Передается ли радиация от человека к человеку: 5 мифов о радиации — все самое интересное на ПостНауке

Содержание

Чем опасны утечки радиации для здоровья?

Автор фото, BBC World Service

Подпись к фото,

Пока специалисты полагают, что угроза здоровью японского населения невелика

Японские власти сообщили, что во вторник уровень радиации на атомной электростанции «Фукусима-1» на короткий промежуток времени поднялся до отметки, на которой он способен нанести вред здоровью людей.

Всем жителям населенных пунктов в радиусе 20 км от АЭС было предписано немедленно покинуть эту зону. Тем, кто живет на расстоянии от 20 до 30 км от станции, рекомендовали не выходить из дома и провести изоляцию жилищ, чтобы сократить риск попадания в них зараженного воздуха.

Специалисты говорят, что эти действия, если они предприняты незамедлительно, позволяют свести любое негативное воздействие на человеческий организм к минимуму.

Каковы первые последствия воздействия радиоактивного излучения на здоровье человека?

Дозы поглощенного облучения измеряется в греях (один грей равен одному джоулю энергии на один килограмм массы облученного вещества).

Доза облучения больше одного грея считается умеренной, однако уже при такой дозе проявляются симптомы лучевой болезни.

В первые часы после облучения часто начинаются тошнота и рвота, затем следует понос, головные боли и повышение температуры.

Эти явления через некоторое время исчезают, но в течение нескольких недель могут появиться новые и более серьезные симптомы.

При более высоких дозах облучения симптомы лучевой болезни могут проявиться сразу, наряду с множественными и потенциально смертельными поражениями внутренних органов.

Дозы радиации в 4 Гр смертельны для примерно половины здоровых взрослых людей.

Для сравнения, при лечении раковых опухолей радиотерапией пациенты получают несколько доз от 1 Гр до 7 Гр, однако при радиотерапии воздействие оказывается на строго ограниченные участки тела.

Различные ткани организма по-разному реагируют на радиоактивное излучение. Усредненное воздействие на биологические ткани измеряется в зивертах, один зиверт – это количество энергии, поглощенное килограммом биологической ткани, равное по воздействию 1 Гр.

Как можно лечить лучевую болезнь?

В первую очередь необходимо ограничить возможность дальнейшего заражения, сняв одежду и обувь. После этого надо помыться с мылом.

Существуют препараты, которые повышают образование лейкоцитов; это помогает в борьбе с воздействием радиации на костный мозг и снижает риск возникновения инфекционных заболеваний в результате ослабления иммунной системы.

Кроме того, возможно применение лекарств для снижения воздействия радиации на внутренние органы человека.

Как радиация влияет на организм человека?

Автор фото, BBC World Service

Подпись к фото,

Важно не допустить к употреблению в пищу зараженные радиацией продукты

Радиоактивные материалы, подвергающиеся спонтанному распаду, испускают ионизирующее излучение, которое может нанести серьезный ущерб внутренним процессам в организме человека. В частности, нарушаются химические связи между молекулами, составляющими человеческую ткань.

Организм пытается восстановить эти связи, но зачастую масштаб ущерба не позволяет это сделать. Кроме того, в процессе естественного восстановления могут возникнуть ошибки.

Наиболее подвержены воздействию радиации клетки желудка и желудочно-кишечного тракта, а также клетки костного мозга, отвечающие за производство белых кровяных тел.

Ущерб организму зависит от уровня и продолжительности воздействия радиации.

Каков долговременный эффект воздействия радиации на организм?

Более всего возрастает риск заболевания раком. Обычно клетки организма просто отмирают, дойдя до своего предельного возраста. Однако когда клетки теряют это свойство и продолжают бесконтрольно размножаться, возникает раковое заболевание.

Здоровый организм обычно не дает клеткам дойти до такого состояния. Однако радиоактивное облучение нарушает эти процессы, резко повышая риск развития рака.

Воздействие радиации приводит также к необратимым изменениям – мутациям – генетического фонда, что, в свою очередь, может передаваться будущим поколениям, вызывая пороки и отклонения от нормального развития: уменьшение размеров мозга и головы, неправильное формирование глаз, задержки роста и трудности в обучении.

