Слайд 1 РАДИАЦИОННАЯ ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ
РАДИАЦИИ
Радиация – способность некоторых веществ к самопроизвольному распаду
с выделением энергии в виде электромагнитного излучения или частиц
Слайд 3Особенность радиации как вредного физического фактора
Радиация в отличие от других
физических факторов, оказывает повреждающее действие на организм при очень низких
уровнях
(Смертельные дозы радиации нагревают кожу всего лишь на сотые доли градуса)
Доказана беспороговость действия радиации – сколь угодно малые дозы могут оказывать повреждающий эффект на организм
Слайд 4Характеристика видов ионизирующих излучений:
1. Корпускулярные излучения:
Альфа-излучение - поток альфа-частиц
(+ заряженные
ядра гелия) - выделяется в основном из естественных изотопов.
2. Бетта-излучение - поток бетта-частиц (электроны или позитроны).
3.Нейтронное излучение - поток нейтронов (делятся на легкие и тяжелые, быстрые и медленные).
2. Электромагнитные ионизирующие излучения:
Рентгеновское и гамма-излучение.
Слайд 5ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Единица радиоактивности вещества – Беккерель (1 распад в 1
сек), стар.- Кюри
Единица экспозиционной дозы (в воздухе) – Кулон/кг, стар.
– Рентген
Единица поглощенной дозы – Грей – 1 Джоуль на 1 кг, стар. – Рад (100 эрг га 1 грамм)
Единица эквивалентной дозы – Зиверт – биологический эффект поглощенной дозы в 1 Грей,
стар. – БЭР: биол. эффект 1 рада.
1 Зв = 100 БЭР
Слайд 6Гигиеническая классификация
источников ионизирующей радиации
Источники радиации делятся на ЗАКРЫТЫЕ и
ОТКРЫТЫЕ:
ЗАКРЫТЫЙ источник - в окружающую среду поступает только ионизирующее
излучение (пример - рентгеновская трубка);
ОТКРЫТЫЙ источник - в окружающую среду может поступать как излучение, так и частицы (пример – открытая ампула с радиоактивным изотопом).
Слайд 8ПАТОГЕНЕЗ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЛУЧЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ
Патогенез – ионизация молекул
с образованием биоактивных веществ, повреждающих клеточные структуры
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
ЛУЧЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ:
Первичный (пусковой) – образование биоактивных веществ, действующих на клетки
Вторичный – образование новых биоактивных веществ, не свойственных организму
Третичный – действие этих новых веществ на клетки уже без воздействия радиации
Слайд 9По наличию порога вредного действия все радиационные эффекты делятся на:
СТОХАСТИЧЕСКИЕ (вероятностные) - беспороговые, оцениваемые по возможному риску появления поражений
- канцерогенное, мутагенное действие, наследственные эффекты. Измеряются в миллион-человеко-БЭР.
Например, при повышении уровня радиации на 1 БЭР среди 1 млн. людей частота злокачественных опухолей увеличивается на 126 случаев.
Слайд 10По наличию порога вредного действия все радиационные эффекты делятся на:
НЕСТОХАСТИЧЕСКИЕ эффекты -пороговые - тяжесть поражения зависит от дозы и
можно установить порог действия, то есть определить безопасные уровни воздействия и нормировать его - все существующие НРБ основаны на предупреждение именно этих эффектов.
К ним относится острая и хроническая лучевая болезнь, лучевые ожоги, лучевая катаракта.
Слайд 11ПОРОГОВЫЕ ЭФФЕКТЫ РАДИАЦИИ
Острая лучевая болезнь – при действии сразу 100
БЭР и более (> 500 БЭР – крайне тяжелая степень).
Дозы 500-600 БЭР – смертельны для человека.
Лучевые ожоги - > 500 БЭР сразу, 1200 БЭР – 4-я степень ожогов
Хроническая лучевая болезнь – при действии менее 100 БЭР длительно
Лучевая катаракта – 30 БЭР/год длительно
Слайд 12РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТКАНЕЙ
ЗАКОН БЕРГАНЬЕ
Закон Берганье - радиочувствительность
тканей прямо пропорциональна способности ее к делению и обратно пропорциональна
степени ее дифференцировки.
Чем менее дифференцирована ткань, чем больше в ней молодых клеток – тем более она радиочувствительна
Слайд 13ГРУППЫ КРИТИЧЕСКИХ ОРГАНОВ
ПРИ ДЕЙСТВИИ РАДИАЦИИ.
Согласно закону
Берганье выделяют
3 группы критических органов по радио-чувствительности:
1 группа
(самые чувствительные) - гонады, красный костный мозг (хрусталик глаза);
2 - все остальные органы и ткани,
3 - кожа, кости; щитовидная железа.
Слайд 15 Принципы радиационной безопас-ности при работе с закрытыми
источниками радиации
- защита количеством (дозой - ПДД),
- расстоянием,
- временем
- экранами.
