. La [[Stérilité humaine|stérilité]] féminine définitive est possible à partir de 2 Gy. La stérilité masculine temporaire est fréquente, y compris à des doses ne provoquant pas de symptômes (à partir de 0,15 Gy).
Les personnes âgées et les enfants sont particulièrement sensibles à une radio-exposition aiguë.
==Formes du syndrome d'irradiation aiguë==
Il existe cinq principales formes du syndrome<ref name="CLE1"/><ref name="CLE5"/> :
# La forme [[système nerveux central|cérébro-vasculaire]], provoquant la mort en quelques jours, se manifeste pour une exposition supérieure à 20-50 Gy. Elle débute dans les premières heures après l'exposition aux radiations, et touche le [[système nerveux]] ;
# La forme [[système gastro-intestinal|gastro-intestinale]], mortelle, se manifeste pour une exposition supérieure à 6–10 Gy. Elle débute une à deux semaines après l'irradiation ;
# la forme [[hématopoïèse|hématopoïétique]], potentiellement mortelle, se manifeste pour une exposition supérieure à 1–2 Gy. Elle débute deux à trois semaines après l'exposition aux radiations et touche la [[moelle osseuse]] ;
# La forme [[appareil respiratoire|pulmonaire]], potentiellement mortelle, se manifeste pour une exposition supérieure à 6–9 Gy. Elle débute deux à huit mois après l'irradiation.
# La forme [[peau|cutanée]], parfois mortelle, se manifeste pour une exposition supérieure à 4–7 Gy. Elle débute généralement dans les semaines suivant l'exposition, dans les cas les plus graves dans la journée qui la suit.
Ces différentes formes peuvent se produire simultanément. Lors de l'exposition à une explosion atomique ou d'un accident dans une centrale nucléaire, le corps est généralement irradié de manière uniforme, de sorte que la forme pulmonaire n'est que rarement observée : aux doses requises, les formes hématopoïétique et gastro-intestinale provoquent la mort avant que ne se déclarent les troubles pulmonaires. Lors d'incidents en laboratoire (travail sur des sources proches) ou lors d'une irradiation par des rayonnements peu pénétrants (alpha ou bêta, agissant sur la peau, et les poumons en cas d'inhalation), le corps peut être irradié de façon non uniforme, privilégiant l'une ou l'autre forme de la maladie des rayons<ref name="CLE5"/>.
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="text-align: center;" align=center
|+ ''Formes principales du syndrome d'irradiation aiguë : évolution temporelle typique et doses seuils ; principaux effets sans symptômes apparents ; risques à long terme<ref name="CLE1"/><ref name="CLE5"/>''
! dose
! style="width: 10.5em" | 1<sup>e</sup> - 2<sup>e</sup> jour
! style="width: 5.25em" | 1<sup>e</sup> semaine
! style="width: 5.25em" | 2<sup>e</sup> semaine
! style="width: 5.25em" | 3<sup>e</sup> semaine
! style="width: 5.25em" | 2<sup>e</sup> - 3<sup>e</sup> mois
! style="width: 5.25em" | 4<sup>e</sup> - 8<sup>e</sup> mois
! style="width: 12.5em" | au-delà
|---
! > 20–50 Gy
| '''[[système nerveux|forme cérébro-vasculaire]]'''<br /><small>''[[nausée (médecine)|nausée]]s, [[vomissement]]s, [[diarrhée]], [[céphalée]]s, [[délire]], [[ataxie]], [[coma]], [[convulsion]]s''<br />'''''mort inévitable'''''
| colspan="6" style="border: none" |
|---
! > 6–10 Gy
| rowspan="4" | '''[[phase prodromique]]'''<br /><small>''[[nausée (médecine)|nausée]]s, [[vomissement]]s, [[céphalée]]s, [[Fatigue (physiologie)|fatigue]], [[érythème]], [[anorexie]]''
| colspan="1" style="border: none" |
| colspan="2" | '''[[système gastro-intestinal|forme gastro-intestinale]]'''<br /><small>''[[nausée (médecine)|nausée]], [[vomissement]]s, [[diarrhée]], [[fièvre]], [[érythème]], [[prostration]]''<br />'''''mort inévitable'''''
| colspan="3" style="border: none" |
|---
! > 6–9 Gy
| colspan="2" style="border: none; text-align: center; vertical-align: bottom" | ''[[période de latence]]''
| colspan="1" style="border: none" |
| colspan="2" | '''[[appareil respiratoire|forme pulmonaire]]'''<br /><small>''[[toux]], [[dyspnée]], [[fièvre]], [[douleur]]s [[thorax|thoraciques]], [[insuffisance respiratoire]]''<br />'''''mort possible'''''
| colspan="1" style="border: none" |
|---
! > 4–7 Gy
| colspan="2" style="border: none" |
| colspan="2" | '''[[peau|forme cutanée]]'''<br /><small>''[[érythème]], [[alopécie]], [[desquamation]], [[nécrose]], [[ulcération]]''<br />'''''mort possible'''''
| colspan="1" style="border: none" |
| colspan="1" style="border: none" |<small>''[[ulcération]] (> 10–20 Sv)''
|---
! > 1–2 Gy
| colspan="2" style="border: none" |
| colspan="2" | '''[[hématopoïèse|forme hématopoïétique]]'''<br /><small>''[[asthénie]], [[anorexie]], [[fièvre]], [[hémorragie]]s''<br />'''''mort possible'''''
| style="border: none" |
| style="text-align: left; border: none" rowspan="2" |<small>''[[maladie cardio-vasculaire|maladies cardio-vasculaires]]<br />troubles [[digestion|digestifs]]<br />troubles [[respiration|respiratoires]] <br/> [[Stérilité humaine|stérilité]] (> 2–5 Sv)<br /> [[Cataracte (maladie)|cataracte]] (> 2 Sv)<br />[[cancer]]s ? [[leucémie]] ?<br />[[maladie héréditaire|maladies héréditaires]] ?''
|---
! < 1–2 Gy
| colspan="6" style="text-align: center; border: none" | '''absence de symptômes'''<br /><small>''baisse temporaire du nombre de [[hématie|globules rouges]], probabilité accrue d'[[infection]]s, [[oligospermie]] ou [[azoospermie]] temporaires''
|}
===Forme hématopoïétique===
[[Image:Death by haematopoietic syndrome of radiation sickness- influence of dose rate.png|thumb|300px|right|Influence du débit de dose sur la mortalité de la forme hématopoïétique en l'absence de soins médicaux<ref name="CLE21"/>.]]
[[Image:Death by haematopoietic syndrome of radiation sickness- influence of medical care.png|thumb|300px|right|Influence des soins médicaux sur la mortalité de la forme hématopoïétique. La courbe est une moyenne sur les débits de dose rencontrés<ref name="CLE22">{{en}} GH Anno, RW Young, RM Bloom & JR Mercier, ''Dose response relationships for acute ionizing-radiation lethality'', Health Physics 84:565-575 ([[2003]])</ref>.]]
Le syndrome hématopoïétique est lié à la destruction partielle ou totale des cellules [[hématopoïèse|hématopoïétiques]] de la moelle osseuse et à celle des [[lymphocyte]]s périphériques.
Dans les heures suivant l'exposition, la chute de la numération lymphocytaire augmente le risque d'infection. La vitesse et l'ampleur de la chute de la numération sont une indication de la dose reçue et permettent un diagnostic de la gravité de l'irradiation en l'absence de mesure [[dosimètre|dosimétrique]], comme par exemple pour la population civile.
La déficience hématopoïétique se traduit en quelques semaines par une chute du taux de [[granulocyte]]s ([[immunodéficience]]), de [[thrombocyte]]s et de [[Thrombocyte|plaquette]]s (défaut de [[coagulation sanguine|coagulation]]). Cela peut conduire à une infection mortelle ou à des hémorragies internes.
La forme hématopoïétique du syndrome d'irradiation aiguë est celle qui provoque la mort aux plus faibles doses, typiquement entre 1,5 et 10 Gy (irradiation rapide). Le décès intervient généralement, s'il a lieu, dans les deux mois suivant l'irradiation. Dans les cas d'irradiation sévères (aux environs de 5 Gy sur l'ensemble du corps), la moelle est totalement détruite ; la survie n'est alors possible qu'avec une greffe. En cas d'irradiation non uniforme, les cellules hématopoïétiques survivantes permettent de repeupler la moelle ; la survie est alors possible sans greffe.
Selon la rapidité de l'exposition et le type de soins, une mortalité de 50% est atteinte pour une dose de 3 à 6 Gy (voir figures ci-dessus).
===Forme cérébro-vasculaire===
La forme cérébro-vasculaire se manifeste généralement pour des doses supérieures à 50 Gy mais les symptômes peuvent apparaître dès 20 Gy<ref name="CLE23"/>. Elle se caractérise par les symptômes suivants lors de la phase prodromale (quelques minutes au plus après l'irradiation) : agitation extrême, [[apathie]], [[ataxie]], désorientation, troubles de l'équilibre, [[vomissement]], [[diarrhée]], [[perte de connaissance]]. Durant la période de latence de quelques heures au plus, voire absente, le patient récupère partiellement ses capacités. La phase symptomatique se manifeste par des [[convulsion]]s, suivis du [[coma]]. Un tableau d'atteinte digestive sévère [[diarrhée]] est souvent associé.
