Влияние радиации на организм
СОДЕРЖАНИЕ
| Страница | ||
| ВВЕДЕНИЕ | 3 | |
| 1. | ЗАЩИТА ОРГАНИЗМА ОТ РАДИАЦИИ. | 5 |
| 1.1. | Радиация. | 5 |
| 1.2. | Влияние радиации на организм. | 6 |
| 2. | ИСТОЧНИКИ РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 13 |
| 2.1. | Естественные источники радиации. | 13 |
| 2.2. | Источники радиации созданные человеком (техногенные). | 16 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 21 | |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ |
22 |
ВВЕДЕНИЕ
С
давних времен человек совершенствовал
себя, как физически, так и умственно,
постоянно создавая и совершенствуя
орудия труда. Постоянная нехватка энергии
заставляла человека искать и находить
новые источники, внедрять их не заботясь
о будущем. Таких примеров множество:
паровой двигатель побудил
Радиация
играет огромную роль в развитии цивилизации
на данном историческом этапе. Благодаря
явлению радиоактивности был
совершен существенный прорыв в области
медицины и в различных отраслях
промышленности, включая энергетику.
Но одновременно с этим стали всё
отчётливее проявляться негативные
стороны свойств радиоактивных
элементов: выяснилось, что воздействие
радиационного излучения на организм
может иметь трагические
К
сожалению, отсутствие достоверной
информации вызывает неадекватное восприятие
данной проблемы. Газетные истории
о шестиногих ягнятах и двухголовых
младенцах сеют панику в широких
кругах. Проблема радиационного загрязнения
стала одной из наиболее актуальных.
Поэтому необходимо прояснить обстановку
и найти верный подход. Радиоактивность
следует рассматривать как
Для
этого создаются специальные
международные организации,
занимающиеся проблемами радиации,
в их числе существующая с конца
1920-х годов Международная
- ЗАЩИТА ОРГАНИЗМА ОТ РАДИАЦИИ
- Радиация
Радиация существовала всегда. Радиоактивные элементы входили в состав Земли с начала ее существования и продолжают присутствовать до настоящего времени. Однако само явление радиоактивности было открыто всего сто лет назад.
В 1896 году французский ученый Анри Беккерель случайно обнаружил, что после продолжительного соприкосновения с куском минерала, содержащего уран, на фотографических пластинках после проявки появились следы излучения. Позже этим явлением заинтересовались Мария Кюри (автор термина “радиоактивность”) и ее муж Пьер Кюри. В 1898 году они обнаружили, что в результате излучения уран превращается в другие элементы, которые молодые ученые назвали полонием и радием. К сожалению люди, профессионально занимающиеся радиацией, подвергали свое здоровье, и даже жизнь опасности из-за частого контакта с радиоактивными веществами. Несмотря на это исследования продолжались, и в результате человечество располагает весьма достоверными сведениями о процессе протекания реакций в радиоактивных массах, в значительной мере обусловленных особенностями строения и свойствами атома.
Известно,
что в состав атома входят три
типа элементов: отрицательно заряженные
электроны движутся по орбитам вокруг
ядра – плотно сцепленных положительно
заряженных протонов и электрически
нейтральных нейтронов. Химические
элементы различают по количеству протонов.
Одинаковое количество протонов и электронов
обуславливает электрическую
Большинство
нуклидов (ядра всех изотопов химических
элементов) нестабильны и постоянно
превращаются в другие нуклиды. Цепочка
превращений сопровождается излучениями:
в упрощенном виде, испускание ядром двух
протонов и двух нейтронов (a-частицы) называют
a-излучением, испускание электрона –
b-излучением, причем оба этих процесса
происходят с выделением энергию. Иногда
дополнительно происходит выброс чистой
энергии, называемый g-излучением.
- Влияние радиации на организмы
Воздействие радиации на
Сложность
в отслеживании последовательности
процессов, вызванных облучением, объясняется
тем, что последствия облучения,
особенно при небольших дозах, могут
проявиться не сразу, и зачастую для
развития болезни требуются годы
или даже десятилетия. Кроме того,
вследствие различной проникающей
способности разных видов радиоактивных
излучений они оказывают
Также
различается чувствительность отдельных
органов к радиоактивному излучению.
Поэтому, чтобы получить наиболее достоверную
информацию о степени риска, необходимо
учитывать соответствующие
0,03 – костная ткань
0,03 – щитовидная железа
0,12 – красный костный мозг
0,12 – легкие
0,15 – молочная железа
0,25 – яичники или семенники
0,30 – другие ткани
1,00 – организм в целом.
