Радиация и рыбы
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
РЕФЕРАТ
по дисциплине «экология»
на тему «Радиация и рыбы»
Выполнила:
студентка I курса
ИВМиИТ
Ахсанова Диляра 921 ист (3)
СОДЕРЖАНИЕ:
ВВЕДЕНИЕ
Развитие атомной энергетики, с одной стороны, и растущая опасность расширяющегося воздействия человека на биосферу, которое приняло в настоящее время глобальные размеры, с другой — обусловливают необходимость научного анализа последствий перевода топливно-энергетической базы на ядерную основу. Среди комплекса проблем — экономических, социально-политических, психологических, экологических, — которые выдвигает начавшийся переход энергетики с ископаемого топлива на ядерное, наиболее важной является проблема влияния ядерной энергетики на внешнюю среду.
Увеличение
естественного радиационного
Подробными радиоэкологическими исследованиями в последние 15—20 лет была охвачена и гидросфера Земли. Интерес к проблемам водной радиоэкологии предопределяется рядом причин. Во-первых, моря и океаны являются основным резервуаром, куда поступают радионуклиды (выпадения из атмосферы, жидкий и твердый сток с суши). Во-вторых, в водной среде обитают некоторые виды организмов, характеризующихся относительно высокой радиочувствительностью. В-третьих, специфические физико-химические свойства водной среды обеспечивают исключительно высокое накопление некоторых радионуклидов водными растениями и животными (коэффициенты накопления отдельных радионуклидов гидробионтами равны десяткам и сотням тысяч, т. е. концентрация радионуклидов в этих организмах в 104—105 раз выше, чем в воде), и в целом аккумуляция радиоактивных веществ живым веществом в воде относительно среды значительно выше, чем на суше. В-четвертых, в последние годы непрерывно возрастает роль Мирового океана как источника пищевых ресурсов человека, а в недалеком будущем гидросфера может стать основным поставщиком белков и других ценных питательных веществ для человека. С этой точки зрения вопросы накопления радионуклидов в пищевых морепродуктах приобретают первостепенный интерес. И, наконец, в-пятых, успехи водной радиоэкологии предопределяют решение таких важных вопросов, как удаление радиоактивных отходов.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ РАДИОНУКЛИДАМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Природные
экосистемы загрязнены
Две тысячи ядерных взрывов, из них 483 испытания в атмосфере, распыливших две тонны плутония, плюс Чернобыль резко стимулировали интерес населения и государственных органов к контролю заражения воды радиоактивными элементами.
Радиоактивному
загрязнению подвержен и
В связи
с намеченной обширной
Биосфера
находится под неблагоприятным
воздействием антропогенных
Определенный
вклад в загрязнение биосферы
может быть обусловлен и
Потенциальным
источником радиоактивного
Таким образом, в итоге глобального, хотя и слабого, загрязнения биосферы антропогенными радионуклидами современное радиационное поле зоны биопоэза обусловливается двумя составляющими - природного и искусственного
происхождения.
НАХОЖДЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ
Радиоактивные
элементы могут присутствовать
в воде как в виде
При попадании в
водные экосистемы
Радионуклиды, содержащиеся
в воде, по своему происхождению
могут быть разделены на две
группы: к первой относятся те,
которые существовали при
Среди первичных
радионуклидов выделяется
ИСТОЧНИКИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ
Все существующие и вероятные источники радиоактивного загрязнения моря (ИРЗ) можно подразделить на две основные группы:
1) функционирующие,
обусловливающие непрерывное
периодическое поступление радиоактивных веществ в гидросферу;
2) потенциальные, которые в данный период времени не поставляют во внешнюю среду искусственные радионуклиды, но в аварийных или иных ситуациях, связанных с нарушением технологии, правил безопасности или других ограничений, могут стать причиной образования обширных или локальных, стойких или временных очагов загрязнения моря.
В свою
очередь, функционирующие ИРЗ
различаются по
УСВОЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ
Особенно важным является
Много работ отечественных и зарубежных учёных посвящено изучению загрязнения рыб радиоактивными веществами. По своей направленности эти работы можно разделить на две группы. Одна из них посвящена изучению поступления, накопления и перераспределения радиоактивных веществ в организме рыб, а так же выведения их из органов и тканей рыб, другая – вопросам биологического действия радиации на организм рыб.