Подвержены ли дети большему риску?

Теоретически, да, так как в молодом организме активно продолжается процесс роста и размножения клеток. Соответственно, возрастает и возможность отклонений от нормы в случае нарушения нормальной работы клеток.

Автор фото, BBC World Service

Подпись к фото,

Для детей с их растущими организмами радиация представляет особую опасность

После чернобыльской катастрофы 1986 года, Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала резкое увеличение случаев заболевания рака щитовидной железы у детей, которые проживали неподалеку от АЭС.

Причиной тому было выделение радиоактивного йода, который скапливается в щитовидной железе.

Насколько опасна ситуация, сложившаяся на АЭС Фукусима?

На самой АЭС было зарегистрировано ионизирующее излучение в 400 миллизиверт в час.

По мнению специалиста по облучению, профессора Манчестерского университета Ричарда Уэйкфорда, воздействие облучения такой мощности вряд ли может привести к развитию лучевой болезни. Для этого, по его словам, мощность облучения должна быть в два раза выше.

Однако даже такое облучение может стать причиной замедления образования лейкоцитов костным мозгом и на 2-4% повышает риск развития ракового заболевания. В среднем риск заболевания раком в Японии составляет 20-25%.

При этом профессор Уэйкфорд отмечает, что такому воздействию радиации подверглись лишь те, кто участвовал в аварийных работах на атомном реакторе. Кроме того, для снижения уровня облучения эти работники могли привлекаться к работам на АЭС лишь на краткий период времени.

Уровень облучения населения, включая и тех, кто живет недалеко от АЭС, был гораздо меньше.

Что могут сделать японские власти для снижения негативных последствий для здоровья людей?

Как полагает профессор Уэйкфорд, при быстрых и правильных действиях властей последствия облучения для населения могут быть минимальны.

Главной задачей, по мнению Уэйкфорда, должны стать эвакуация населения из близлежащих районов и недопущение употребления пищевых продуктов, подвергнувшихся воздействию радиации.

Для снижения риска накопления радиоактивного йода в щитовидной железе населению могут выдать таблетки с йодом.

Кроме того, диета японцев богата йодом, поэтому это также может способствовать борьбе с последствиями облучения.

Можно ли сравнить аварию на АЭС Фукусима с Чернобыльской катастрофой?

Как заявил профессор Джерри Томас, изучавший последствия чернобыльской аварии, вряд ли произошедшее в Японии сможет сравниться с Чернобылем.

«На Чернобыльской АЭС произошел взрыв, в результате которого был полностью разрушен реактор, и в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ», – говорит Джерри Томас.

Профессор Томас подчеркивает, что в основном последствия Чернобыльской аварии наблюдались у тех, кто проживал недалеко от АЭС и, главным образом, у детей.

Влияние радиации на здоровье человека

Влияние радиации на здоровье человека

То, что радиация оказывает пагубное влияние на здоровье человека, уже ни для кого не секрет. Когда радиоактивное излучение проходит через тело человека или же когда в организм попадают зараженные вещества, то энергия волн и частиц передается нашим тканям, а от них клеткам. В результате атомы и молекулы, составляющие организм, приходят в возбуждение, что ведёт к нарушению их деятельности и даже гибели. Все зависит от полученной дозы радиации, состояния здоровья человека и длительности воздействия.

Для ионизирующего излучения нет барьеров в организме, поэтому любая молекула может подвергнуться радиоактивному воздействию, последствия которого могут быть самыми разнообразными. Влияние радиации на здоровье человека, это серьезная проблема, в которой сроит разобраться: Возбуждение отдельных атомов может привести к перерождению одних веществ в другие, вызвать биохимические сдвиги, генетические нарушения и т.п. Пораженными могут оказаться белки или жиры, жизненно необходимые для нормальной клеточной деятельности. Таким образом, радиация воздействует на организм на микроуровне, вызывая повреждения, которые заметны не сразу, а проявляют себя через долгие годы. Поражение отдельных групп белков, находящихся в клетке, можетвызвать рак, а также генетические мутации, передающиеся через несколько поколений. Воздействие(влияние радиации) малых доз облучения обнаружить очень сложно,но все это наносит не згладимый след на здоровье человека, ведь эффект от этого проявляется через десятки лет.