Le décès, généralement sous trois jours, est le plus souvent provoqué par un effondrement du flux sanguin cérébral lié à l'augmentation de la pression dans la [[crâne humain|boîte crânienne]] (tableau d'hypertension intracrânienne aiguë) ([[œdème cérébral]], [[méningite]], [[encéphalite]]).
<br clear="all" />
===Forme gastro-intestinale===
{| border="1" cellpadding="2" align="right" style="text-align: right; margin-left: 2em; float: right; border-collapse: collapse"
|+ style="margin-left: 2em" | ''Dose provoquant 50% de décès par syndrome gastro-intestinal, en fonction des soins et du débit de dose<ref name="CLE21"/>''
!style="text-align: left" | débit de dose
!style="width: 5.5em" | 0,2 Gy/h
!style="width: 5.5em" | 1 Gy/h
!style="width: 5.5em" | 10 Gy/h
!style="width: 5.5em" | 100 Gy/h
|--
!style="text-align: left" | soins minimaux
| 18,7 || 15,4 || 11,2 || 9,7
|--
!style="text-align: left" | soins intensifs
| 17,5 || 15,0 || 12,1 || 11,3
|--
!style="text-algin: left" | + [[facteur de croissance]]
| 25,3 || 22,2 || 15,1 || 12,0
|}
Le syndrome gastro-intestinal a lieu pour une dose élevée, typiquement plus de 8 Gy, et entraîne généralement la mort dans les quinze jours. Il se manifeste en une à deux semaines après l'exposition par des symptômes semblables à ceux d'une [[dysenterie]] fulminante : [[diarrhée]] sévère et [[déshydratation]].
Il est causé par une dégénérescence de l'[[épithélium]] de l'[[intestin grêle]] liée à la destruction des [[cellule souche|cellules souches]] de sa surface. La mortalité à 50% a lieu pour des doses de 9 à 12 Gy (irradiation rapide en l'espace de minutes) selon la qualité des soins médicaux.
<br clear="all" />
===Forme pulmonaire===
{| border="1" cellpadding="2" style="text-align: right; margin-left: 2em; float: right; border-collapse: collapse"
|+ style="margin-left: 2em" | [[Dose radiative]] ([[rayonnement bêta|bêta]]) provoquant 50% de mortalité par le syndrome pulmonaire en fonction du débit de dose reçu. Les incertitudes sont de plusieurs Gy.<ref name="CLE1"/>
|-
! style="text-align: center; width: 12em" | débit (Gy/h)
! style="text-align: center; width: 12em" | dose (Gy)
|-
| 100,0 || 9,6
|-
| 10,0 || 12,2
|-
| 1,0 || 23,4
|-
| 0,2 || 38,1
|}
La forme [[poumons|pulmonaire]] se déclare pour des doses importantes, de l'ordre de 6–10 Gy (irradiation rapide) ou plus (irradiation lente ou fractionnée), pour laquelle une irradiation uniforme du corps par rayonnements pénétrants provoque généralement la mort (déficience hématopoïétique et gastro-intestinale) avant que les symptômes pulmonaires ne se manifestent. Elle peut toutefois se produire en l'absence des syndromes hématopoïétique et gastro-intestinal en cas d'irradiation par des rayonnements peu pénétrants ([[rayonnement alpha|alpha]] ou [[rayonnement bêta|bêta]]).
La dose de 9,6 Gy délivrée en quelques minutes est mortelle dans 50% des cas ; pour une irradiation lente, sur une journée, la dose létale passe à 23 Gy.
La phase aiguë survient dans les quelques mois suivant l'exposition, voire dans les jours suivants en cas d'irradiation massive. On observe dans les années suivantes une morbidité importante chez les survivants.
<br clear="all" />
===Forme cutanée===
{| border="1" cellpadding="2" style="text-align: right; margin-left: 1em; float: right; border-collapse: collapse"
|+ style="margin-left:2em" |Occurrence des symptômes du syndrome cutané en fonction du débit de dose ([[rayonnement bêta]],<ref name="CLE1"/>)
|-
! style="text-align: left; width: 5em" | occurrence
! style="text-align: center; width: 5em" | 10%
! style="text-align: center; width: 5em" | 50%
! style="text-align: center; width: 5em" | 90%
|-
| style="text-align: left" | [[erythème]]
| 4,0 || 14,0 || 20,0
|-
| style="text-align: left" | [[desquamation]]
| 14,0 || 20,0 || 26,0
|-
| style="text-align: left" | [[nécrose]]
| 20,0 || 25,0 || 35,0
|}
Le forme cutanée a lieu en présence de fortes doses, typiquement > 4 Gy en moins de 24h. Elle se manifeste principalement dans la phase prodromale quelques heures après l'exposition par un [[érythème]] (rougeur) passager et des démangeaisons et, lors d'une irradiation intense, la [[desquamation]]. C'est la couche basale de l'épiderme qui est touchée. Après une période de latence, ces symptômes réapparaissent deux à quatre semaines plus tard avec en plus [[alopécie]] et [[desquamation]], et dans le cas d'une forte dose (10–20 Sv) [[ulcère|ulcération]] et [[nécrose]] suivies d'une [[fibrose]] du [[derme]] et du système vasculaire sous-jacent.
Le syndrome cutané peut se produire en l'absence des autres formes d'irradiation aiguë en cas d'exposition à des rayonnements peu pénétrants comme les rayons bêta. Ainsi, le classement de la forme cutanée dans le syndrome de radio-exposition aiguë est controversé ; certains y voient une affection distincte. Toutefois, l'expérience indique que les lésions cutanées complique le traitement du syndrome d'irradiation aiguë, notamment, il est probable que les pertes humaines chez les « [[liquidateurs]] » de [[catastrophe de Tchernobyl|Tchernobyl]] auraient été moindres en l'absence de symptômes cutanés.
===Autres complications===
Les autres complications consécutives à une irradiation aiguë ne font pas formellement partie du syndrome d'irradiation aiguë mais sont une conséquence directe de la radio-exposition. Ces effets sont déterministes ou apparaissent avec des probabilités élevées.
[[Image:Acute-Radiation-In-Embryo-Mental-Impairment.png|thumb|300px|right|Proportion de [[retard mental|déficience mentale]] sévère après une radi-exposition aiguë [[fœtus|in utero]].<ref name="OTA97">''Severe mental retardation among the prenatally exposed survivors of the atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki: A comparison of T65DR and DS86 dosimetry systems'', M. Otake, H. Yoshimaru, & W. J. Schull, [[1987]],Radiation Effects Research Foundation Technical Report, No. 16-87 (Hiroshima, RERF)</ref>]]
==== Stérilité ====
La [[Stérilité humaine|stérilité]] féminine permanente touche 60% des patientes exposées à 2,5–5 Gy (dont 100% des plus de 40 ans) et 100% à partir de 8 Gy. Des effets chez certaines femmes de plus de 40 ans s'observent dès 1,5 Gy.
L'[[azoospermie]] (donc stérilité) masculine temporaire est observée chez 100% des hommes exposés à 0,3–0,5 Gy entre 4 et 12 mois après l'irradiation avec une récupération totale dans les deux ans ; l'[[oligozoospermie]] peut s'observer dès 0,1 Gy. Au-delà de 2–3 Gy, l'azoospermie s'observe dès les deux premiers mois suivant l'exposition et dure au moins 3 ans. La stérilité permanente est attestée pour des doses de 5 à 15 Gy sur les gonades<ref name="CLE5"/>.
==== Cataracte ====
La cataracte touche 10% des patients exposés à 2 Gy, 50% à 5 Gy et 90% à 10 Gy.
==== Effets sur l'embryon ====
Les fœtus sont particulièrement radiosensibles ; les risques liés sont la [[fausse couche]] ainsi que la [[tératogénèse]] : [[microcéphalie]], [[retard mental]], [[:Catégorie:Malformation|malformation]], retard de croissance. Ces effets ont été étudiés chez les ''[[hibakusha]]''. Une exposition à 1,4 Gy — dose provoquant un syndrome léger chez l'adulte — d'un embryon de 8 à 15 semaines provoque 75±20% (intervalle de confiance : 90%) de [[retard mental|déficience mentale grave]] par la suite ; cette proportion tombe à 37±15% pour un fœtus âgé de 16 à 25 semaines<ref name="OTA97"/>. Aucun n'effet notable n'est observé sur le [[quotient intellectuel]] pour un âge gestationnel de plus de 26 semaines ou de moins de 8, ainsi que pour des doses inférieures à 0,1 Gy ; pour une dose de 0,1 à 0,5 Gy, la déficience moyenne, tous âges confondus, est de 8 ± 6 (intervalle de confiance : 95%) points de QI<ref name="OTA98">''[http://taylorandfrancis.metapress.com/media/n1drugqgqh4ymt7g9j4k/contributions/u/9/a/a/u9aapwh93vvmmuud.pdf Review: Radiation-related brain damage and growth retardation among the prenatally exposed atomic bomb survivors]'', M. Otake & W. J. Schull, [[1998]], International Journal of Radiation Biology, 74, 159–171</ref>. Le retard de croissance est observé chez les sujets exposés à plus de 1 Gy, il est de l'ordre de 10 cm<ref name="OTA98"/>.