Загрязнение
рыб происходит путём
Одним из
важных источников заражения
рыб является передача
Радионуклиды, так же как и все стабильные нуклиды, поступают в тело гидробионтов через пищеварительный тракт, жаберный аппарат и покровные ткани. Интенсивность усвоения организмом радионуклидов во многом определяется степенью физико-химического тождества их со стабильными нуклидами, необходимыми для оптимального функционирования бионта, а также агрегатным состоянием, концентрацией в воде, функциональным состоянием организма и т. п. Живые организмы усваивают нуклиды одного элемента практически в равной степени, так как по химическим свойствам они тождественны.
Интенсивность поступления в организм радионуклида в существенной мере зависит от пути его проникновения. Радиоактивные вещества, содержащиеся в твердых частицах, гидробионтами практически не усваиваются. В отличие от этого радионуклиды, находящиеся в ионном состоянии, поглощаются гидробионтами интенсивно.
Освобождение организма рыб от радиоизотопов идёт несколькими путями: смыванием с поверхности тела, удалением с продуктами обмена, а также в результате распада радиоизотопов.
НАКОПЛЕНИЕ РЫБАМИ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Накопление
радиоактивных веществ
Кумуляция радиоизотопов органами и тканями рыб зависит, прежде всего, от концентрации этих радиоизотопов в воде и времени пребывания в ней рыб. Чем выше степень радиоактивности воды, тем больше степень загрязнённости рыб.
Удельная радиоактивность воды, кюри/л |
Удельная радиоактивность Рыбы, кюри/л |
Кратность накопления |
3,3×10-5 |
3,9×10-5 |
118 |
1,55×10-6 |
2,5×10-6 |
161 |
4,1×10-6 |
1,2×10-6 |
283 |
В воде
с высокой концентрацией
При однократном загрязнении рыб даже большими количествами радиоизотопов накопление их организме бывает незначительным. При длительном же загрязнении низкими концентрациями радиоизотопы могут накапливаться в организме в больших количествах.
Наиболее интенсивная кумуляция радиоактивных веществ происходит в первые сутки. При равности процессов поступления и выведения радиоактивных элементов через 2 – 3 месяца наступает предельное накопление радиоизотопов органами и тканями. При достижении предела накопления радиоактивных веществ организмом дальнейшая кумуляция прекращается.
Молодые
и быстрорастущие рыбы
У донных рыб накопление радиоизотопов идёт быстрее, чем у пелагических. Таким образом, экологические условия и физиологическое состояние рыб играют значительную роль в загрязнении их радиоактивными веществами.
Изучение накопления цезия-137 водными организмами в природных условиях связано с количественной оценкой и прогнозированием перехода искусственных радионуклидов из внешней среды в живые организмы. В настоящее время наиболее интересны исследования в естественных условиях, так как они позволяют получить реальные количественные показатели миграционного переноса радионуклидов в те или иные элементы экосистемы.
В работе
были использованы несколькие
виды морских и полупроходных
рыб. Для анализа отбирали
Накопление цезия-137 и калия в рыбах Каспийского моря
Вид рыб |
Тип питания |
Содержание ка- лия, г/кг сы- рой массы |
Содержание цезия-137, пКи |
Наблюдаемое отношение (НО) | ||||
на кг сырой мас- сы рыбы |
На г калия | |||||||
В воде |
В рыбе | |||||||
Вобла |
Бентофаг |
2,15 |
21±1,41 |
6,7 |
9,8 |
1,5 | ||
Кутум |
3,42 |
20±3,46 |
6,7 |
5,8 |
0,9 | |||
Сазан |
2,65 |
26±1,00 |
6,7 |
9,8 |
1,5 | |||
Севрюга |
Смешанный |
1,50 |
49±7,68 |
6,7 |
32,6 |
4,7 | ||
Осётр |
2,00 |
59±7,81 |
6,7 |
29,5 |
4,2 | |||
Килька ан- чоусовидная |
Плангтофаг |
3,00 |
64±7,81 |
6,7 |
21,3 |
3,2 | ||
Каспийский пузанок |
3,00 |
69±4,32 |
6,7 |
23,0 |
3,4 | |||
Сельдь боль- шеглазая |
Ихтиофаг |
3,12 |
128±25,45 |
6,7 |
41,1 |
6,1 | ||
Сельдь-чер- носпинка |
2,82 |
156±23,30 |
6,7 |
55,4 |
8,2 | |||
Судак |
2,43 |
63±6,56 |
13,5 |
26,0 |
1,9 | |||
Жерех |
2,82 |
70±5,15 |
13,5 |
24,8 |
1,8 | |||
Как видно
из таблицы, концентрации
На основе рассмотрения величин НО можно констатировать, что в рамках как морской, так и в пресноводной экосистем происходит дискриминация в паре цезий-137/калий при переходе этих элементов из водной среды в организм рыб. Миграционный перенос цезия-137 из морской среды в организм рыб зависит от типа питания, в связи с чем можно использовать отношение цезий-137/калий для выяснения трофических связей гидробионтов.