Воздействие радиации на ткани и органы человека, восприимчивость к ионизирующему излучению.

Доза облучения и ее воздействие на организм человека:

















Значение поглощенной дозы, рад

Степень воздействия на человека

10000 рад (100 Гр.)

Летальная доза, смерть наступает через несколько часов или дней от повреждения центральной нервной системы.

1000 — 5000 рад (10-50 Гр.)

Летальная доза, смерть наступает через одну-две недели от внутренних кровотечений (истончаются клеточные мембраны), в основном в желудочно-кишечном тракте.

300-500 рад (3-5 Гр.)

Летальная доза, половина облученных умирают в течение одного-двух месяцев от поражения клеток костного мозга.

150-200 рад (1,5-2 Гр.)

Первичная лучевая болезнь (склеротические процесс, изменения в половой системе, катаракта, иммунные болезни, рак). Тяжесть и симптомы зависят от дозы излучения и его типа.

100 рад (1 Гр)

Кратковременная стерилизация: потеря способности иметь потомство.

30 рад

Облучение при рентгене желудка (местное).

25 рад (0,25 Гр.)

Доза оправданного риска в чрезвычайных обстоятельствах.

10 рад (0,1 Гр.)

Вероятность мутации увеличивается в 2 раза.

3 рад

Облучение при рентгене зубов.

2 рад (0,02 Гр) в год

Доза облучения, получаемая персоналом, работающим с источником ионизирующего излучения.

0,2 рад (0,002 Гр. или
200 миллирад) в год

Доза облучения, которую получают сотрудники промышленных предприятий, объектов радиационно-ядерных технологий.

0,1 рад (0,001 Гр.) в год

Доза облучения, получаемая средним россиянином.

0,1-0,2 рад в год

Естественный радиационный фон Земли.

84 микрорад/час

Полёт на самолёте на высоте 8 км.

1 микрорад

Просмотр одного хоккейного матча по телевизору.

Вред радиоактивных элементов и воздействие радиации на человеческий организм активно изучается учёными всего мира. Доказано, что в ежедневных выбросах из АЭС содержится радионуклид «Цезий-137», который при попадании в организм человека вызывает саркому (разновидность рака), «Стронций-90» замещает кальций в костях и грудном молоке, что приводит к лейкемии (раку крови), раку кости и груди. А даже малые дозы облучения «Криптоном-85» значительно повышают вероятность развития рака кожи.

Сотрудники www.fela-control.ru отмечают, что наибольшему воздействию радиоактивного воздействия подвергаются люди, проживающие в крупных городах, ведь помимо естественного радиационного фона на них ещё воздействуют стройматериалы, продукты питания, воздух, зараженные предметы. Постоянное превышение над естественным радиационным фоном приводит к раннему старению, ослаблению зрения и иммунной системы, чрезмерной психологической возбудимости, гипертонии и развитию аномалий у детей.

Радиоактивные вещества вызывают необратимые изменения в структуре ДНК.

Даже самые малые дозы облучения вызывают необратимые генетические изменения, которые передаются из поколения в поколение, приводят к развитию синдрома Дауна, эпилепсии, появлению других дефектов умственного и физического развития. Особо страшно то, что радиационному заражению подвергаются и продукты питания, и предметы быта. В последнее время участились случаи изъятия контрафактной и низкокачественной продукции, являющейся мощным источником ионизирующего излучения. Радиоактивными делают даже детские игрушки! О каком здоровье нации может идти речь?!

Единственный способ хоть как-то обезопасить себя и своих близких от смертельного воздействия — купить дозиметр радиации. С ним Вы сможете за считанные секунды проверить безопасность детских игрушек, продуктов питания, ювелирных украшений и всего того, что приносите в дом, с чем играют ваши дети. Доказано, что последствия облучения крайне тяжело лечить, зато постараться максимально защитить себя и свою семью от этого в ваших силах.

