El Instituto Filipino de Investigación Nuclear (PNRI, por sus siglas en inglés) es un organismo gubernamental dependiente del Departamento de Ciencia y Tecnología, encargado de llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo en los usos pacíficos de la energía nuclear, establecer reglamentos sobre dichos usos y velar por el cumplimiento de dichos reglamentos para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a la radiación y del público en general.
Funciones
El Instituto Filipino de Investigación Nuclear (PNRI, por sus siglas en inglés) es un organismo gubernamental autorizado para regular las aplicaciones seguras y pacíficas de la ciencia y la tecnología nuclear en Filipinas.
Según la Orden Ejecutiva 128, s. 1987, [ 3 ] el PNRI tiene el mandato de realizar las siguientes funciones:
- Realizar investigaciones y desarrollos sobre la aplicación de técnicas, materiales y procesos de radiación y nucleares.
- Llevar a cabo la transferencia de los resultados de la investigación a los usuarios finales, incluidos los servicios de extensión técnica y capacitación.
- Operar y mantener reactores de investigación nuclear y otras instalaciones de radiación.
- Autorizar y regular las actividades relativas a la producción, transferencia y utilización de sustancias radiactivas nucleares.
Estructura
Según la Orden Ejecutiva 128, serie de 1987, el PNRI está dirigido por un director asistido por un subdirector. El instituto se compone de cuatro divisiones técnicas y una división administrativa/financiera.
Las cinco divisiones proporcionan al Instituto servicios de investigación, relacionados con la energía nuclear, desarrollo de políticas, asistencia presupuestaria y desarrollo tecnológico, respectivamente:
La organización PNRI cuenta con un total de 263 puestos permanentes. [ 4 ]
Historia
En 1958, la Comisión Filipina de Energía Atómica (PAEC) se estableció bajo la Ley de la República No. 2067, [ 5 ] también conocida como la Ley de Ciencia de 1958. A principios de la década de 1960, la PAEC construyó el Reactor de Investigación Filipino-1 , el primer reactor nuclear en Filipinas. La Ley de Regulación y Responsabilidad de la Energía Atómica de 1968 [ 6 ] estableció la función reguladora y el mandato de la PAEC, mientras que el 13 de diciembre de 1974, el Decreto Presidencial No. 606 [ 7 ] estableció la PAEC como un organismo independiente y autónomo. Tres años más tarde, el Decreto Presidencial No. 1206 [ 8 ] del 6 de octubre de 1977, creó el Ministerio de Energía (MOE). Desde el Ministerio de Energía, la Comisión de Energía Atómica de Filipinas fue transferida de nuevo a la Oficina del Presidente Ejecutivo mediante la Orden Ejecutiva N.º 613 [ 9 ] el 15 de agosto de 1980, y transferida nuevamente a la Oficina del Primer Ministro mediante la Orden Ejecutiva N.º 708 [ 10 ] del 2 de julio de 1981. En 1984, la PAEC fue colocada dentro de la administración administrativa del Departamento de Ciencia y Tecnología mediante la Orden Ejecutiva N.º 784. [ 11 ] La Comisión de Energía Atómica de Filipinas se convirtió en el Instituto Filipino de Investigación Nuclear (PNRI) en 1987.