==== Effet stochastiques ====
Des effets stochastiques à long terme sont aussi observables : maladies cardiaques, respiratoires et digestives. Le risque de mortalité s'élève de 14% par sievert dans les 30 années suivant la radio-exposition avec un seuil de 0,5 Sv<ref name="CLE1"/>.
==Prévention et soins médicaux==
===Prévention===
[[Image:Zone controlee.jpg|thumb|150px|right|Zone d'accès contrôlé en raison du risque d'irradiation ou de contamination.]] [[Image:Lead shielding.jpg|thumb|150px|right|Confinement d'une source radioactive]]
{{article détaillé|Radioprotection|Commission internationale de protection radiologique|Agence internationale de l'énergie atomique}}
La prévention du symptôme passe par des mesures de [[radioprotection]].
Dans les expériences et manipulations de [[fission|matière fissile]], le strict respect du [[Expérimentation|protocole]] permet d'éviter l'assemblage involontaire d'une [[masse critique (réaction nucléaire)|masse critique]] conduisant à un [[accident de criticité]], comme ce fut le cas par négligence à [[Tokaimura]] au [[Japon]] ([[1999]]).
En cas d'incident, il convient d'éviter l'irradiation ou de minimiser le temps d'exposition, donc la dose reçue ; la surveillance du [[débit de dose radioactive]] sur les installations sensibles est essentielle afin que les personnels évitent de se rendre sur le lieu de l'incident et/ou se mettent à l'abri le plus rapidement possible. Le non-respect d'une telle mesure de sécurité a provoqué la mort d'un opérateur à Soreq en [[Israël]] ([[1986]]) qui a voulu vérifier ''de visu'' le signal contradictoire d'une alarme déclenchée et d'un système de sécurité indiquant une source radioactive correctement confinée.
Enfin, les sources radioactives doivent être strictement surveillées et confinées en-dehors des périodes d'utilisation. Plusieurs cas mortels d'irradiation ont eu lieu à cause d'une déficience du système de confinement des sources dans des usines de stérilisation, parmi les plus récents à Soreq en [[Israël]] (1986) et à [[Niasviž]] en [[Biélorussie]] ([[1991]]). Il faut également veiller à ce qu'elles n'aboutissent pas entre les mains d'un public non averti, comme ce fut le cas à de nombreuses reprises lors de vols ou de pertes d'[[isotope]]s radioactifs sur des installations civiles ou militaires. Le dernier cas en date, en [[Géorgie (pays)|Géorgie]] ([[2001]]–[[2002]]) est le vol de sources de [[générateur thermoélectrique à radioisotope]] par un employé : sept personnes furent irradiées.
La [[Commission internationale de protection radiologique]] émet des recommandations concernant la radioprotection. Elles sont généralement reprises par les législations nationales.
L'[[Agence internationale de l'énergie atomique]] est une association affiliée à l'[[Organisation des Nations unies]] qui cherche à promouvoir les usages pacifiques de l'[[énergie nucléaire]] et à limiter le développement de ses applications militaires. Elle émet des rapports sur chaque [[accident nucléaire]] ou radiologique pour en tirer les conséquences en termes de sécurité et de [[protection civile]].
===Diagnostic de la gravité de l'irradiation===
{| class="wikitable droite"
|+ ''Dose de [[rayonnement gamma]] reçue (dose unique rapide) en fonction de la durée d'apparition des [[vomissement]]s''<ref name="GOA02">{{en}} ''Clinical Care of the Radiation Accident Patient: Patient Presentation, Assessment, and Initial Diagnosis'', Ronald E. Goan, , [[2002]], in ''The Medical Basis for Radiation-Accident Preparedness'', The Parthenon Publishin Group</ref>
|-
! rowspan="2" | décile
! colspan="2" | durée avant vomissement
|-
! < 4 h
! > 4h
|-
| 25% || 2,5 || 0,5
|-
| 50% || 3,6 || 0,9
|-
| 75% || 6,0 || 1,7
|}
Une estimation de la dose reçue est nécessaire pour connaître la prise en charge nécessaire ; les personnels sur des installations sensibles doivent porter à cette fin un [[dosimètre]]. En l'absence de mesure, la présence, la rapidité d'apparition et l'intensité des symptômes prodromaux, ainsi que la numération des [[lymphocyte]]s dans les deux jours suivant l'irradiation permet de quantifier la gravité de l'exposition.
==== Mesure de l'exposition aux gammas ====
Des outils de diagnostic rapide ont été développés à des fins de [[sécurité civile]] afin de pouvoir effectuer un tri rapide des personnes. Ils sont destinés aux accidents à grande échelle, dans le cas où il s'avère impossible de faire rapidement un examen approfondi de l'ensemble des individus touchés. La durée moyenne ''t'' écoulée entre une exposition ponctuelle à des [[rayonnement gamma|rayonnements gamma]] et le premier vomissement est relié à la dose reçue ''D'' par une [[loi de puissance]]<ref name="GOA02" /> :
:''t''<sub>heures</sub> = (4,47 ± 0,16) ''D''<sub>Gy</sub><sup>(−0,57 ± 0,04)</sup>
Un critère simplifié est la présence de vomissements dans les quatre heures suivant l'exposition : trois quarts des personnes « positives » ont reçu plus de 2,5 Gy, impliquant un risque vital modéré à élevé ; elles doivent être suivies et examinées rapidement. Les patients « négatifs » ont reçu une dose inférieure à 1,7 Gy (impliquant un risque vital faible) dans 75% des cas et peuvent attendre quelques jours pour réexamen<ref name="CLE2"/> (voir tableau ci-contre).
{{clr}}
{|class="wikitable droite" style="text-align: center"
|+ ''Dose reçue en fonction du taux de [[lymphocyte]]s 8 à 12h après l'exposition''<ref name="GOA01">{{en}} ''Early Dose Assessment in Criticallity Accidents'', Ronald E. Goans, Elizabeth C. Holloway, Mary E. Berger, & Robert C. Ricks, [[2001]], Health Physics, 81, 446–449</ref>.
|-
! concentration en lymphocytes (mm<sup>-3</sup>)
! dose (Gy)
|-
| 2500 || < 1 Gy
|-
| 1700–2500 || 1–5 Gy
|-
| 1200–1700 || 5–9 Gy
|-
| < 1000 || > 10 Gy
|}
Un bilan sanguin établi dans les 8 à 48 heures après l'exposition permet d'établir un intervalle de dose reçue : la numération de lymphocytes diminue selon une [[loi exponentielle]] dont le temps de demi-atténuation est corrélé à la gravité de l'irradiation. Une [[lymphocytopénie]] de 1500 mm<sup>-3</sup> ou moins dans les 48h suivant l'exposition indique une exposition à une dose moyenne de 3,1 Gy. Ces patients nécessiteront des soins médicaux<ref name="GOA01" />. Une numération lymphocytaire dans les 8 à 12h permet d'obtenir un diagnostic plus précis (voir table ci-contre).
Il existe différents moyens de déterminer la dose par des examens biologiques, toutefois, ces méthodes sont ou bien onéreuses et coûteuses en main d'œuvre, ou bien en cours d'investigation. La mesure des anomalies au niveau chromosomique est coûteuse en termes d'argent et de main d'œuvre<ref name="CLE2" />; la dosimétrie par mesure de l'[[apoptose]] des lymphocytes<ref name="BOR96">'' Radiation-induced apoptosis in human lymphocytes: potential as a biological dosimeter'', D. R. Boreham, K. L. Gale, S. R. Maves, J. A. Walker, & D. P. Morrison, [[1996]], Health Physics, 71, 685–691</ref> est encore expérimentale. La mesure du taux de [[radical (chimie)|radicaux libres]] ou de marqueurs [[biochimie|biochimiques]] spécifiques est envisagée.<ref name="CLE2"/>
==== Mesure de l'exposition aux neutrons ====
La mesure de la radioactivité induite chez les victimes d'une irradiation permet d'estimer la dose reçue. Si ''m'' est poids de l'individu en [[kilogramme]]s, ''K'' le nombre de coups par minute d'un [[compteur Geiger]] posé contre le ventre sujet, la dose radiative ''D'' en gray est donnée par<ref name="CLE2"/> :
:''D'' = 100 × 1,1<sup>''K''/''M''</sup>
La relation est calibrée pour un rayonnement de neutrons et/ou de photons gamma.
La mesure du taux de [[phosphore]]-32 dans les [[cheveu]]x ou de [[potassium]]-24 dans le [[sang]] permet d'estimer la dose de neutrons reçue<ref name="MET01">''Medical Management of Radiation Accidents'', 2{{e}} édition, F. A. Mettler & G. Voelz, CRC Press, [[2001]]</ref>.