Радиация оказалась заразной :: Жизнь

Канадские ученые, исследующие свойства радиации, установили, что она может передаваться от зараженной особи к здоровой – так же, как любая инфекция. Так что опасность излучения, возможно, раньше недооценивалась

Радиация – явление загадочное, ведь мало кто из неспециалистов может толком объяснить, что это такое, однако у большинства людей одно это слово вызывает безотчетный страх. Впрочем, это вполне оправданно: события недавнего прошлого показали, насколько
опасным может быть радиационное излучение для людей.

Канадским ученым, исследующим свойства радиации, не так давно удалось сделать сенсационное открытие: как оказалось, она может передаваться таким же образом, как любое инфекционное заболевание.

Исследователи провели серию экспериментов на форели. Они подвергали радиационному воздействию приблизительно в 50 рентген несколько особей, а затем смывали с них остатки радиоактивности и запускали в аквариум, в котором находились необлученные рыбы. Уже через два часа у совершенно здоровых форелей стали наблюдаться признаки радиационного воздействия: клетки в определенных органах погибли, а другие начали вырабатывать протеины — это естественная реакция живого организма на радиоактивное излучение.

Ученые мужи считают, что пораженные радиацией рыбы выделяют химические вещества, которые служат сигналом для остальных особей и вызывают в их организмах соответствующую реакцию.

Подобный феномен наблюдался и ранее, при экспериментах на клеточных культурах. Назвали это явление «эффектом наблюдателя». Исследования показали, что облучение определенного участка ткани воздействует и на соседние области. В ряде случаев в них наблюдались и массовая гибель клеток, и образование злокачественных опухолей.

Ученые до сих пор не уверены, что таким же образом радиация может передаваться от человека к человеку. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть это, требуются новые исследования.

Однако специалисты давно поставили радиацию на службу человеку. Очередным шагом в этом направлении стала попытка «скрестить» радиоактивные изотопы с ядом скорпиона, чтобы таким образом лечить одно из опаснейших заболеваний современности – рак мозга. Исследователи надеются, что яд и радиация смогут работать в тандеме: протеин яда будет доставлять в мозг радиоактивные изотопы, убивающие раковые клетки.

Влияние радиации на человека и окружающую среду Текст научной статьи по специальности «Прочие технологии»

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ НА ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩУЮ

СРЕДУ

Дияковская А.В.1, Телекова Л.Р.2

‘Дияковская Анастасия Владимировна — студент;

2Телекова Линара Растямовна — студент, кафедра химической технологии, Астраханский государственный технический университет, г. Астрахань

Аннотация: статья посвящена воздействию радиации на человека и окружающую среду. В ней описывается, путь влияния радиоактивных веществ, их распространение в организме, депонирование, влияние на органы. Ключевые слова: радиация, окружающая среда, загрязнение.

В современном мире человек имеет большое влияние на окружающую среду. Данное влияние многообразно, но его следствия остаются неизменными: истощение недр, уменьшение биологического разнообразия, загрязнение среды, и вследствие этого падает качество жизни человека. И как это ни странно, радиоактивное загрязнение занимает особую роль в этом вопросе. В двадцать первом веке особенно активно развивается атомная энергетика, поэтому важно знать, как воздействует радиация на человека и окружающую среду, как от нее защититься и для кого радиация наиболее опасна? Это только некоторые важные вопросы, которые интересуют людей в это время.

Естественная радиоактивность была всегда, от нее нельзя никуда деться. Люди, как и все на Земле, подвергался влиянию природной радиоактивности, через космические лучи, радиоактивные вещества, находящиеся в земле, пище и воздухе. Человек тоже немного радиоактивен — в состав тканей организма входят радионуклиды К-40 и ЯЪ-87(основные источники радиации), и от них нельзя избавиться[2].

Существует и искусственная радиоактивность. Она образовывается радионуклидами, синтезированными человеком, и распространяется исключительно силами людей. Естественная радиация не так опасна как искусственная. Связано это с тем, что естественная радиация составляет небольшую часть, максимальную дозу радиации человек приобретает от техногенных источников.

Мы поставили перед собой задачу изучить материалы по воздействию радиации на окружающую среду, в том числе, и на живые организмы, так как в последнее время окружающая среда довольно интенсивно загрязнена радиоактивными веществами, при этом усиливается радиационный фон, создаваемый Солнцем.