En 1995, el ensayo de la técnica del insecto estéril (TIE) realizado en Guimaras tuvo éxito. [ 12 ] Al año siguiente, William G. Padolina, secretario del Departamento de Ciencia y Tecnología , presidió la 40.ª Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). [ 13 ] En conmemoración del centenario del descubrimiento de la radiactividad en 1997, se celebró en Manila el segundo Congreso Nuclear Filipino. [ 14 ]
A principios del siglo XXI, el Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias Radiológicas del PNRI fue aprobado en 2000. En 2001, el PNRI autorizó el primer tomógrafo por emisión de positrones (PET) en el Centro Médico St. Luke's . Entre 2001 y 2005, el PNRI desarrolló un apósito de hidrogel de carragenina de polivinilpirrolidona para quemaduras y heridas [ 15 ] , así como el desarrollo de las plantas ornamentales mutantes Kamuning dwarf mutant (Murraya 'Ibarra Santos'), Dracaena 'Marea' y Cordyline 'Medina'. [ 16 ] En 2005, el PNRI fue designado como centro colaborador para estudios sobre floraciones de algas nocivas por el OIEA. [ 17 ] Al año siguiente, el Reactor de Investigación Filipino en el PNRI fue elegido por el OIEA como plataforma de capacitación para demostrar la técnica del proceso de desmantelamiento en el marco del Proyecto de Demostración de Desmantelamiento de Reactores de Investigación (R2D2P). [ 18 ] La 9.ª Reunión Ministerial del Foro para la Cooperación Nuclear en Asia se celebró en Filipinas [ 19 ] en 2008, el mismo año del 50.º aniversario de la fundación del Instituto Filipino de Investigación Nuclear. [ 20 ]
Filipinas fue designada como uno de los tres países piloto para el Proyecto de Mejora de la Disponibilidad de Agua del OIEA (IWAVE) en 2010. [ 21 ] El Plan Nacional de Seguridad Nuclear y el INSSP del OIEA también entraron en funcionamiento en ese momento. [ 22 ] En 2011, los Estados Miembros participaron en un proyecto regional de la RCA para estudiar el impacto del desastre en el medio marino. Los datos se recopilaron en la Base de Datos de Radiactividad Marina de Asia y el Pacífico (ASPAMARD), que fue administrada por Filipinas a través del PNRI. [ 23 ] Esto se hizo en respuesta al desastre nuclear de Fukushima Daiichi . En 2012, se puso en marcha la Instalación Generadora de Tecnecio-99m . Durante 2013, se llamó la atención sobre el acondicionamiento y almacenamiento de Fuentes Radiactivas Gastadas de Alta Actividad (SHARS) cuando Filipinas, junto con el OIEA y la Cooperación Sudafricana de Energía Nuclear (NESCA), trabajó en una cooperación tripartita. [ 24 ] En 2014, se inauguró la Instalación de Haces de Electrones del PNRI y el PNRI pudo realizar su primera exposición completa de aplicaciones filipinas de la ciencia y la tecnología nuclear en la 58.ª Conferencia General del OIEA en Viena, Austria [ 25 ]
Actividades principales
Instalaciones y laboratorios


- Reactor de Investigación Filipino-1
- Instalación de irradiación multipropósito de cobalto-60
- Instalación de irradiación con haz de electrones
- Instalación generadora de tecnecio-99m
- Laboratorio de Espectrometría de Masas de Relación Isótopos
- Instalación de gestión de residuos radiactivos
- Laboratorio de dosimetría de estándares secundarios
División de Investigación Atómica
- Sección de Investigación Agrícola
Esta división incluye el Centro de Mejora Genética por Mutaciones Vegetales, cuyo objetivo es optimizar la mutagénesis de cultivos importantes. Se recopilan datos para comparar las plantas mutantes con las originales. Asimismo, se realizan procedimientos de propagación asexual y pruebas de pregerminación de semillas.
El Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales presta apoyo a proyectos de inducción de mutaciones para la propagación de tejidos.
El Laboratorio de Ciencia del Suelo y Nutrición Vegetal se dedica a la investigación y el desarrollo de tecnologías para la gestión integral del suelo, el agua y los cultivos mediante el uso de trazadores isotópicos y técnicas nucleares. Su objetivo es mejorar la productividad agrícola conservando los recursos naturales para una producción agrícola sostenible.
- Sección de Investigación en Física Aplicada
El PNRI alberga el sistema de espectrometría de efecto Mössbauer (MES), que estudia la estructura nuclear mediante la absorción y reemisión de rayos gamma. Los otros dos sistemas son la espectrometría de fluorescencia de rayos X (XRF) y la difracción de fluorescencia de rayos X (XRD). La XRF es una técnica analítica no destructiva que se utiliza para determinar la composición de los materiales. Por otro lado, la XRD, también una técnica analítica, se utiliza para la identificación de fases de un material cristalino y proporciona información sobre las dimensiones de la celda unitaria. Se utiliza con mayor frecuencia para la identificación de materiales cristalinos desconocidos, como minerales y compuestos inorgánicos.
- Sección de Investigación Biomédica
En el Laboratorio de Investigación Citogenética , este centro monitorea y calcula la exposición accidental (u ocupacional) de trabajadores y/o investigadores expuestos a radiación ionizante mediante el análisis de muestras de sangre. El Laboratorio de Servicios Microbiológicos realiza pruebas de carga microbiana y esterilidad de dispositivos médicos.