===Soins===
Il n'existe pas de traitement éprouvé des conséquences d'une irradiation (des causes des symptômes), mais un traitement symptomatique permet de diminuer la mortalité le temps que les tissus se régénèrent ou qu'une greffe soit effectuée.
==== Prise en charge ====
Le traitement des blessures (brûlures, traumatisme) est prioritaire sur celui de l'irradiation. Il convient de [[contamination radioactive|décontaminer]] en cas de contact, d'ingestion ou d'ingestion de radioéléments.
En cas d'accident impliquant la population civile, un suivi [[psychologie|psychologique]] est nécessaire et certaines personnes développent des symptômes caractéristiques du syndrome d'irradiation aiguë sans avoir été exposées, un [[effet placebo]] observé chez près de 5000 personnes lors de l'accident radiologique de [[Goiâna]] au [[Brésil]], [[1987]]<ref name="CLE2"/>.
Les vomissements peuvent être traités avec des anti-vomitifs comme les inhibiteurs des récepteurs de la [[sérotonine]]<ref name="REAC">''Medical Management of Individuals Involved in Radiation Accidents'', appendix A6 fo ''Guidance for Radiation Accident Management'', Technical Report Series No. 131, Radiation Emergency Assistence Center/Training Site</ref>.
==== Syndrome hématopoïétique ====
L'hospitalisation n'est généralement nécessaire que pour une dose supérieure à 2 Gy, le risque d'infections nécessite un placement en milieu stérile. Dans les autres cas, les soins peuvent être prodigués à domicile.<ref name="REAC"/>
Le traitement du syndrome hématopoïétique fait intervenir la [[prophylaxie]] et le soin des infections à l'aide d'[[antibiotique]]s, d'[[antiviral|antiviraux]] et d'[[antifongique]]s. La [[transfusion sanguine]] et celle de [[Thrombocyte|plaquette]]s permet de réduire les risques [[hémorragie|hémorragiques]] et de lutter contre la [[lymphocytopénie]].
La stimulation de l'[[hématopoïèse]] à l'aide de [[facteur de croissance|facteurs de croissance]] permet d'augmenter les chances de survie<ref name="CLE21"/>, les cytokines qui n'ont toutefois pas reçu l'aval de la ''[[Food and Drug Administration]]'' pour les cas d'irradiation<ref name="CLE2"/>. La [[greffe (médecine)|greffe]] de [[moelle osseuse]], de son côté, est d'efficacité et d'emploi limités : pour des doses modérées les cellules hématopoïétiques ne sont pas totalement détruites et repeuplent spontanément la moelle en cas de survie, et l'impact positif de la transplantation n'est clairement établi que de la part d'un [[jumeau|jumeau monozygote]]<ref name="CLE2"/>.
Un médicament expérimental destiné à traiter spécifiquement les effets d'une irradiation aiguë, le [[Neumune]]<ref name="CLE24">{{en}} {{Web reference simple|URL = http://www.holliseden.com/content/?page_id=79|title=Neumune|date=15 août|year=2006}}</ref>, est développé conjointement par l'[[industrie pharmaceutique]] et l'[[armée américaine]]. Testé chez le [[singe]], il diminuerait la [[thrombocytopénie]] et l'[[anémie]] résultant d'une exposition à des doses modérées et augmenterait les chances de survie à une forte irradiation.
==== Syndromes gastro-intestinal et cérébro-vasculaire ====
Ces formes du syndrome d'irradiation aiguë conduisent à une mort certaine. Les patients nécessitent un [[traitement palliatif]]. Des soins symptomatiques peuvent prolonger la durée de vie. Les forces armées se sont intéressées à des traitements symptomatiques dans les premières heures d'une irradiation élevée (20-50 Gy) afin de permettre aux troupes touchée d'être aptes au combat pendant une période limitée. {{Référence nécessaire}}
==Cas attestés==
[[Image:Atomic cloud over Hiroshima.jpg|250px|right|thumb|Le syndrome est attesté après une [[explosion atomique]]. Image du champignon atomique au-dessus d'[[Hiroshima]].]]
[[Image:Slotin criticality drawing.jpg|250px|right|thumb|Croquis pour déterminer les doses reçues lors de l'[[accident de criticité]] provoqué par [[Louis Slotin]].]]
[[Image:Castle_Bravo_Blast.jpg|250px|right|thumb|Les retombées de l'essai de [[Castle Bravo]] ont provoqué des cas d'irradiation aiguë.]] [[Image:Radiation Burn Hand of Daghlian.png|250px|right|thumb|Main droite de Harry Daghlian Jr. huit jours après son irradiation mortelle à [[Los Alamos]] en [[1945]].]] [[Image:Los Alamos aerial view.jpeg|thumb|250px|right|[[Laboratoire national de Los Alamos]], lieu de plusieurs [[accident de criticité|accidents de criticité]].]] [[Image:Yuri Vladivostok 20030804 118.jpg|thumb|250px|right|Baie de [[Vladivostok]]. Le plein du [[réacteur nucléaire]] du [[sous-marin]] K-314 tourne mal et expose 49 personnes à une irradiation aiguë.]] [[Image:Chernobyl State in memory of herois. On Meeteeno Chemestry.jpg|thumb|250px|right|Mémorial aux « [[liquidateurs]] » de Tchernobyl. Plus de 200 cas d'irradiation aiguë parmi eux.]] [[Image:Rtgcutout.jpg|thumb|250px|right|[[Générateur thermoélectrique à radioisotope]] : la source puissante peut provoquer une irradiation aiguë, comme à [[Liya]] ([[Géorgie (pays)|Géorgie]]).]]
Le nombre de décès attestés par syndrome d'irradiation aiguë est de 180 dans la période de [[1945]] à [[2004]] sur 600 accidents radiologiques recensés<ref name="CLE14bis">{{fr}} [http://www.irsn.org/vf/04_act/04_act_1/04_act_communiques_irsn/04_act_communiques_irsn_2006/docs/rayonnements_ionisant_et_accidents_d_irradiation.pdf#search=%22irradiation%20aigue%20accident%20radioth%C3%A9rapie%22 Rayonnement ionisants et accidents d'irradiation] sur le site de l'[[Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire]], visité le [[8 septembre]] [[2006]]</ref>, ''[[hibakusha]]'' d'Hiroshima et Nagasaki exclus.
Les quatre principales causes attestées du syndrome sont l'exposition à une [[explosion nucléaire]] ou à ses retombées, l'accident sur un [[réacteur nucléaire]], l'[[accident de criticité]] lors de la manipulation de matière [[fissile]] et l'exposition à une radiosource puissante.
===Suites d'une explosion nucléaire===
L'explosion nucléaire est sans conteste la cause la plus connue et la plus vulgarisée du syndrome d'irradiation aiguë, notamment via le film ''[[Pluie noire|Black Rain]]'' qui relate les malheurs des ''[[hibakusha]]'' suite aux [[bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki]] ; un [[essai nucléaire]] atmosphérique américain a aussi causé le syndrome par accident :
* [[6 août]] [[1945]], [[Hiroshima]], [[Japon]] : [[explosion atomique]]. La [[bombe A]] ''[[Little Boy]]'' provoque chez des dizaines de milliers de personnes un syndrome d'irradiation aiguë avec un pic de mortalité entre septembre et décembre<ref name="CLE3"/>. 45 000 meurent irradiés {{Citation nécessaire}}.
* [[9 août]] [[1945]], [[Nagasaki]], [[Japon]] : [[explosion atomique]]. La [[bombe A]] ''[[Fat Man]]'' provoque chez des dizaines de milliers de personnes un syndrome d'irradiation aiguë avec un pic de mortalité entre septembre et décembre<ref name="CLE3"/>. Environ 20 000 décèdent des suites de l'irradiation {{Citation nécessaire}}.
* {{1er mai}} [[1954]], [[Bikini (île)|Bikini]], [[îles Marshall]] : [[explosion atomique]]. Le test de la [[bombe H]] américaine ''[[Castle Bravo]]'' provoque des retombées radioactives plus importantes que prévu. L'équipage d'un navire japonais à 140 km de l'hypocentre tombe malade et doit être hospitalisé ; l'un d'entre eux décède. 64 habitants de l'atoll Rongelapp sont soumis à une dose de 1,6 Gy avant d'être évacués<ref name="CLE8">{{en}} Fry, Shirley A., C. C. Lushbaugh, and Karl F. Hubner, ''An overview of radiation accidents and injuries'', in Around the Nuclear World.</ref>.
===Accidents sur un réacteur nucléaire===
La [[catastrophe de Tchernobyl]] en [[1986]] a popularisé le risque représenté par les accidents sur des [[réacteur nucléaire|réacteurs nucléaires]]. Un accident au bord d'un [[sous-marin]] soviétique a aussi connu la célébrité avec le film ''[[K-19 : Le piège des profondeurs]]''.
Aucun accident sur un réacteur nucléaire n'a provoqué le syndrome d'irradiation aiguë parmi la population civile. Un seul — la catastrophe de Tchernobyl — a eu un impact étendu, soumettant la population et l'environnement à une contamination radioactive importante.