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что Астраханская область, как и весь Прикаспийский регион, относится к зоне, подверженной радиационному загрязнению природного и антропогенного характера. Вот самые существенные причины загрязнения: естественный радиационный фон, радиоактивные осадки, образующихся после проведения ядерных испытаний, радиационная нагрузка от промышленных предприятий и военных объектов, в которых используется ионизирующее излучение в практической деятельности. В Астраханской области находится более 50 объектов, применяющих ионизирующее излучение; реализовывается немалый объём буровых работ, соединенных с разведкой и добычей нефти и газа.

Ионизирующее излучение неодинаково разрушают ткани, и у каждого излучения свой метод разрушения. Поэтому, каждой дозе полученного облучения отвечает

различная биологическая эффективность излучения. По этой причине вводят понятие сравнительной биологической эффективности излучения, которая измеряется с помощью коэффициента качества, с целью отображения влияния излучения на живые организмы [2]. Для рентгеновского, гамма- и бета-излучений коэффициент качества равен 1. Для альфа-излучения и обломков ядер коэффициент качества 10-20, нейтроны — 3-20, в зависимости от энергии. Для заряженных частиц биологическая эффективность прямо связана с линейной передачей энергииданного типа частиц (средняя потеря энергии частицей на единицу длины пробега частицы в ткани).

Интересные результаты получили научные работники, изучая воздействие радиации на растения и животных. Итоги пробного облучения демонстрируют, что наиболее восприимчивы к воздействию радиации млекопитающие, за ними идут птицы, рыбы, пресмыкающиеся и насекомые. У растений чувствительность к излучению меняется в достаточно больших пределах, иногда совпадая с показателями животных. Достаточно устойчивы к влиянию больших доз радиации такие организмы, как бактерии, вирусы, мхи, лишайники, водоросли. Влияние дозы радиации на организм называют облучением. В результате этого энергия радиации передается клеткам организма, после чего могут образоваться свободноплавающие радикалы, мешающие работе клетки. Сильное облучение вызывает нарушения обмена веществ, инфекционные осложнения, лейкоз и злокачественные опухоли, лучевое бесплодие, лучевую катаракту, лучевой ожог, лучевую болезнь.

Для того чтобы понять, как радиация воздействует на организм человека, необходимо знать путь влияния радиоактивных веществ, их распространение в организме, депонирование, влияние на органы. Радиоактивные вещества по-разному попадают в организм человека. Как правило, это зависит от химических свойств элемента.

Радиоактивные изотопы могут попадать в организм вместе с пищей или водой, через воздух [1]. Через органы пищеварения они распространяются по всему организму. Во время дыхания радиоактивные частицы могут попасть в легкие. Они и облучают легкие, и начинают также распространяться по организму. Изотопы, находящиеся на поверхности земли и внутри нее, также облучают организм. Такие изотопы переносятся атмосферными осадками. Но внутреннее облучение значительно опаснее внешнего, и связано это с тем, что верхняя часть кожи, одежда являются препятствиями для проникновения радиации внутрь организма [3].

У каждой ткани и органа имеется своя чувствительность к облучению. Например, при одинаковой дозе облучения возникновение заболевания легких наиболее допустимо, чем щитовидной железы, а облучение гланд опасно из-за вероятности генетических повреждений. Поэтому дозы облучения органов и тканей также следует учитывать с разными коэффициентами, так называемыми коэффициентами радиационного риска для различных органов и тканей. Умножив эквивалентные дозы на соответствующие коэффициенты и просуммировав их по всем органам и тканям, получим эффективную эквивалентную дозу, отображающую суммарный эффект облучения для организма; она также измеряется в Зивертах или бэрах. Эти понятия описывают индивидуальные дозы облучения.

Радиация оказывает значительное влияние на детей. Это связано с тем, что в процессе взросления клетки энергично делятся, а ионизирующее излучение приумножает шанс появления мутаций, которые не исполнять роль угрозы для организма или наоборот — усугубляет его жизнедеятельность. Собственно поэтому беременным женщинам нужно опасаться радиации во что бы то ни стало, так как на стадии внутриутробного развития клетки подрастающего организма особенно восприимчивы к облучению, поэтому даже небольшое и кратковременное воздействие радиации может крайне негативно сказаться на развитии эмбриона. Облучение гораздо слабее действует на организмы взрослых людей, и связано это с тем, что деление клеток у них замедляется или приостанавливается. Напомним, что наибольший ущерб причиняют выбросы химической и сталелитейной

6

промышленностей, не говоря уже о том, что науке пока неизвестен механизм злокачественного перерождения тканей от внешних воздействий.