Слайд 16Принципы радиационной безопасности при работе с открытыми источниками радиации.
- использование
принципов защиты при работе с закрытыми источниками;
- герметизация, автоматизация оборудования,
изолирующие костюмы, специальные боксы и вытяжные устройства для работы с изотопами;
- специальные не адсорбирующие покрытия поверхностей, частая уборка и очистка поверхностей от радиоактивных загрязнений;
- специальное оборудование вентиляции, канализации (в спец. отстойники), достаточное водоснабжение;
- специальная планировка помещений с встроенными защитными конструкциями; планировка участка - удаление лабораторий от жилых зданий, отделений и т.д. в зависимости от их класса (4 класса по годовому количеству используемых РВ);
Слайд 17Проблемы радиационной экологии.
Естественный радиационный фон (ЕРФ).
ЕРФ - Природный уровень радиоактивности
в данной местности, в основном зависящий от естественных факторов.
В
среднем составляет около 100 мБЭР/год, но может испытывать значительные колебания ввиду естественных и антропогенных причин.
В Крыму 6-30 мкР/час (больше – в Горном Крыму – выходы скалистых пород, содержащих уран).
Слайд 18Естественный радиационный фон (ЕРФ).
Состав ЕРФ:
космическое излучение (40-50%); в среднем человек
на Земле за счет его получает 28 мБЭР/год;
природная радиоактивность почвы
(граниты), воздуха, воды (25%) - естественные и искусственные геохимические провинции;
продукты питания - около 25%.
Таким образом, внешнее облучение составляет 75% ЕРФ, внутреннее (более опасное) - 25%.
Слайд 19 Дополнительные антропогенные источники повышения ЕРФ для
населения:
регионы АЭС и последствия их аварий и ядерных взрывов;
диагностические
и лечебные радиационные процедуры (рентгеноскопия – больной получает 1 БЭР);
телевидение – при просмотре цветного телевизора по 4 часа в год – человек дополнительно получает 50 мБЭР.
Искусственные источники повышения ЕРФ в Крыму:
промышленные радиационные источники на предприятиях и складах
радиологические отделения больниц и онкологических диспансеров
научные и военные ядерные реакторы (Севастополь)
Слайд 20Естественный радиационный фон (ЕРФ).
Динамика ЕРФ.
Исследована с 50-х годов ХХ
века.
- Резкий подъем фона отмечался в 50-х годах (массовые испытания
ядерного оружия),
- Снижение до 70-х годов (запрет ядерных испытаний в 3-х средах – академик А.Д.Сахаров),
- Постепенный рост ЕРФ с 70-х годов ввиду развития атомной энергетики.
Слайд 21Важнейшие биологические реакции организма на действие радиации.
Все последствия действия радиации
делятся на СОМАТИЧЕСКИЕ и НАСЛЕДСТВЕННЫЕ.
Соматические эффекты возникают у облученного
организма,
Наследственные эффекты - у потомства облученного организма.
Слайд 22Характеристика видов ионизирующих излучений:
1. Корпускулярные излучения:
Альфа-излучение - поток альфа-частиц
(+ заряженные ядра гелия) - выделяется в
основном из естественных изотопов.
Характеристики излучения:
Очень высокая ионизирующая способность – образуется 6000 пар ионов в 1 см3 воздуха, но очень низкая проникающая способность – в тканях организма – 1/6 мм.
Защитой служит одежда, лист бумаги и т.д. Основная опасность - при внутреннем попадании в организм с продуктами и водой;
Слайд 23Корпускулярные ионизирующие излучения:
2. Бетта-излучение - поток бетта-частиц (электроны или
позитроны).
Характеристики излучения:
Ионизирующая способность – 6 пар ионов в 1
см3 воздуха,
Проникающая способность – до 1 см. Защита – экраны из любых материалов, кроме свинца (возникает тормозное рентгеновское излучение),
Слайд 24Корпускулярные ионизирующие излучения:
3.Нейтронное излучение - поток нейтронов (делятся на легкие
и тяжелые, быстрые и медленные).
Ионизирующая способность - 400 пар
ионов в 1мм,
Проникающая способность в воздухе - сотни метров, в тканях - до 10 м.
Защита от быстрых нейтронов – (водород) - вода, парафин, бетон, медленные нейтроны поглощаются бором, кадмием.
Слайд 25Характеристика видов ионизирующих излучений:
2. Электромагнитные ионизирующие излучения:
Рентгеновское и гамма-излучение.
Характеристики
излучения:
Ионизация 0,1 пар ионов в 1мм3, пробег в воздухе сотни
м, в тканях - несколько м (зависит от жесткости излучения - от длины волны).
Гамма-излучение более жесткое.
Защита - материалы с высокой плотностью - свинец, бетон.