Les neuf accidents attestés sont :
* [[15 octobre]] [[1958]], [[Vinča (Serbie)|Vinča]], [[Yougoslavie]] : [[accident de criticité]] dans un [[réacteur nucléaire]]. Le réacteur expérimental de l'institut Boris Kidrich soumet six opérateurs à des doses de 2 à 4,3 Sv ; ils développent un syndrome d'irradiation aiguë et l'un d'entre eux décède<ref name="CLE7">{{en}} McLaughlin, Thomas P., Shean P. Monahan, Norman L. Pruvost, Vladimir V. Frolov, Boris G. Ryazanov, and Victor I. Sviridov, ''[http://www.orau.org/ptp/Library/accidents/la-13638.pdf A Review of Criticality Accidents]'', Los Alamos National Laboratory, [[Los Alamos]], [[2000]]</ref><ref name="CLE27">{{en}} {{Web reference simple|URL=http://members.tripod.com/~Arnold_Dion/Daghlian/|title=Harry K. Daghlian, Jr.: America's First Peacetime Atom Bomb Fatality | date = 16 août | year = 2006 }}</ref>.
* [[13 octobre]] [[1960]], [[Mer de Barents]], [[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]] : accident sur un [[réacteur nucléaire]]. Des gaz radioactifs s'échappent après un accident sur un réacteur d'un navire de la flotte soviétique. Trois des membres de l'équipage reçoivent une dose estimée à 2 Gy et présentent un syndrome d'irradiation aiguë<ref name="CLE9">{{en}} Nilsen, Thomas, Igor Kudrik, and Alexandr Nikitin, ''[http://www.bellona.no/imaker?sub=1&id=11084 8. Nuclear submarine accidents]'', in ''The Russian Northern Fleet'', Bellona Foundation, [[1996]]</ref>.
* [[3 janvier]] [[1961]], [[Idaho Falls]], [[États-Unis]] : [[accident de criticité]] dans un [[réacteur nucléaire]]. Une explosion intervient sur le réacteur expérimental SL-1 après qu'une masse critique de combustible est atteinte. Trois employés décèdent<ref name="CLE7"/>.
* [[30 décembre]] [[1965]], [[Mol (Belgique)|Mol]], [[Belgique]] : [[accident de criticité]] sur un [[réacteur nucléaire]]. Un expérimentateur cause par erreur de manipulation un accident de criticité sur le réacteur expérimental VENUS. Il reçoit 5 Sv à la poitrine, mais doit être amputé du pied (17–40 Sv)<ref name="CLE7"/>.
* [[1967]], [[Pittsburgh]], [[États-Unis]] : accident dans un [[réacteur nucléaire]]. Un réacteur industriel expose trois personnes à des doses de 1 à 6 Sv. La plus atteinte développe une forme sévère du syndrome mais est sauvée par une transplantation de moëlle osseuse<ref name="CLE19">{{en}} Ortiz, P., M. Oresegun, and J. Wheatley, ''[http://www.irpa.net/irpa10/cdrom/00140.pdf Lessons from major radiation accidents]'', [[2000]]</ref>.
* juin [[1974]], [[Parsippany]], [[États-Unis]] : accident sur un [[réacteur nucléaire]]. Une employé d'un réacteur industriel reçoit 4 Sv et développe un syndrome d'irradiation<ref name="CLE19"/>.
* [[23 septembre]] [[1983]], [[Buenos Aires]], [[Argentine]] : [[accident de criticité]] dans un [[réacteur nucléaire]] du ''Centro Atómico Constituyentes''. Une masse critique de combustible fissile est atteinte dans un réacteur expérimental et soumet l'opérateur à 37 Gy. Il décède 2 jours après<ref name="CLE7"/>.
* [[10 août]] [[1985]], [[Vladivostok]], [[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]] : explosion d'un [[réacteur nucléaire]] lors du rechargement en combustible d'un [[sous-marin]]. Le réacteur du K-314 explose, provoquant un syndrome d'irradiation chez 49 personnes, dont 10 gravement atteintes<ref name="CLE9"/>.
* [[26 avril]] [[1986]], [[Centrale nucléaire de Tchernobyl|Tchernobyl]], [[Ukraine]] : explosion d'un [[réacteur nucléaire]]. La [[catastrophe de Tchernobyl]] provoque un syndrome d'irradiation aiguë chez deux cents ouvriers de la centrale et pompiers, dont 28 meurent<ref name="CLE18">{{en}} Mould, R. F., ''Chernobyl Record: The Definitive History of the Chernobyl Catastrophe'', Institute of Physics Publ., [[Bristol (Angleterre)|Bristol]], [[2000]]</ref>.
===Accidents de criticité lors de manipulations de produits fissiles===
Le cas du physicien [[Louis Slotin]], mortellement irradié en [[1946]] lors d'une démonstration scientifique au [[Laboratoire national de Los Alamos]] a attiré l'attention sur les risques de manipulation de matières fissiles ; son histoire est romancée dans ''[[Les Maîtres de l'ombre]]''. C'est aussi le cas de l'accident de [[Tokaimura]] ([[Japon]]) en [[1999]] dans une installation nucléaire civile.
Aucun des [[accident de criticité|accidents de criticité]] lors de la manipulation de produits fissiles n'a provoqué de syndrome d'irradiation aiguë auprès du public ; dans un seul cas — Tokaimura en 1999 — la population civile a été soumise à une exposition supérieure aux normes.
Liste d'[[accident de criticité|accidents de criticité]] lors d'une manipulation de matière qui ont provoqué une irradiation aiguë :
* [[21 août]] [[1945]], [[Laboratoire national de Los Alamos]], [[États-Unis]] : [[accident de criticité]] par erreur de manipulation. Harry Daghlian Jr. laisse tomber une brique de [[carbure]] de [[tungstène]] réfléchissant les neutrons sur un bloc de [[plutonium]]. En plus de la forme habituelle du syndrome il présente de graves brûlures aux mains dès les premiers jours suivant l'irradiation (200–400 Gy sur la main droite). Il décède trois semaines après<ref name="CLE7"/>.
* [[21 mai]] [[1946]], [[Laboratoire national de Los Alamos]], [[États-Unis]] : [[accident de criticité]] par erreur de manipulation. Le physicien canadien [[Louis Slotin]] crée par accident une masse critique de [[plutonium]] lors d'une démonstration scientifique. Il meurt une semaine après des suites d'une irradiation de 10 Gy<ref name="CLE7"/>.
* [[15 mars]] [[1952]], [[Complexe nucléaire Mayak]], [[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]] : [[accident de criticité]] par erreur de manipulation. En laboratoire deux opérateurs assemblent par mégarde une solution de [[plutonium]] critique. L'un deux reçoit 10 Gy aux parties inférieures du corps et survit malgré un syndrome d'irradiation aiguë grave<ref name="CLE7"/>.
* [[15 mars]] [[1953]], [[Complexe nucléaire Mayak]], [[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]] : [[accident de criticité]] par erreur de protocole. Un opérateur transvase un solution de nitrate de plutonium dans un réceptacle non prévu à cet effet et est soumis à une dose estimée à 10 Gy lorsque la criticité est atteinte. Il décède 35 jours après.
* [[21 avril]] [[1957]], [[Complexe nucléaire Mayak]], [[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]] : [[accident de criticité]] par erreur de conception industrielle. Un réservoir recevant un précipité provenant d'une solution d'uranium expose un opérateur à une dose de l'ordre de 30 Gy, qui meurt 12 jours après. Cinq autres survivent mais présentent un syndrome d'irradiation aiguë avec des doses allant jusqu'à 3 Gy.
* [[2 janvier]] [[1958]], [[Complexe nucléaire Mayak]], [[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]] : [[accident de criticité]] par erreur de protocole. Des opérateurs s'approchent d'un réservoir d'une solution d'[[uranium]] et réfléchissent suffisamment de [[Fission nucléaire#Le phénomène|neutrons]] pour créer une masse critique. Trois opérateurs meurent dans la semaine après avoir reçu 5 à 6 Sv ; une troisième survit au syndrome d'irradiation et devient aveugle dans les années suivantes<ref name="CLE7"/>.
* [[16 juin]] [[1958]], [[Oak Ridge (Tennessee)|Oak Ridge]], [[États-Unis]] : [[accident de criticité]] par erreur de protocole. Un réservoir contenant une solution d'uranium fuit et est transvasé ; au cours de la manipulation, 5 personnes reçoivent de 2 à 4,5 Sv au cours d'un accident de criticité et tombent malades<ref name="CLE7"/>.
* [[30 décembre]] [[1958]], [[Laboratoire national de Los Alamos]], [[États-Unis]] : [[accident de criticité]] par erreur de manipulation. Un opérateur assemble par erreur une masse critique d'une solution de plutonium et meurt des suites d'une exposition à 90–120 Sv sur le haut du corps.<ref name="CLE7"/>.
* [[14 juillet]] [[1961]], Complexe chimique de Sibérie, [[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]] : [[accident de criticité]]. L'accumulation d'hexafluorure d'[[uranium]] dans une [[pompe à vide]] devient critique et soumet un employé à 2 Sv. Il développe un syndrome d'irradiation aiguë léger<ref name="CLE7"/>.