Многочисленными
исследованиями в природе
Существенно
влияют на накопление
Накопление радионуклидов в тканях во многом зависит от физиологической активности рыбы: чем активнее её образ жизни и чем она моложе, тем, как правило, больше откладывается в ее тканях радионуклидов. Интенсивность накопления
радионуклидов у рыб подвержена так же видовым колебаниям.
ПОСЛЕДСТВИЯ РАДИОАКТИВНОЙ СРЕДЫ
Вопрос
о радиационном поражении рыб
изучен ещё далеко
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Радиоактивное
загрязнение водоёмов
Известно,
что при воздействии
Радиоактивный стронций оказывает различное действие на различные группы гидробионтов. Наиболее чувствительны к его действию планктонные организмы, затем рыбы и менее всего – водные растения. Безвредной концентрацией радиоактивного стронция в воде для наиболее чувствительных организмов следует считать 5×10-5 кюри/л.
Под действием облучения у рыб отмечаются аноксия, резко выраженная лейкопения, депрессия роста, общая мышечная слабость, снижение реакции на внешнее раздражение и в конечном итоге – высокая смертность.
Суммарное облучение организма рыб может привести к появлению лучевых поражений. Биологическое действие радиоизотопов на организм зависит от дозы, мощности её и типа излучения.
По отношению
к радиации рыбы обладают
Личинки
рыб могут жить некоторое
Характерной
особенностью действия
Основные
изменения, происходящие в
Короткоживущие радиоизотопы (с малым периодом полураспада) значительно менее опасны при загрязнении ими рыб, чем такие радиоизотопы, периоды полураспада которых исчисляется годами и десятками лет. Известно, что многие долгоживущие радиоизотопы являются высоко органотропными, и рыбы, загрязнённые ими, могут стать опасными источниками заражения других животных, в том числе и человека.
РЕПРОДУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Основной
формой размножения
Гонады
относятся к наиболее
Абсолютно
смертельные дозы для рыб
Цитологическими
исследованиями на
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- Г.В.Фёдорова, О радиоактивном загрязнении ры
б, РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, Номер 3, 1962г. - Д.Д.Ромашов, Радиоактивное заражение рыб, ТРУДЫ СОВЕЩАНИЙ ИХТИОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР, ВЫП. 10, 1960 г.
- Г.Б.Питкянен, Особенности радиационных условий развития икры пресноводных рыб, относящихся к разным экологическим группам, ЭКОЛОГИЯ, Номер 6, 1974 г.
- Л.А.Перцов, БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ, 1978г.
- А.П.Панарин и др. О дискриминации в паре цезий-137 – калий при переходе из морской среды в организм рыб, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХИМИЧЕСКОГО И РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ, 1983г.
- Н.И.Буянов и др. Накопление и выведение искусственных радионуклидов организмами пресноводных рыб, ЭКОЛОГИЯ, Номер 4, 1983г.
- А. Ааркрог и др. Изучение вклада наиболее крупных ядерных инцидентов в радиоактивное загрязнение Уральского региона, ЭКОЛОГИЯ, Номер 1, 1998 г.
- Г.С.Фомин, ВОДА, 1995 г.
- Г.Д.Лебедева, Влияние стабильного и радиоактивного стронция на пресноводные организмы, ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, Номер 4, 1968 г.
- В.Д.Соломатина и др. Особенности метаболизма рыб в условиях радиоактивного загрязнения, ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, Том 36, номер 3, 2000 г.
Казань-2013г

- Радиация и человек
- Радиация көздері, ядролық жарылыстағы және басқа апаттардағы болатын зардаптар
- Радиациялық жағдай
- Радиациялық және аралас зақымдану кезіндегі алғашқы медициналық көмек
- Радиациялық және химиялық барлау
- Радиациялық және химиялық барлау аспаптары
- Радиациялық және химиялық барлау құралдары
- Радиация вокруг нас
- Радиация в России
- Радиация және олардың түрлері
- Радиация и ее виды
- Радиация и её влияние на организм человека
- Радиация и жизнь
- Радиация и окружающая среда