Вероятность
повреждения тканей зависит от суммарной
дозы и от величины дозировки, так
как благодаря репарационным
способностям большинство органов
имеют возможность
В таблице приведены крайние значения допустимых доз радиации:
| Орган | Допустимая доза |
| Красный костный мозг | 0,5-1 гр. |
| Хрусталик глаза | 0,1-3 гр. |
| Почки | 23 гр. |
| Печень | 40 гр. |
| Мочевой пузырь | 55 гр. |
| Зрелая хрящевая ткань | >70 гр. |
Примечание: Допустимая доза - суммарная доза, получаемая человеком в течение 5 недель
Тем не менее, существуют дозы, при которых летальный исход практически неизбежен. Так, например, дозы порядка 100 г приводят к смерти через несколько дней или даже часов вследствие повреждения центральной нервной системы, от кровоизлияния в результате дозы облучения в 10-50 г смерть наступает через одну-две недели, а доза в 3-5 грамм грозит обернуться летальным исходом примерно половине облученных.
Знания конкретной реакции организма на те или иные дозы необходимы для оценки последствий действия больших доз облучения при авариях ядерных установок и устройств или опасности облучения при длительном нахождении в районах повышенного радиационного излучения, как от естественных источников, так и в случае радиоактивного загрязнения. Однако даже малые дозы радиации не безвредны и их влияние на организм и здоровье будущих поколений до конца не изучено. Однако можно предположить, что радиация может вызвать, прежде всего, генные и хромосомные мутации, что в последствии может привести к проявлению рецессивных мутаций.
Следует более подробно рассмотреть наиболее распространенные и серьезные повреждения, вызванные облучением, а именно рак и генетические нарушения.
В случае рака трудно оценить вероятность заболевания как следствия облучения. Любая, даже самая малая доза, может привести к необратимым последствиям, но это не предопределено. Тем не менее, установлено, что вероятность заболевания возрастает прямо пропорционально дозе облучения.
Среди
наиболее распространенных раковых
заболеваний, вызванных облучением,
выделяются лейкозы. Оценка вероятности
летального исхода при лейкозе более
надежна, чем аналогичные оценки
для других видов раковых заболеваний.
Это можно объяснить тем, что
лейкозы первыми проявляют
Воздействие
радиологического излучения резко
усиливается другими
Что касается генетических последствий радиации, то они проявляются в виде хромосомных аберраций (в том числе изменения числа или структуры хромосом) и генных мутаций. Генные мутации проявляются сразу в первом поколении (доминантные мутации) или только при условии, если у обоих родителей мутантным является один и тот же ген (рецессивные мутации), что является маловероятным.
Изучение генетических последствий облучения еще более затруднено, чем в случае рака. Неизвестно, каковы генетические повреждения при облучении, проявляться они могут на протяжении многих поколений, невозможно отличить их от тех, что вызваны другими причинами.
Приходится
оценивать появление
При
оценке риска НКДАР использует два
подхода: при одном определяют
непосредственный эффект данной дозы,
при другом – дозу, при которой
удваивается частота появления
потомков с той или иной аномалией
по сравнению с нормальными
Так, при первом подходе установлено, что доза в 1 г, полученная при низком радиационном фоне особями мужского пола (для женщин оценки менее определенны), вызывает появление от 1000 до 2000 мутаций, приводящих к серьезным последствиям, и от 30 до 1000 хромосомных аберраций на каждый миллион живых новорожденных.
При втором подходе получены следующие результаты: хроническое облучение при мощности дозы в 1 г на одно поколение приведет к появлению около 2000 серьезных генетических заболеваний на каждый миллион живых новорожденных среди детей тех, кто подвергся такому облучению.
Оценки эти ненадежны, но необходимы. Генетические последствия облучения выражаются такими количественными параметрами, как сокращение продолжительности жизни и периода нетрудоспособности, хотя при этом признается, что эти оценки не более чем первая грубая прикидка. Так, хроническое облучение населения с мощностью дозы в 1 г на поколение сокращает период трудоспособности на 50000 лет, а продолжительность жизни – также на 50000 лет на каждый миллион живых новорожденных среди детей первого облученного поколения; при постоянном облучении многих поколений выходят на следующие оценки: соответственно 340000 лет и 286000 лет.