Передается ли радиация как заболевание? Радиацию создают радиоактивные вещества или специально сконструированное оборудование. При облучении в организме не образуется радиоактивных веществ, и поэтому организм не становится новым источником радиации. То есть даже после рентгеновского или флюорографического обследования человек не становится радиоактивным, как и рентгеновский снимок (пленка). Но есть ситуации, при которых человек может становиться источником радиации. Например, при радиоизотопном обследовании щитовидной железы в организм специально вводятся радиоактивные препараты [2]. Но и эти препараты выбираются так, чтобы радионуклиды, содержащиеся в них, быстро распались, и интенсивность радиации быстро спадает. Человек, правда, может «запачкаться», то есть вместе с грязью или другим веществом, в которой присутствуют радиоактивные вещества. Тогда некоторая часть такой радиоактивной «грязи» — вместе с простой грязью — может быть передана при контакте иному человеку. В отличие от болезни, которая, передаваясь от человека к человеку, воспроизводит свою вредоносную силу (и даже может привести к эпидемии), передача грязи приводит к ее стремительному разбавлению до безопасных пределов.

Как предохраниться от радиации? Сегодня есть много вариантов защиты от радиации. Но в первую очередь это время, расстояние и вещество. Надо знать что, чем меньше вы провели времени рядом с источником радиации, тем меньше полученная доза. Расстоянием из-за того, что активность излучения уменьшается с удалением от источника (пропорционально квадрату расстояния). Если на расстоянии 1 метр от источника радиации дозиметр фиксирует 1000 мкР/час, то уже на расстоянии 5 метров — около 40 мкР/час. И веществом — нужно расположиться так, чтобы между источником и вами оказалось как можно больше плотного вещества. Именно поэтому часто в качестве защиты от радиации используются материалы из свинца (свинцовые стены, свинцовые листы). В помещении может накапливаться радиоактивый радон, поэтому вентиляция позволяет снизить дозу получаемого облучения. Также, при постройке жилья можно применять радиационно безвредные стройматериалы, которые сейчас на рынке чрезвычайно популярны.

Список литературы

1. Бабаев Н. и др. Ядерная энергетика, человек и окружающая среда; под ред. акад. А. Александрова / Н. Бабаев. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1998. 235 с.

2. Кузин А.М. Проблемы современной радиобиологии./ А.М. Кузин. М.: «Знание», 1987. 64 с.

3. Кузин А.М. Природный радиоактивный фон и его значение для биосферы Земли. / А.М. Кузин. М.: Наука, 1991. 116 с.