* [[11 mars]] [[1963]], [[Sarov]], [[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]] : [[accident de criticité]] par erreur de protocole. Des expérimentateurs manipulent une masse critique de plutonium et un réflecteur de neutrons créant une masse critique. Deux reçoivent 3,7 et 5,5 Sv et survivent au syndrome d'irradiation<ref name="CLE7"/>.
* [[24 juillet]] [[1964]], [[Rhode Island]], [[États-Unis]] : [[accident de criticité]] par erreur de protocole au ''United Nuclear Fuels Recovery Plant''. Une masse critique de combustible fissible est atteinte dans la ''Wood River Junction facility'' lors de la manipulation de solutions d'uranium. L'opérateur meurt deux jours après des suites l'irradiation de 10 Sv<ref name="CLE7"/>.
* [[5 avril]] [[1968]], [[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]] : [[accident de criticité]] par erreur de protocole. Deux experts en criticité assemblent un cœur d'uranium avec des réflecteurs de neutrons sans suivre les procédures de sécurité. Ils s'exposent respectivement à 20–40 Gy et 5–10 Gy et meurent 3 et 54 jours après l'accident.
* [[10 décembre]] [[1968]], [[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]] : [[accident de criticité]] par erreur de protocole. Un employé de la ''Mayak Enterprise'' crée temporairement une solution critique de [[plutonium]] en transvasant un réservoir et quitte les lieux aussitôt. Un superviseur décide alors de bouger le conteneur incriminé et s'expose à un second accident de criticité ; il meurt un mois plus tard d'une exposition de 24,5 Sv. L'expérimentateur (7 Sv) tombe malade et survit après amputation des deux jambes<ref name="CLE7"/>.
* [[26 mai]] [[1971]], [[Moscou]], [[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]] : [[accident de criticité]] par erreur de calcul à l'Institut Kurchatov. Des expériences sont menées sur la criticité de barres d'[[uranium]] plongées dans l'eau. L'insuffisance des calculs mène à une masse surcritique à la fin d'une expérience lorsque l'eau est pompée. Deux expérimentateurs reçoivent 60 et 20 Sv et meurent 5 et 15 jours après. Deux autres reçoivent des doses de 6 à 7 Sv et survivent, avec des problèmes de santé chronique<ref name="CLE7"/>.
* [[13 décembre]] [[1978]], Complexe chimique de Sibérie, [[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]] : [[accident de criticité]] par erreur de protocole. Deux employés stockent quatre lingots de plutonium dans un même conteneur créant une masse critique ; l'un deux reçoit 2,5 Gy<ref name="CLE7"/>.
* [[17 juin]] et [[19 juin]] [[1997]], [[Sarov]], [[Russie]] : [[accident de criticité]] par erreur de protocole. Un expérimentateur seul assemble un cœur de plutonium avec un réflecteur de neutrons en cuivre. L'expérimentateur est soumis à 45 Gy de neutrons et 3,5 Gy de gammas lors du second accident et meurt dans la nuit.
* [[30 septembre]] [[1999]], [[Tokaimura]], [[Japon]] : [[accident de criticité]] par erreur de protocole. Des employés assemblent par négligence une masse critique d'une solution d'[[uranium]] dans le centre nucléaire de Tokaimura. Deux employés sont exposés à une dose létale.<ref name="CLE7"/>.
===Exposition à une source radioactive===
Moins connue en est la possibilité de développer le syndrome après l'exposition à une source radioactive puissante, dont les emplois militaires mais aussi civils sont nombreux : production stable, pérenne et transportable d'[[énergie]] ([[générateur thermoélectrique à radioisotope]]), [[Stérilisation (microbiologie)|stérilisation]], soin du [[cancer]] ([[radiothérapie]]). Sur les vingt dernières années, avec l'augmentation des mesures de [[sécurité civile]] au niveau des installations nucléaires, c'est la principale cause du syndrome de radio-exposition aiguë.
L'exposition accidentelle peut résulter d'une erreur humaine ou d'un dysfonctionnement sur un site utilisant une radiosource. Il peut aussi s'agir d'une exposition accidentelle de civils lors de la perte ou du vol d'une telle source : dix de ces « pertes » de sources ont conduit à un syndrome d'irradiation aiguë parmi la population, avec un total de 23 décès dans la période [[1945]]–[[2000]]<ref name="CLE19" />.
Voici une liste chronologique des cas d'irradiation aiguë liés à des radiosources :
* [[1960]], [[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]] : suicide par exposition à une source radioactive. Un individu se suicide en s'exposant à une source de [[césium 137]]. Il reçoit 15 Sv<ref name="CLE18"/>.
* [[1961]], [[Suisse]] : exposition à une peinture radioactive. Une personne meurt après avoir reçu 3 Sv d'une peinture contenant du [[tritium]]<ref name="CLE10"/>.
* [[1962]], [[Mexico]], [[Mexique]] : exposition du public à une source de radiographie industrielle. Quatre personnes sont exposées à une source de [[cobalt]]-60 radiographie industrielle et reçoivent des doses létales allant de 9,9 à 52 Gy<ref name="CLE19" />.
* [[11 janvier]] [[1963]], [[Sanlian]], [[République populaire de Chine|Chine]] : exposition suite à une perte de déchets nucléaires. Une source de <sup>60</sup>[[cobalt]] est trouvée dans une décharge ; deux personnes reçoivent environ 8 Sv et meurent dans les deux semaines<ref name="CLE10"/>.
* [[1964]], [[République fédérale d'Allemagne]] : exposition à une peinture radioactive. L'exposition à de la peinture contenant du [[tritium]] conduit à la mort d'une personne (10 Gy) et à un syndrome d'irradiation aiguë chez trois autres<ref name="CLE10"/>.
* [[1968]], [[Chicago]], [[États-Unis]] : exposition à une source radioactive. Une personne s'expose à une source d'[[or]] 198, reçoit 4 à 5 Gy à la moelle osseuse et en décède<ref name="CLE18"/>.
* [[1971]], [[Chiba]], [[Japon]] : exposition suite à la perte d'une source de radiographie. Une source d'[[iridium]] 192 destinée à de la radiographie industrielle est perdue. Trois ouvriers développent un syndrome d'irradiation aiguë<ref name="CLE19"/>.
* [[1972]], [[Bulgarie]] : suicide par exposition à une source radioactive<ref name="CLE18"/>.
* [[1974]], [[New Jersey]], [[États-Unis]] : exposition à une source de rayonnement gamma dans une entreprise d'irradiation. Une personne reçoit une dose d'environ 4 Gy et survit au syndrome<ref name="CLE19" />.
* [[1975]], [[Stimos]], [[Italie]] : exposition à une source de rayonnement gamma dans une entreprise d'irradiation. Une personne reçoit 12 Gy et décède.
* [[1977]], [[Győr]], [[Hongrie]] : exposition à une source radioactive. Une personne est exposée accidentellement à une source industrielle, reçoit 1,2 Sv et présente un léger syndrome d'irradiation<ref name="CLE20">{{en}} UNSCEAR, ''[http://www.unscear.org/docs/reports/annexe.pdf Annex E: Occupational radiation exposures]'' in Sources and Effects of Ionizing Radiation: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly, with Scientific Annexes, Volume I: Sources, [[2000]]</ref>.
* [[1977]], [[Rockaway (New Jersey)|Rockaway]], [[États-Unis]] : exposition à une source radioactive. Un employé d'une entreprise d'irradiation reçoit accidentellement 2 Sv d'une source de [[cobalt]] 60 et développe un syndrome d'irradiation aiguë<ref name="CLE19"/><ref name="CLE20"/>.
* [[1978]], [[Algérie]] : exposition suite à une perte de source d'irradiation industrielle. Quatre personnes développent le syndrome d'irradiation aiguë et y survivent.<ref name="CLE19" />
* [[2 septembre]] [[1982]], Kjeller, [[Skedsmo]], [[Norvège]] : exposition à une source d'irradiation industrielle. Un employé d'une usine d'irradiation s'expose accidentellement à une source de [[cobalt]] 60. Il tombe malade dans la demi-heure. Il meurt 13 jours après, d'une dose estimée à 22 Sv<ref name="CLE18"/>.
* [[1983]], [[Ciudad Juárez]], [[Mexique]] : exposition à la suite d'une perte d'une source de radiothérapie. La source de [[cobalt]]-60 expose 5 personnes à des doses de 3 à 7 Gy et 75 autres à des doses de 0,25 à 3 Gy. Certaines développent le syndrome d'irradiation aiguë et y survivent.
