ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 17.09.2025
Просмотров: 1799
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
Министерство образования Республики Беларусь
1.3. Стабильные и радиоактивные изотопы
1.4. Понятие о радиоактивности
1.6. Ядерные и термоядерные реакции
14054Xe → 14055Sr →14056Ba→14057La→14058Ce (стабильный)
9437Rb→9438Sr→9439y→9440Zn (стабильный)
1.7. Период полураспада радионуклидов. Закон радиоактивного распада
Лекция № 2 основные свойства ионизирующих излучений
2.1. Понятие об ионизирующих излучениях
2.2. Характеристика отдельных видов излучений
2.3. Взаимодействие радиоактивных излучений с веществом
Лекция № 3 основные дозовые величины
3.2. Активность радионуклида. Единицы активности
3.6. Эффективная эквивалентная доза
Методы и организация дозиметрического контроля
Основные источники облучения человека
5.1. Понятие о радиационном фоне
5.3. Внешние источники радиации земного происхождения
5.4. Искусственная радиоактивность
5.5. Характеристика основных естественных и искусственных радионуклидов
6.1. Поведение радионуклидов в почве
6.2. Нуклиды и растительный мир
6.3. Аэральное загрязнение растений
6.4. Поступление радионуклидов в организм гидробионтов
6.5. Действие излучений на растения
6.6. Действие излучений на животных
Биологическое действие ионизирующих излучений
7.2. Пути поступления радионуклидов в организм человека
7.3. Распределение радионуклидов в организме
7.4. Выведение радионуклидов из организма
7.5. Основные этапы действия ионизирующих излучений
7.6. Радиационные повреждения на различных уровнях биологической организации:
Клинические проявления действия радиации
8.1. Факторы, влияющие на степень тяжести лучевых поражений
8.2. Внешнее и внутреннее облучение
8.3. Лучевые поражения организма
8.4. Отдалённые последствия облучения человека
Острая и хроническая лучевая болезнь
9.2.Клиническая характеристика периодов костномозговой формы олб
9.3. Хроническая лучевая болезнь
9.4. Действие малых доз радиации
10.Нормы и правила радиационной безопасности
10.1. Международная деятельность в области радиационной защиты
10.2. Регламентация радиационного воздействия
10.3. Нормы радиационной безопасности (нрб-2000)
10.4. Санитарные правила работы с радиоактивными веществами
11. Гигиенические аспекты радиационной безопасности
11.1. Мероприятия радиационной безопасности
11.2. Пути снижения внешнего облучения
11.3. Пути снижения внутреннего облучения
11.4. Мероприятия по ускорению выведения радионуклидов из организма
11.5. Пути снижения содержания радионуклидов в продукции растениеводства и животноводства
Обеспечение безопасной жизнедеятельности на территориях. Загрязненных радионуклидами
12.1. Общие понятия о безопасности жизнедеятельности
Виды деятельности в зоне первоочередного отселени
Виды деятельности зоне последующего отселения
Виды деятельности в зоне с правом на отселение
Виды деятельности в зоне проживания с периодическим радиационным контролем
Меры по защите здоровья населения, осуществляемые на территориях радиоактивного загрязнения.
12.3. Концепция проживания населения (радиационной защиты) а) Основные защитные мероприятия.
Б) Контрмеры, направленные на получение чистой продукции.
В средний и поздний периоды после выпадения радионуклидов.
В) Выведение радионуклидов из пищевых продуктов при технологической и кулинарной обработке
Итак, ионизирующие излучения в любой дозе вызывают в организме человека и высших животных двунаправленный биологический эффект: при воздействии большими дозами проникающей радиации преимущественно и на первом плане проявляется вредное (деструктивное, поражающее) действие их, а в результате хронического малоинтенсивного облучения — стимуляция деления клеток и репаративных процессов, увеличение проницаемости тканей, изменение метаболизма и регуляторных реакций и одновременно накопление необратимых патологических отклонений.
Что касается влияния больших локальных доз ионизирующих излучений на организм человека при лечении злокачественных опухолей (рак шейки матки II и III степени) при внешнеем облучении патологического очага рентгено- или гамма-лучами от 11000 до 14000 Р, то при указанных условиях облучения у больных наряду с полным разрушением злокачественных клеток в области прямого действия ионизирующих излучений в тканях, непосредственно не подвергнутых прямому облучению, наблюдаются процессы, ярко указывающие на стимуляцию деления (размножения) костномозговых клеток, на торможение (задержку) в некоторой степени созревания более молодых элементов и угнетение, вымывание зрелых форм в периферическую кровь.
При анализе причин смерти детей, родившихся от женщин, которые рентгенологически были обследованы во время беременности, т.е. получили совместно с зародышем воздействие малых доз ионизирующих излучений, лейкемия возникала вдвое чаще, чем обычно. Т.е. лейкемия и рак у детей могут вызываться дозами в 100 раз меньшими, чем для взрослых. Опасность возникновения лейкемии у ребенка при облучении матери в первые 3 месяца беременности в 16 раз выше, чем в последующие сроки.