ДЕЙСТВИЕ РАДИАЦИИ НА ЧЕЛОВЕКА — YGPE

Дозы облучения человека, в 5-10 раз превышающие дозы, получаемые от естественного фона, называются малыми. Малые дозы облучения могут вызвать отдаленные последствия. В частности, лейкемия может проявиться через 10 лет, а злокачественные образования возникают даже через 25 лет после облучения. Пока еще точно не установлены генетически значимые эквивалентные дозы облучения. Считается, что они находятся в пределах 120 – 230 мкЗв (12-23 мбэр).
Повреждения, вызываемые большими дозами облучения, обыкновенно проявляются в течение нескольких часов или дней. Раковые заболевания, однако, проявляются спустя много лет после облучения – как правило, не ранее, чем через одно-два десятилетия. А врожденные пороки развития и другие наследственные болезни, вызываемые повреждением генетического аппарата, проявляются лишь в следующем или более поздних поколениях.
В то время как идентификация быстро проявляющихся («острых») последствий от действия больших доз облучения не составляет труда, обнаружить отдаленные последствия от малых доз облучения почти всегда оказывается очень трудно. Частично это объясняется тем, что для их проявления должно пройти очень много времени. Но даже и обнаружив какие-то эффекты, требуется еще доказать, что они объясняются действием радиации, поскольку и рак, и повреждения генетического аппарата могут быть вызваны не только радиацией, но и множеством других причин.
Дозы облучения и соответствующие радиобиологические эффекты для человека при условии равномерного облучения всего тела (Чиркин и др., 1993)
Доза, бэр Радиобиологический эффект
600 ЛД100/30 (смерть всех облученных за 30 дней)
450 ЛД50/30 (смерть 50 % облученных за 30 дней)
100 Нижний уровень развития легкой степени лучевой болезни
75 Кратковременное незначительное изменение состава крови
30 Облучение, получаемое при рентгеноскопии желудка
25 Допустимое аварийное (разовое) облучение персонала радиационных объектов
10 Допустимое (разовое) облучение населения
3 Облучение, получаемое при рентгенографии зубов
1 мкбэр Облучение, получаемое при просмотре одного хоккейного матча по телевидению
Острое поражение
Чтобы вызвать острое поражение организма, дозы облучения должны превышать определенный уровень, но нет никаких оснований считать, что это правило действует в случае таких последствий, как рак или повреждение генетического аппарата. По крайней мере, теоретически для этого достаточно самой малой дозы. Однако в то же самое время никакая доза облучения не приводит к этим последствиям во всех случаях. Даже при относительно больших дозах облучения далеко не все люди обречены на эти болезни.
Острое поражение возникает при больших дозах облучения. Радиация оказывает подобное действие, лишь начиная с некоторой минимальной, или «пороговой» дозы.
Реакция для разных органов и тканей оказалась неодинаковой, причем различия очень велики. Величина же дозы, определяющая тяжесть поражения организма, зависит от того, получает ли ее организм сразу или в несколько приемов. Большинство органов успевает в той или иной степени залечить радиационные повреждения и поэтому лучше переносят серию мелких доз, нежели ту же суммарную дозу облучения, полученную за один прием.
Последствия воздействия ионизирующего излучения зависят и от чувствительности к нему различных органов человека, которая характеризуется коэффициентом радиационного риска. В частности, наследственные органы – семенники и яичники, обладают повышенной чувствительностью к ионизирующему излучению. Однократное облучение семенников дозой в 0,1 Зв приводит к временной стерильности мужчин, а при дозе в 1 Зв наступает длительная стерильность.
Если доза облучения достаточно велика, облученный человек погибнет. Во всяком случае, очень большие дозы облучения порядка 100 Гр вызывают столь серьезное поражение центральной нервной системы, что смерть, как правило, наступает в течение нескольких часов или дней. При дозах облучения от 10 до 50 Гр при облучении всего тела поражение центральной нервной системы может оказаться не настолько серьезным, чтобы привести к летальному исходу, однако облученный человек скорее всего все равно умрет через одну-две недели от кровоизлияний в желудочно-кишечном тракте. При еще меньших дозах может не произойти серьезных повреждений желудочно-кишечного тракта или организм с ними справится, и тем не менее смерть может наступить через один-два месяца с момента облучения главным образом из-за разрушения клеток красного костного мозга – главного компонента кроветворной системы организма. От дозы в 3 – 5 Гр при облучении всего тела умирает примерно половина всех облученных.
Красный костный мозг и другие элементы кроветворной системы наиболее уязвимы при облучении и теряют способность нормально функционировать уже при дозах облучения 0,5 – 1 Гр. К счастью, они обладают также замечательной способностью к регенерации, и если доза облучения не настолько велика, чтобы вызвать повреждения всех клеток, кроветворная система может полностью восстановить свои функции.