Существует три пути поступления радиоактивных веществ в организм: при вдыхание воздуха, загрязненного радиоактивными веществами, через зараженную пищу или воду, через кожу, а также при заражении открытых ран. Наиболее опасен первый путь, поскольку:
· объем легочной вентиляции очень большой
· значения коэффициента усвоения в легких более высоки.
Пылевые
частицы, на которых сорбированы
радиоактивные изотопы, при вдыхании
воздуха через верхние
При всасывании радиоактивных веществ из желудочно-кишечного тракта имеет значение коэффициент резорбции, характеризующий долю вещества, попадающего из желудочно-кишечного тракта в кровь. В зависимости от природы изотопа коэффициент изменяется в широких пределах: от сотых долей процента (для циркония, ниобия), до нескольких десятков процентов (водород, щелочноземельные элементы). Резорбция через неповрежденную кожу в 200-300 раз меньше, чем через желудочно-кишечный тракт, и, как правило, не играет существенной роли.
При
попадании радиоактивных
Концентрации в крови долгоживущих изотопов в дальнейшем могут удерживаться практически на одном уровне в течение длительного времени вследствие обратного вымывания отложившихся веществ.
Заряженные
частицы. Проникающие в ткани
организма a- и b-частицы теряют энергию
вследствие электрических взаимодействий
с электронами тех атомов, близ
которых они проходят (Гамма-излучение
и рентгеновские лучи передают свою
энергию веществу несколькими способами,
которые, в конечном счете, также
приводят к электрическим
Электрические взаимодействия. За время порядка десяти триллионных секунды после того, как проникающее излучение достигнет соответствующего атома в ткани организма, от этого атома отрывается электрон. Последний заряжен отрицательно, поэтому остальная часть исходного нейтрального атома становится положительно заряженной. Этот процесс называется ионизацией. Оторвавшийся электрон может далее ионизировать другие атомы.
Физико-химические
изменения. И свободный электрон,
и ионизированный атом обычно не могут
долго пребывать в таком
Химические изменения. В
Биологические эффекты. Биохимические изменения могут произойти как через несколько секунд, так и через десятилетия после облучения и явиться причиной немедленной гибели клеток, или такие изменения в них могут привести к раку.
Конечный эффект облучения является результатом не только первичного повреждения клеток, но и последующих процессов восстановления. Предполагается, что значительная часть первичных повреждений в клетке возникает в виде так называемых потенциальных повреждений, которые могут реализовываться в случае отсутствия восстановительных процессов. Реализация этих процессов способствуют процессы биосинтеза белков и нуклеиновых кислот. Пока реализация потенциальных повреждений не произошла, клетка может в них "восстановиться". Это, как предполагается, связано с ферментативными реакциями и обусловлено энергетическим обменом. Считается, что в основе этого явления лежит деятельность систем, которые в обычных условиях регулируют интенсивность естественного мутационного процесса.
Мутагенное
воздействие ионизирующего
Ионизирующие излучения способны вызывать все виды наследственных перемен. Спектр мутаций, индуцированных облучением, не отличается от спектра спонтанных мутаций.
Последние
исследования Института нейрохирургии
показали, что радиация даже в малых
количествах, при дозах в десятки
бэр, сильнейшим образом воздействует
на нервные клетки - нейроны. Но нейроны
гибнут не от прямого воздействия
радиации. Как выяснилось, в
результате воздействия радиации у
большинства ликвидаторов ЧАЭС наблюдается
"послерадиоционная
- ИСТОЧНИКИ РАДИАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
2.1
Естественные источники радиации
Теперь, имея представление о воздействии радиационного облучения на живые ткани, необходимо выяснить, в каких ситуациях мы наиболее подвержены этому воздействию.
Существует два способа облучения: если радиоактивные вещества находятся вне организма и облучают его снаружи, то речь идет о внешнем облучении. Другой способ облучения – при попадании радионуклидов внутрь организма с воздухом, пищей и водой – называют внутренним.
Источники радиоактивного излучения весьма разнообразны, но их можно объединить в две большие группы: естественные и искусственные (созданные человеком). Причем основная доля облучения (более 75% годовой эффективной эквивалентной дозы) приходится на естественный фон.
Естественные радионуклиды делятся на четыре группы: долгоживущие (уран-238, уран-235, торий-232); короткоживущие (радий, радон); долгоживущие одиночные, не образующие семейств (калий-40); радионуклиды, возникающие в результате взаимодействия космических частиц с атомными ядрами вещества Земли (углерод-14).