- Sección de Investigación Química
El Laboratorio de Reticulación por Radiación practica la unión covalente con uno o más polímeros, lo que confiere propiedades mecánicas y funcionales mejoradas a los productos reticulados. A continuación, se encuentra el Laboratorio de Degradación por Radiación. Este laboratorio analiza los productos de degradación mediante cromatografía de permeación en gel y separa las fracciones de diferente peso molecular mediante filtración de flujo tangencial. Otro laboratorio es el de Polimerización por Injerto Inducida por Radiación, especializado en la polimerización por injerto como método para la modificación de las propiedades químicas y físicas de un material. Se utilizan haces de electrones e irradiación gamma para crear sitios activos para el injerto.
Para mediciones cuantitativas, el Laboratorio de Medición de Radiactividad mide la radiactividad de bajo nivel en estudios de erosión del suelo y ensayos de toxicidad para toxinas de marea roja, utilizando detectores para identificar y cuantificar espectrometrías alfa, beta y gamma.
Otro laboratorio es el Laboratorio de Radioanálisis, que estableció el Ensayo Radiológico y de Unión a Receptores (RBA), un método utilizado para medir la toxicidad de la marea roja. El último laboratorio de la Sección de Investigación Química es el Laboratorio de Datación Radiométrica . Este laboratorio se utiliza para datar sedimentos y estudiar tanto el historial de contaminación en un área determinada como la tasa y los procesos de sedimentación en zonas costeras, lagos, ríos y represas.
- Sección de Investigación en Física de la Salud
En el Laboratorio de Monitoreo Ambiental se almacenan instrumentos nucleares utilizados para medir la radiactividad de bajo nivel recolectada de diferentes tipos de muestras ambientales en varias partes de Filipinas. Entre los instrumentos almacenados aquí se encuentra el detector de germanio de alta pureza coaxial (HPGe), que es un tipo de detector semiconductor utilizado específicamente para espectroscopia gamma y espectroscopia de rayos X.
En caso de emergencias que puedan provocar una amplia dispersión de materiales radiactivos, un sistema de monitorización de la radiación ambiental en línea proporciona datos en tiempo real sobre los niveles de radiación en todo el país y está en funcionamiento.
- Sección de Investigación de Materiales Nucleares
El Centro de Investigación de Materiales Nucleares utiliza espectrómetros de rayos gamma para observar partículas presentes en una concentración o entorno determinado.
División de Servicios Nucleares
- Sección de Servicios de Irradiación
La primera instalación es la Instalación de Irradiación por Haz de Electrones. Mediante la irradiación producida por haces de electrones, se utiliza para la esterilización de alimentos y dispositivos médicos, así como para el refinamiento de componentes eléctricos como cables y semiconductores. Los haces de electrones emiten radiación más rápidamente que los rayos gamma. Un rayo gamma promedio tardaría horas en irradiar un objeto, mientras que un haz de electrones puede hacerlo en tan solo segundos. La siguiente es la Gammacell-220, que se utiliza para irradiar pequeñas muestras de objetos y para la regulación de dosímetros. La última instalación es la Instalación de Irradiación Multiusos. Se trata de un irradiador de rayos gamma multiuso que puede utilizarse para diversas aplicaciones, como la eliminación de bacterias dañinas, la mejora de la agricultura y la esterilización de equipos.
- Sección de Técnicas Isótopos
La planta generadora de tecnecio-99m (Tc-99m) produce en el país tecnecio-99m (Tc-99m), un radioisótopo necesario para la creación de radiofármacos. La producción nacional de este isótopo permitirá su venta en Filipinas a un precio más económico y con mayor disponibilidad.
- Sección de Aplicaciones de Técnicas Analíticas Nucleares
El Laboratorio de Espectrometría de Masas por Radioisótopos (IRMS) analiza sustancias como el agua y registra los isótopos estables presentes en ella. El otro laboratorio de esta sección es el Laboratorio de Técnicas Analíticas Nucleares, que se dedica a la investigación y el desarrollo de temas relacionados con las técnicas nucleares y afines.
Servicios
El PNRI ofrece diversos servicios relacionados con la energía nuclear para profesionales y empleados del PNRI.
Sus servicios de irradiación se ofrecen para la irradiación de alimentos, la esterilización de productos médicos y con fines de investigación.