Установлено, что доза, эквивалентная годичному облучению естественным радиационным фоном, которую ранее считали безвредной, удваивает риск заболевания различными формами рака. При этом имеет значение и несовершенство иммунной системы молодого поколения.
Обнаружено, что мембранный аппарат лейкоцитов, которые, как известно, участвуют в иммунной защите организма, разрушается гораздо быстрее при длительном воздействии на отмеченные выше клетки крови малыми дозами ионизирующей радиации, чем при кратковременном облучении той же суммарной дозой. Выявлено, что при малоинтенсивном, длительном облучении превалирует не повреждение ДНК в генах, а разрушение клеточных мембран в результате свободнорадикального окисления, которое протекает в 1000 раз интенсивнее в этих условиях.
Итак, наблюдения показывают, что действие малых доз ионизирующих излучений, скрыто и коварно влияющее на клеточные структуры в период внутриутробного развития плода, часто проявляется в постнатальном периоде тяжелейшими заболеваниями человека (лейкозы, раковые опухоли различных локализаций и т.д.).
Характер отдаленных последствий радиационного воздействия на организм человека во всех случаях определяется местной и общей полученной дозой ионизирующих излучений, т.е. тяжестью поражения в период формирования синдрома, а также во многом зависит от клинико-физиологических особенностей облученных органов и организменных структур. Ионизирующие излучения могут вызывать:
очаговую гипоплазию в участках наиболее тяжелого повреждения кроветворной ткани и там же относительную пролиферацию стромы костного мозга или лимфатического узла;
гиперплазию и активацию регенеративных процессов в участках, подвергшихся относительно меньшему воздействию;
повреждения хромосомного аппарата клеток крови, передаваемые последующим поколениям клеточных элементов, что в отдаленном периоде, возможно, имеет существенное значение в патогенезе лейкозов.
Выявлено, что частота лейкемии в Хиросиме до 1962 г. была в 2 с лишним раза выше, чем у необлученного населения, что у облученных преобладали острые формы заболевания над хроническими, что максимальная заболеваемость наблюдалась через 6-8 лет после радиационного облучения. При этом отмечено, что более подвержены лейкозу люди, которые в момент облучения были в детском или подростковом возрасте. Доказана большая частота мертворождений, уродов и некоторого отставания в развитии детей, подвергшихся влиянию радиационного фактора в антенатальном периоде. Широко известны регионарные изменения сосудов, особенно капилляров, и симптомы нарушения кровообращения в ограниченных участках тела, на которые раньше воздействовали относительно высокие дозы ионизирующих излучений, т.е. проявляются синдромы недостаточности регионарного кровообращения.
Кроме того, с влиянием радиационного облучения связывают сокращение продолжительности жизни человека и высших животных, возникновение злокачественных опухолей практически во всех органах, но наиболее часто новообразования возникают на коже и в яичниках.
Таким образом, экспериментально в лабораториях, наблюдениями в жизни и исследованиями в клинике определено, что малые и умеренные дозы ионизирующих излучений оказывают на человека и высших животных двунаправленный биологический эффект: с одной стороны, они повреждают генетический аппарат клеточных элементов, биомембраны, другие тканевые и организменные структуры, что в конечном итоге вызывает репродуктивную гибель пораженных клеточных элементов, порождает появление наследственных нарушений, вызывает сокращение продолжительности жизни, нарушает регуляторно-защитные процессы, т.е. приводит к патологическому изменению (отклонению) организменного относительного гомеостаза, а с другой -- к стимуляции деления (размножения) клеток, увеличению их количества, задержке их дифференцировки, сокращению продолжительности их жизни и т.д., т.е. к усилению и существенному нарушению непрерывного естественного гомеокинеза и возникновению злокачественных новообразований.
Замечено, что при облучении человека и высших животных с увеличением дозы и мощности лучевого воздействия возрастает поражающий (деструктивный) эффект ионизирующей радиации и уменьшается стимулирующее биологическое влияние ее. В условиях хронического действия на названные биологические объекты небольших и ультрамалых доз ионизирующих излучений наиболее отчетливо выступает стимулирующий эффект, а необратимая доля радиационного поражения проявляется только через длительный период накопления структурно-функциональных нарушений (отклонений), возникающих в гомеостазе и гомео-кинезе пораженных клеток и тканей.
С увеличением дозы и мощности лучевого воздействия возрастает поражающий (деструктивный) эффект ионизирующей радиации и уменьшается стимулирующее биологическое влияние ее. В условиях хронического действия на названные биологические объекты небольших и ультрамалых доз ионизирующих излучений наиболее отчетливо выступает стимулирующий эффект, а необратимая доля радиационного поражения проявляется только через длительный период накопления структурно-функциональных нарушений (отклонений), возникающих в гомеостазе и гомео-кинезе пораженных клеток и тканей.