* [[1984]], [[Maroc]] : irradiation accidentelle par une source de radiographie industrielle. La source d'[[iridium]] 192 provoque le décès de 8 personnes du public en raison d'un défaut du confinement.<ref name="CLE19" />
* [[12 septembre|12]]-[[27 septembre]] [[1987]], [[Goiâna]], [[Brésil]] : exposition du public suite à une perte de source de radiothérapie. Des personnes de Goiana tombent malades et l'on pense au début à une maladie tropicale avant de diagnostiquer le syndrome d'irradiation aiguë : elle avait été trouvée et avait circulé entre plusieurs mains. Les doses reçues vont de 1 à 7 Gy. Cinq personnes meurent des suites d'une irradiation de 4,5 à 6 Gy ; trois présentent un syndrome sévère et six autres des problèmes hématopoïétiques. Des cas de dépressions sont observés<ref name="CLE10"/>.
* [[1989]], [[San Salvador (Salvador)|San Salvador]], [[Salvador]] : exposition à une source d'irradiation industrielle. Une personne meurt des suites d'une exposition à 8 Gy ; deux autres survivent à 2,9 et 3,7 Gy.
* [[juin]] [[1990]], [[Shanghai]], [[République populaire de Chine|Chine]] : exposition accidentelle à une source de stérilisation industrielle. Dans une usine de stérilisation, des ouvriers s'exposent accidentellement à une source de cobalt-60. Deux meurent des suites d'une irradiation de 11-12 Gy ; cinq autres reçoivent plus de 2 Gy et tombent malades<ref name="CLE12">{{en}} UNSCEAR, 2000, ''[http://www.unscear.org/pdffiles/annexe.pdf Annex E: Occupational radiation exposures]'' in Sources and Effects of Ionizing Radiation: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, [[2000]]</ref>.
* [[1986]], [[Kaifeng]], [[République populaire de Chine|Chine]] : exposition à une source radioactive. Deux individus reçoivent 2,6 et 3,2 Sv d'une source de Cobalt 60 et développent le syndrome d'irradiation aiguë<ref name="CLE20"/>.
* [[24 juin]] [[1986]], Soreq, près de [[Yavné]], [[Israël]] : exposition accidentelle à une source de stérilisation industrielle. Un opérateur d'une entreprise de stérilisation à Soreq ([[Israël]]) s'expose par inadvertance à une source radioactive de [[cobalt]] 60, et meurt 36 jours après<ref name="CLE11">{{en}} IAEA, ''[http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub925_web.pdf The Radiological Accident in Soreq]'', [[Vienne (Autriche)|Vienne]], [[1993]]</ref>.
* [[26 octobre]] [[1991]], [[Niasviž]], [[Biélorussie]] : exposition accidentelle à une source de stérilisation industrielle. Un opérateur d'une usine de stérilisation s'expose par inadvertance à une dose de 12,5 Sv. Il survit au syndrome hématopoïétique grâce à des soins intensifs mais décède au bout de quatre mois<ref name="CLE13">{{en}} IAEA, ''[http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1010_web.pdf The Radiological Accident at the Irradiation Facility in Nesvizh]'', [[1996]]</ref>.
* [[1994]], [[Tammiku]], [[Estonie]] : exposition suite à une perte de déchet radioactif. Une personne décède des suites d'une irradiation à 4 Gy.<ref name="CLE19" />
* [[1999]], [[Istanbul]], [[Turquie]] : exposition suite à une perte de source de radiothérapie. 10 personnes développent le syndrome d'irradiation aiguë.<ref name="CLE19" />
* [[13 septembre]] [[1999]], [[Grozny]], [[Russie]] : exposition lors d'un vol de source radioactive. Des voleurs dérobent des sources de cobalt 60. Trois meurent dont l'un en une demi-heure, trois autres tombent malades<ref name="CLE14">{{en}} Center for Nonproliferation Studies, ''[http://www.nti.org/db/nistraff/1999/19990810.htm Criminal dies stealing radioactive material]'', Parrish, Scott ed. [[1999]]</ref>.
* [[janvier]]-[[février]] [[2000]], [[Samut Prakan]], [[Thaïlande]] : perte de source radioactive. Une source médicale de [[cobalt]] 60 tombe lors d'un transport et est descellée. Trois employés meurent et sept autres tombent malades, avec des doses de l'ordre de 2 Sv ainsi que des brûlures graves pour certains<ref name="CLE15">{{en}} IAEA, ''[http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1124_scr.pdf The Radiological Accident in Samut Prakarn]'', [[Vienne (Autriche)|Vienne]], [[2002]]</ref>.
* [[juin]]-[[juillet]] [[2000]], [[Mit Halfa]], [[Égypte]] : perte de sources radioactives. Un employé trouve une source radioactive d'[[iridium]] 192 et la ramène chez lui. Sept personnes tombent malades, dont deux meurent ; des dizaines de voisins présentent des modifications mineures de la formule sanguine<ref name="CLE16">{{en}} ENS, ''[http://www.vanderbilt.edu/radsafe/0006/msg00644.html Radioactive cobalt kills two in Egypt]'', [[2000]]</ref>.
* [[2001]]-[[2002]], [[Liya]], [[Géorgie (pays)|Géorgie]] : vol de sources radioactives. Des sources de [[Strontium#Dangereux et utile|<sup>90</sup>strontium]] servant de [[générateur thermoélectrique à radioisotope]] sont volées ; trois personnes développent le syndrome d'irradiation aiguë<ref name="CLE17">{{en}} ''[http://sea.helcom.fi:15037/dps/docs/documents/Monitoring%20and%20Assessment%20Group%20(MONAS)/MORS%20PRO%2010,%202005/3-12.pdf Assessment of environmental, health and safety consequences of decommissioning radioisotope thermal generators (RTGs) in Northwest Russia]'', Standring, W. J. F., O. G. Selanaes, M. Sneve, I. E. Finne, A. Hosseini, I. Amundsen, & P. Strand, StralevernRapport, [[2005]]</ref>.
===Autres accidents===
* [[1967]], [[Pittsburg]], [[États-Unis]] : irradiation dans un [[accélérateur de particules]]. Trois personnes reçoivent 1 à 6 Gy sur le corps entier <ref name="CLE19" />.
{{clr}}
==Cas dans des œuvres de fiction==
Le drame des ''[[hibakusha]]'' après les [[bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki]] et la menace d'[[apocalypse]] qui planait lors de la [[guerre froide]] furent une source d'inspiration pour les romanciers et cinéastes. Aussi de nombreuses œuvres de fiction traitent-elles de l'irradiation aiguë, que ce soit sous un jour réaliste ou fortement romancé.
Les œuvres les plus marquantes sont :
* ''USS Charleston'' (''On the Beach'' en anglais) est un [[Roman (littérature)|roman]] [[post-apocalyptique]] de l'[[écrivain]] britannique [[Nevil Shute]], adapté au cinéma en [[1959]] et en téléfilm en [[2000]]. Il décrit la vie de différentes personnes en Australie qui attendent l'arrivée d'un nuage radioactif mortel provenant d'une guerre nucléaire dans l'hémisphère nord. À la fin, tout le monde se suicide ou meurt d'irradiation aiguë. En fait, la durée de vie du nuage radioactif dans l'ouvrage est exagérée.
* ''Alas Babylon'' est un roman des [[années 1960]] écrite par Pat Franl, qui décrit les effets d'une guerre nucléaire sur une communauté fictive de Fort Repose en Floride.
* Le [[film]] de Lynne Littman ''Testament'' ([[1983]]) suit une famille de banlieue frappée d'irradiation aiguë lors d'une attaque nucléaire soviétique sur [[San Francisco]]
* En [[1983]], ''[[Le Jour d'après (1983)|Le jour d'après]]'' décrit les effets consécutifs à une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'[[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]], principalement du point de vue des habitants de [[Lawrence (Kansas)]]. De nombreux personnages y meurent de maladie des rayons, en particulier on y voit la perte des cheveux.
* Le film ''[[Le Mystère Silkwood]]'' d'[[Alice Arlen]] et [[Nora Ephron]] ([[1983]]) trace le portrait de Karen Silkwood, une métallurgiste sur une entreprise de traitement du plutonium qui a été sciemment contaminée, torturée psychologiquement et peut-être tuée pour l'empêcher de révéler des violations patentes des mesures de sécurité sur le site.
* En [[1984]], le [[téléfilm]] de [[Mick Jackson]] ''Threads'' suit deux familles de Sheffield et leurs enfants dans les suites d'une attaque nucléaire soviétique. De nombreux personnages y meurent d'irradiation aiguë, de cancers et présente des malformations. Ceux qui survivent vieillissent de façon prématurée.
* Les scénaristes du téléfilm dramatique ''Edge of Darkness'' ([[BBC]], [[1985]]) ont effectué des recherches sur la maladie des rayons et se sont assuré que les personnages Ronald Craen (Bob Peck) et Darius Jedburgh (Joe Don Baker) présentent des symptômes réalistes.
* ''[[Les Maîtres de l'ombre]]'' ([[Roland Joffé]], 1989) est une dramatisation de l'effort de construction de la première bombe nucléaire par les Américains durant la Seconde Guerre mondiale. Michael Merriman (John Cusack) fut mortellement irradié lors d'un accident de criticité. Le personnage se fonde sur l'histoire de [[Louis Slotin]] qui est mort des suites d'un accident de criticité au Laboratoire national de Los Alamos.