El PNRI también ofrece los siguientes servicios de protección radiológica:
- Dosimetría del personal : como parte del programa de protección radiológica de la instalación, esto tiene como objetivo garantizar que los trabajadores expuestos a la radiación en su lugar de trabajo se mantengan dentro de los límites de seguridad.
- Servicios de calibración : A través del Laboratorio de Estándares Secundarios y Dosimetría (SSDL), el PNRI establece los estándares nacionales para la radiación ionizante. Esto garantiza que las fuentes de radiación en todo el país estén estandarizadas y reciban un mantenimiento adecuado, y que los instrumentos de radiación estén correctamente calibrados para obtener mediciones precisas.
- Servicios de Gestión de Residuos Radiactivos : Este servicio tiene como objetivo garantizar la correcta y adecuada eliminación y/o clasificación de los residuos radiactivos , tanto los que se han utilizado como los que no.
- Control de la radiación : Para que los lugares de trabajo e instalaciones cumplan con las normas de seguridad radiológica, el PNRI también proporciona servicios de detección de fugas y de monitorización del lugar de trabajo.
Los servicios de Aplicaciones de Técnicas Analíticas Nucleares (NATA, por sus siglas en inglés) se destinan a la medición de la radiactividad y a la determinación de elementos para analizar el uso de técnicas nucleares.
El análisis citogenético para la tranquilidad radiológica se utiliza para el seguimiento o el cálculo de la exposición accidental u ocupacional de los clientes que están expuestos a la radiación gamma a través de la toma de muestras de sangre.
Para las pruebas microbiológicas , se ofrecen pruebas de carga microbiana y de esterilidad de dispositivos médicos utilizando la norma ISO 11137.2 para establecer una dosis de esterilización por radiación.
Esta técnica de escaneo, denominada técnica de escaneo de columna de rayos gamma, es un servicio para la industria que tiene como objetivo ayudar a las industrias a través de la inspección e investigación utilizando la tecnología de escaneo de columna de rayos gamma.
En la espectrometría radiométrica/de rayos gamma, los espectrómetros de rayos gamma se utilizan para la cartografía geológica, la exploración de minerales radiogénicos, la detección de alteraciones hidrotermales, los estudios de contaminación por elementos radiogénicos y químicos, y la detección de discontinuidades estructurales superficiales.
El Servicio de Información Nuclear difunde información sobre ciencia y tecnología nuclear al público en general.
El servicio de ingeniería del PNRI ofrece diagnóstico y reparación de instrumentos, desmantelamiento de máquinas de teleterapia con cobalto-60 y gestión de residuos radiactivos.
En cuanto a la regulación del transporte nuclear, [ 26 ] esto garantiza que las partes certificadas cumplan con las regulaciones de transporte nuclear, así como la emisión de certificados para el transporte nuclear tanto a nivel nacional como interno.
Mediante los Cursos de Capacitación Nuclear (CCN), el PNRI ofrece programas de formación para diversos organismos, empresas, industrias, instituciones, el ámbito académico y el público en general. Estos cursos abarcan temas como la ciencia y la tecnología nuclear, la seguridad radiológica y las técnicas de ensayos no destructivos.
- Cursos de seguridad radiológica
- Cursos de Difusión Tecnológica (CDT)
- Cursos especiales en colaboración con la Agencia Japonesa de Energía Atómica (JAEA).
Además, ofrecen oportunidades de formación en el puesto de trabajo para estudiantes y técnicos que deseen utilizar aparatos nucleares y trabajar con investigadores del PNRI; las diferentes divisiones ofrecen oportunidades de formación según se solicite.
Por último, sus cursos de Ensayos No Destructivos (END) ofrecen la oportunidad de practicar diversos temas relacionados con la energía nuclear. Estos cursos están dirigidos a quienes desean adquirir un conocimiento profundo de las ciencias nucleares.