Лекция № 10
10.Нормы и правила радиационной безопасности
10.1. Международная деятельность в области радиационной защиты
Для того, чтобы предупредить соматические и свести к минимуму генетические последствия облучения, необходимо ограничивать дозы внешнего и внутреннего облучения населения при добыче, транспортировке, хранении, применении радиоактивных веществ, при использовании ядерных реакторов, ускорителей заряжённых частиц, рентгеновских аппаратов и других источников ионизирующих излучений. Нормирование или регламентация ионизирующих излучений – задача радиационной гигиены, изучающей влияние радиоактивного излучения на здоровье человека с целью выработки противорадиационной защиты. Правомерно ли говорить о нормировании ионизирующих излучений, если общеизвестно их вредное биологическое действие? Ответ конечно утвердительный, ибо всё живое постоянно подвергается воздействию «радиационного фона» и, кроме того, в связи с бурным техническим прогрессом расширяются радиационные контакты человека. Ионизирующие излучения должны быть разумно нормированы и иметь узаконенную систему регламентации, т.е. должны быть обеспечены необходимые меры радиационной безопасности для лиц, работающих с источниками ионизирующих излучений, для всего населения и объектов окружающей среды.
В основе критериев радиационной безопасности лиц, имеющих дело с радиоактивными веществами и источниками радиоактивных излучений по роду своей профессии, а также населения в целом лежат сведения о биологическом действии радиационных факторов.
Проблема защиты населения от действия ионизирующих излучений носит глобальный характер, поэтому соответствующие мероприятия разрабатываются не только в отдельных странах, но и в международном масштабе. В 1928 г. на 2-м Международном радиологическом конгрессе в Стокгольме был создан специальный Комитет по защите от рентгеновских лучей и радия, который в 1950 г. был реорганизован в Международную комиссию по радиационной защите (МКРЗ). МКРЗ анализирует и обобщает все достижения в области защиты от ионизирующих излучений и разрабатывает соответствующие рекомендации. МКРЗ тесно сотрудничает с Международной комиссией по радиационным единицам и измерениям (МКРЕ), а также вступила в организационное взаимоотношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В 1955 г. Генеральная Ассамблея ООН основала Научный комитет по действию атомной радиации (НКДАР), осуществляющий сбор и анализ международной информации о различных аспектах действия ионизирующих излучений на живые организмы. Среди других международных организаций, занимающихся вопросами действия ионизирующих излучений на живые организмы следует отметить Международную Ассоциацию по радиационной защите (МАРЗ).
Все эти международные организации предлагают лишь рекомендации по основным принципам регламентирования действия радиации (но они не являются обязательными для принятия в законодательные акты и документы отдельных стран).
Существует ещё одна организация – Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), созданная в 1955 г. в соответствии с решением ООН. В её состав входит более 100 стран. Ежегодно МАГАТЭ представляет Генеральной Ассамблее ООН доклад о своей деятельности. МАГАТЭ курирует вопросы, связанные с радиационной безопасностью на всех этапах работ по мирному использованию атомной энергию Все страны – члены МАГАТЭ обязаны выполнять утверждённые его официальные нормы и правила обращения с источниками ионизирующих излучений.
В 1934 г. НКДАР рекомендовал национальным правительствам в качестве толерантной (переносимой) дозы 200 мР/сутки (2 мЗв/сутки). В 1936 г. значение этой дозы снижено до 100 мР/сутки. В дальнейшем толерантная доза была заменена предельно-допустимой дозой (ПДД). В 1948 г. МКРЗ снизила ПДД до 50 мР/сутки (0,5 мЗв/сутки). Было сформулировано понятие о ПДД как о «такой дозе, которая, как можно полагать в свете современных знаний, не должна вызывать значительного повреждения человеческого организма в любой момент времени на протяжении его жизни». «Значительное повреждение организма – всякое повреждение или влияние, которое человек считает нежелательным или авторитетные медицинские специалисты рассматривают как вредное для здоровья и благополучия человека».
Накопленные экспериментальные материалы исследований в области радиационной генетики позволили прийти к заключению об отсутствии порогового действия ионизирующих излучений (т.е. об отсутствии порога действия, ниже которого радиация на живой объект не влияет). Какой бы предел не устанавливался для ионизирующих излучений, определённый риск будет всегда; лишь при нулевой дозе риск может быть устранен совсем. Было установлено, что доза, удваивающая спонтанные мутации у человека, находится в пределах 0,1-1,0 Зв. В 1958 г. МКРЗ приняло решение об утверждении новых ПДУ (предельно допустимых уровнях облучения). Профессиональное облучение не должно было превышать 50 мЗв/год (5 бэр/год).