* Le film de [[Shohei Imamura]] ''[[Pluie noire]]'' ([[1989]]) traite les suite du bombardement atomique d'Hiroshima. Le titre fait référence à la « pluie noire » composée des retombées nucléaires qui s'est abattue sur la ville après le bombardement. Il se fonde sur le livre éponyme de [[Masuji Ibuse]].
* Dans le [[roman graphique]] ''When the Wind Blows'' de Raymond Briggs, un couple de séniors est exposé aux retombées d'une guerre nucléaire. La seconde partie de l'histoire traite principalement des effets de l'irradiation et de l'interprétation des symptômes comme choc post-traumatique.
* Le [[Thriller (littérature)|thriller]] de Joseph Kanon ''Los Alamos'' ([[1995]]) propose une version romancée de l'accident de [[Harry Daghlian Jr.]]
* Dans la [[série télévisée]] ''[[Sept jours pour agir]]'' les victimes d'une fuite radioactive dans un sous-marin nucléaire soviétique endommagé sont montrés pales et malades.
* Dans le [[feuilleton télévisé]] ''[[24 heures chrono]]'' (seconde saison), le personnage principal George Mason inhale une dose létale de plutonium présent dans l'air. Face à une mort imminente, il sacrifie sa vie en déviant dans le [[désert des Mojaves]] une bombe atomique dirigée sur [[Los Angeles]].
* Dans la série télévisée ''[[Stargate SG-1]]'', le personnage Daniel Jackson est soumis à une dose radiative massive d'environ 12 Sv en désamorçant une bombe nucléaire sur une autre planète. On lui accorde une permission pour retourner mourir du syndrome d'irradiation aiguë sur sa planète.
* Le film ''[[K-19 : Le piège des profondeurs]]'' ([[Kathryn Bigelow]],[[2002]]) montre les événements réels du sous-marin soviétique K-19 dont sept membres d'équipage ont souffert d'empoisonnement radiatif - en passant 10 à 20 minutes à réparer le système de refroidissement du réacteur.
* Le court-métrage allemand ''Tag 26'' d'Andreas Samland ([[2002]]) décrit la vie de deux survivants d'un désastre nucléaire non spécifié, l'un d'entre eux ayant une combinaison percée le menant à une mort assurée.
* Dans le film ''[[la Somme de toutes les peurs (film)|la Somme de toutes les peurs]]'' (Phil Alden Robinson, [[2002]]) adapté du [[Roman (littérature)|roman]] [[La Somme de toutes les peurs|éponyme]] ([[Tom Clancy]], [[1991]]), un Arabe et son fils découvrent une bombe atomique israélienne perdue dans le désert du Sinaï. Par la suite, le personnage meurt du syndrome d'irradiation aiguë pendant qu'il est interrogé par un agent secret américain.
* Le film russe ''[[Lettres d'un homme mort]]'' de [[Konstantin Lopouchanski]] ([[1986]], année de la [[catastrophe de Tchernobyl]]) décrit le combat de survivants dans un monde post-apocalyptique. La plupart des personnages meurent progressivement du syndrome d'irradiation aiguë.
* Les [[jeu de rôle|jeux vidéo de rôle]] sur [[Compatible PC|PC]] ''[[Fallout]]'' et ''[[Fallout 2]]'' se déroulent dans des États-Unis dévastés par une guerre nucléaire. Le jeu a la particularité de gérer le niveau d'irradiation en tant que statistique du personnage en sus des statistiques traditionnelles comme l'empoisonnement, les fractures, etc. L'irradiation a des conséquences sur les [[point de vie|points de vie]] et les caractéristiques du personnage, qui peut mourir au-delà d'un certain seuil. Pour la faire baisser, le personnage doit absorber un anti-rad, un médicament fictif évacuant les radiations via l'urine.
* Dans la série télévisée [[Dr House]], un patient du Dr House souffre du syndrome d'irradiation aiguë et présente une immunodéficience sévère.
* Dans la série télévisée ''[[Battlestar Galactica (série télévisée)]]'', des humains laissés sur une planète après une bataille nucléaire doivent s'injecter des produits anti-radiation afin de survivre.
* Dans la série télévisée [[Star Trek]], l'empoisonnement par radiation d'origine nucléaire ou autre est un thème récurrent. Dans le film [[Star Trek : Premier Contact]], l'humanité connaît un [[Guerre nucléaire|holocauste nucléaire]] après la [[troisième guerre mondiale]], déclenchée par une coalition de nations ennemies des [[États-Unis]]. Six cents millions d'hommes et de femmes sont tués et de grandes villes sont détruites. Une période d'horreur [[Post-apocalyptique|post-atomique]] s'ensuivra dans certaines régions de la planète.
==Voir aussi==
=== Articles connexes ===
{{Commons|Category: Acute radiation syndrome|Acute radiation syndrome}}
* [[Explosion nucléaire]]
** [[Bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki]]
** [[Castle Bravo]]
* [[Accident nucléaire]]
** [[Catastrophe de Tchernobyl]]
** [[Tokaimura]]
** [[Contamination radioactive]]
** [[Accident de criticité]]
** [[Déchet radioactif]]
** [[Liste des accidents nucléaires]]
* [[Rayonnement ionisant]] ~ [[radioactivité]]
** [[Dose radiative]] ~ [[Gray (unité)|gray]] ~ [[rad]]
** [[Équivalent de dose]] ~ [[sievert]] ~ [[rem]]
** [[Équivalent de dose efficace]]
** [[Radiothérapie]]
** [[Stérilisation (microbiologie)|Stérilisation]]
** [[Générateur thermoélectrique à radioisotope]]
* [[Énergie nucléaire]]
** [[Centrale nucléaire]]
** [[Réacteur nucléaire]]
** [[Arme atomique]]
** [[Débat sur l'énergie nucléaire]]
===Ouvrages sur le sujet===
*Général
**{{fr}} ''[http://www.irsn.org/document/site_1/fckfiles/File/Internet/documents_doctrines_et_syntheses/les_accidents_dus_aux_rayonnements_ionisants.pdf| Les accidents dus aux rayonnements ionisants]'', [[2007]], Jean Claude Nénot & Patric Gourmelon. ISRN IRSN-2007/79-FR
* Suites des bombardements nucléaires
** {{fr}} ''Hiroshima'', [[2005]], John Hersey. {{ISBN|2-2640-411-7-X}}
** {{fr}} ''Les fleurs d'Hiroshima'', [[2000]], Morris. {{ISBN|2-29030-784-X}}
** {{en}} ''Hiroshima Diary'', [[1955]], Michihiko Hachiya. {{ISBN|0-807-84547-7}}
** {{en}} ''Effects of Atomic Radiation'', [[1995]], William Shull. {{ISBN|0-471-12524-5}}
* Suites des expériences nucléaires
** {{en}} ''[http://www.ratical.org/radiation/KillingOurOwn/ Killing Our Own: The Disaster of America's Experience with Atomic Radiation]'', [[1982]], Harvey Wasserman & Norman Solomon. {{ISBN|0-440-54566-6}}
** {{en}} ''The Accident'', [[1955]], Dexter Masters. {{ISBN|0-14007-776-6}}
* Ouvrages de médecine et de prévention
** {{fr}} ''Actions biologique et chimique des rayonnements ionisants. Une introduction.'', [[2002]], B. Tilquin. {{ISBN|2-80380-060-8}}
** {{fr}} ''Irradiation'', [[1988]], Geoffrey Lean & Programme des Nations unies pour l'environnement. {{ISBN|2-88283-000-9}}
** {{fr}} ''Biologie de l'action des rayonnements ionisants'', [[1997]], Christiane Ferradini, {{ISBN|2-22578-859-6}}
** {{en}} ''Medical Management of Radiation Accidents: Manual on the Acute Radiation Syndrome'', [[2001]], Theodor Fliedner. {{ISBN|0-905-74946-4}}
==Références==
{{Références|colonnes=2}}
{{Article de qualité|oldid=10014887|date=12 septembre 2006}}
{{Portail médecine}}
<!-- catégories -->
<!-- interwikis -->
[[Catégorie:Radioactivité|Irradiation aiguë, Syndrome d']]
[[Catégorie:Accident nucléaire|Irradiation aiguë, Syndrome d']]
[[Catégorie:Protection et sécurité civiles|Irradiation aiguë, Syndrome d']]
[[Catégorie:Urgence médicale|Irradiation aiguë, Syndrome d']]
[[Catégorie:Médecine nucléaire|Irradiation aiguë, Syndrome d']]
[[ar:متلازمة الإشعاع الحادة]]
[[bg:Остра лъчева болест]]
[[cs:Akutní radiační syndrom]]
[[de:Strahlenkrankheit]]
[[en:Radiation poisoning]]
[[es:Envenenamiento por radiación]]
[[fi:Säteilysairaus]]
[[it:Avvelenamento da radiazione]]
[[ja:被曝]]
[[ko:피폭]]
[[nl:Stralingsziekte]]
[[pl:Choroba popromienna]]
[[ru:Лучевая болезнь]]
[[simple:Radiation poisoning]]
[[sv:Strålsjuka]]
[[uk:Променева хвороба]]