Разные виды излучения попадают на поверхность Земли либо из космоса, либо поступают от радиоактивных веществ, находящихся в земной коре, причем земные источники ответственны в среднем за 5/6 годовой эффективной эквивалентной доз, получаемой населением, в основном вследствие внутреннего облучения.
Уровни
радиационного излучения
Иными
словами, проживая в горных районах
и постоянно пользуясь
Уровни
земной радиации также распределяются
неравномерно по поверхности Земли
и зависят от состава и концентрации
радиоактивных веществ в земной
коре. Так называемые аномальные радиационные
поля природного происхождения образуются
в случае обогащения некоторых типов
горных пород ураном, торием, на месторождениях
радиоактивных элементов в
По данным исследований, проведенных во Франции, Германии, Италии, Японии и США, около 95% населения этих стран проживает в районах, где мощность дозы облучения колеблется в среднем от 0,3 до 0,6 миллизиверта в год. Эти данные можно принять за средние по миру, поскольку природные условия в вышеперечисленных странах различны.
Есть, однако, несколько “горячих точек”, где уровень радиации намного выше. К ним относятся несколько районов в Бразилии: окрестности города Посус-ди-Калдас и пляжи близ Гуарапари, города с населением 12000 человек, куда ежегодно приезжают отдыхать примерно 30000 курортников, где уровень радиации достигает 250 и 175 миллизивертов в год соответственно. Это превышает средние показатели в 500-800 раз. Здесь, а также в другой части света, на юго-западном побережье Индии, подобное явление обусловлено повышенным содержанием тория в песках. Вышеперечисленные территории в Бразилии и Индии являются наиболее изученными в данном аспекте, но существует множество других мест с высоким уровнем радиации, например во Франции, Нигерии, на Мадагаскаре.
По территории России зоны повышенной радиоактивности также распределены неравномерно и известны как в европейской части страны, так и в Зауралье, на Полярном Урале, в Западной Сибири, Прибайкалье, на Дальнем Востоке, Камчатке, Северо-востоке.
Среди
естественных радионуклидов наибольший
вклад (более 50%) в суммарную дозу
облучения несет радон и его
дочерние продукты распада (в т.ч. радий).
Опасность радона заключается в
его широком распространении, высокой
проникающей способности и
Одним из важнейших аспектов радоновой проблемы является внутреннее облучение радоном: образующиеся при его распаде продукты в виде мельчайших частиц проникают в органы дыхания, и их существование в организме сопровождается альфа-излучением. И в России, и на западе радоновой проблеме уделяется много внимания, так как в результате проведенных исследований выяснилось, что в большинстве случаев содержание радона в воздухе в помещениях и в водопроводной воде превышает ПДК. Так, наибольшая концентрация радона и продуктов его распада, зафиксированная в нашей стране, соответствует дозе облучения 3000-4000 бэр в год, что превышает ПДК на два-три порядка. Полученная в последние десятилетия информация показывает, что в Российской федерации радон широко распространен также в приземном слое атмосферы, подпочвенном воздухе и подземных водах.
В
России проблема радона еще слабо
изучена, но достоверно известно, что
в некоторых регионах его концентрация
особенно высока. К их числу относятся
так называемое радоновое “пятно”,
охватывающее Онежское, Ладожское озера
и Финский залив, широкая зона,
простирающаяся от Среднего Урала к
западу, южная часть Западного
Приуралья, Полярный Урал, Енисейский
кряж, Западное Прибайкалье, Амурская
область, север Хабаровского края, Полуостров
Чукотка.
2.2
Источники радиации, созданные человеком
(техногенные)
Искусственные
источники радиационного

- Влияние развивающих игр на математическое развитие
- Влияние развивающих игр на математическое развитие детей дошкольного возраста
- Влияние развития культуры на свободу человека
- Влияние развития мелкой моторики на развитие речи детей 3-4 лет
- Влияние различных видов искусств на развитие творчества детей дошкольного возраста
- Влияние различных факторов на яйценоскость птиц
- Влияние размола на свойства бумаги
- Влияние процесса коммуникаций на эффективность управления организацией
- Влияние процесса коммуникаций на эффективность управления организацией
- Влияние процесса коммуникаций на эффективность управления организацией (1)
- Влияние психики на человека
- Влияние психологических факторов на процесс оценки доказательства
- Влияние психологического климата в коллективе на эффективность делового общения
- Влияние радиации в малых дозах на организм человека