Proyectos de investigación y desarrollo
Alimentación y agricultura
El PNRI está experimentando con la producción de cultivos mediante mejoramiento genético por mutación ; en este proceso, los fitomejoradores utilizan diversas técnicas y mutágenos , como radiación o productos químicos, para mejorar los rendimientos individuales de los cultivos y desarrollar nuevas variedades. La radiación puede inducir cambios hereditarios, o mutaciones, en los materiales de siembra irradiados. [ 27 ] Otro desarrollo es el PGP de carragenina como suplemento alimenticio para plantas, donde la degradación inducida por radiación de polímeros naturales como el PGP de carragenina se lleva a cabo para producir oligosacáridos : agentes bioactivos naturales que actúan como suplementos alimenticios para plantas. Otra técnica es el procesamiento por radiación, que implica la exposición de materiales a radiación ionizante mediante radiación gamma o haz de electrones. [ 28 ]
El PNRI también practica la "Irradiación para la Seguridad y Calidad Alimentaria": la irradiación de alimentos prolonga la vida útil de ciertos alimentos y productos agrícolas, destruye bacterias y microorganismos contraproducentes y puede desinfectar granos como el arroz y el maíz. [ 29 ] Los "Métodos de Agricultura de Precisión con Técnicas de Isótopos Estables" se realizan para mejorar el valor de las pruebas de suelo y proporcionar recomendaciones de fertilizantes mediante análisis basados principalmente en los isótopos N 15 y C 13 y la Sonda Neutrónica de Humedad del Suelo. [ 30 ]
El PNRI ayuda con el control de insectos en Filipinas mediante la regulación o erradicación. Este método se inspiró en experimentos similares realizados con plagas en la isla de Kume y la prefectura de Okinawa en Japón. La regulación o erradicación se lleva a cabo recolectando plagas, como moscas de la fruta, y exponiéndolas a radiación gamma para esterilizarlas. Estas plagas esterilizadas se liberan posteriormente en la naturaleza y ayudan a prevenir la reproducción. [ 31 ]
Salud humana y medicina
El PNRI desarrolló un apósito de polivinilpirrolidona y carragenina: un gel completamente permanente en forma de lámina de 3-4 mm de espesor y con más del 90 % de agua, utilizado para tratar quemaduras, heridas y úlceras por presión. Está hecho de polivinilpirrolidona , un polímero soluble en agua, y carragenina , un polisacárido de algas marinas, mediante un proceso de radiación para lograr la reticulación y esterilizar el producto en su forma final. [ 32 ] Mediante el proceso de radiación, también se desarrolló un apósito para heridas de alginato de miel esterilizado por radiación para quemaduras y heridas exudativas. Está hecho de miel local y alginato de sodio . [ 33 ]
Protección y gestión del medio ambiente
El PNRI utiliza técnicas nucleares para abordar problemas de contaminación atmosférica, proliferación de algas y gestión de recursos hídricos mediante técnicas basadas en isótopos, técnicas nucleares analíticas y técnicas nucleares en estudios de proliferación de algas, como el ensayo nuclear en el análisis de toxinas de marea roja y el método de datación con plomo-210 . [ 34 ] El PNRI también realizó mediciones de radiactividad ambiental tras el desastre nuclear de Fukushima Daiichi de 2011 como parte de su programa de vigilancia radiológica para la protección y seguridad pública. El PNRI tiene como objetivo evaluar el impacto ambiental de las descargas radiactivas del accidente y sus posibles efectos en la salud humana mediante el análisis de suelo, sedimentos y agua de mar para radionúclidos antropogénicos , indicadores del accidente de la central nuclear. [ 35 ]
Aplicación de materiales de alta tecnología
En la década de 1990, el PNRI identificó depósitos de elementos de tierras raras (REE) en el noroeste de Palawan mediante estudios y prospecciones geoquímicas previas. Considerados minerales estratégicos, los REE son elementos esenciales para la producción de productos electrónicos y la industria de las energías renovables. Entre 2013 y 2016, el PNRI llevó a cabo un estudio combinado de sedimentos fluviales y radiométrico para identificar y recomendar una evaluación detallada de los sitios potenciales. Las muestras recolectadas se analizaron para determinar la presencia de REE y torio mediante fluorescencia de rayos X (XRF) y la de uranio mediante fluorimetría , incluyendo espectroscopia de absorción atómica para otros oligoelementos de valor económico. [ 36 ]
Véase también
Notas
- ↑ Departamento de Presupuesto y Gestión . "Resumen de personal del año fiscal 2024" (PDF) . Consultado el 24 de abril de 2025 .
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Enlaces externos
- Instituto Filipino de Investigación Nuclear
- Departamento de Ciencia y Tecnología (Filipinas)
- Tecnología nuclear en Filipinas
- Agencias gubernamentales de Filipinas
- Agencias gubernamentales establecidas en 1958
- 1958 establecimientos en Filipinas
- Institutos de investigación en Metro Manila