Если же облучению подверглось не все тело, а какая-то его часть, то уцелевших клеток мозга бывает достаточно для полного возмещения поврежденных клеток.
Репродуктивные органы и глаза также отличаются повышенной чувствительностью к облучению. По-видимому, семенники являются единственным исключением из общего правила: суммарная доза облучения, полученная в несколько приемов, для них более, а не менее опасна, чем та же доза, полученная за один прием. Яичники гораздо менее чувствительны к действию радиации, по крайней мере у взрослых женщин. Но однократная доза 3 Гр все же приводит к их стерильности, хотя еще большие дозы при дробном облучении никак не сказываются на способности к деторождению.
Наиболее уязвимая для радиации часть глаза – хрусталик. Помутневшие участки могут образоваться при дозах облучения 2 Гр и менее. Более тяжелая форма поражения глаза – прогрессирующая катаракта – наблюдается при дозах около 5 Гр. Показано, что даже связанное с рядом работ профессиональное облучение вредно для глаз: дозы от 0,5 до 2 Гр, полученные в течение 10 – 20 лет, приводят к увеличению плотности и помутнению хрусталика.
Большинство тканей взрослого человека относительно мало чувствительны к действию радиации.
Облучение в терапевтических дозах, как и всякое другое облучение, может вызвать заболевание раком в будущем или привести к неблагоприятным генетическим последствиям. Облучение в терапевтических дозах, однако, применяют обыкновенно для лечения рака, когда человек смертельно болен, а поскольку пациенты в среднем довольно пожилые люди, вероятность того, что они будут иметь детей, также относительно мала. Однако далеко не так просто оценить, насколько велик этот риск при гораздо меньших дозах облучения, которые люди получают в своей повседневной жизни и на работе, и на этот счет существуют самые разные мнения.
Лучевая болезнь человека
Вследствие радиоактивного облучения может возникнуть лучевая болезнь, которая чаще всего развивается при облучении острыми дозами. При своевременном ее лечении возможно выздоровление человека. Степень тяжести лучевой болезни строго зависит от поглощенной дозы ионизирующей радиации (в случае равномерного облучения всего тела). Выделяют 4 степени острой лучевой болезни: легкую, средней тяжести, тяжелую и крайне тяжелую.
Полученная человеком доза радиации устанавливается физическим путем, а еще точнее – с помощью биологической дозиметрии по хромосомному анализу лимфоцитов периферической крови и костного мозга.
Главный признак первичной реакции на облучение – рвота, а при дозе 600 бэр и более – жидкий стул.
Доза 600 бэр считается дозой 100% летальности, если в этот период человека не лечить. В случае лечения период восстановления длится 4 – 8 недель до момента нормализации температуры.

К концу третьего месяца самочувствие больного удовлетворительное. Начинается рост волос. После этого наступает период проявления отдаленных последствий (болезни системы кровообращения, эндокринные и генетические нарушения, развитие катаракты и др.).

Воздействие радиации на человека называют облучением. Основу этого воздействия составляет передача энергии радиации клеткам организма.
Облучение может вызвать нарушения обмена веществ, инфекционные осложнения, лейкоз и злокачественные опухоли, лучевое бесплодие, лучевую катаракту, лучевой ожог, лучевую болезнь. Последствия облучения сильнее сказываются на делящихся клетках, и поэтому для детей облучение гораздо опаснее, чем для взрослых.
Следует помнить, что гораздо больший РЕАЛЬНЫЙ ущерб здоровью людей приносят выбросы предприятий химической и сталелитейной промышленности, не говоря уже о том, что науке пока неизвестен механизм злокачественного перерождения тканей от внешних воздействий.
Как радиация может попасть в организм?
Организм человека реагирует на радиацию, а не на ее источник.
Те источники радиации, которыми являются радиоактивные вещества, могут проникать в организм с пищей и водой (через кишечник), через легкие (при дыхании) и, в незначительной степени, через кожу, а также при медицинской радиоизотопной диагностике. В этом случае говорят о внутреннем обучении.
Кроме того, человек может подвергнуться внешнему облучению от источника радиации, который находится вне его тела.
Внутреннее облучение значительно опаснее внешнего.
Передается ли радиация как болезнь?
Радиацию создают радиоактивные вещества или специально сконструированное оборудование. Сама же радиация, воздействуя на организм, не образует в нем радиоактивных веществ, и не превращает его в новый источник радиации. Таким образом, человек не становится радиоактивным после рентгеновского или флюорографического обследования. Кстати, и рентгеновский снимок (пленка) также не несет в себе радиоактивности.
Исключением является ситуация, при которой в организм намеренно вводятся радиоактивные препараты (например, при радиоизотопном обследовании щитовидной железы), и человек на небольшое время становится источником радиации. Однако препараты такого рода специально выбираются так, чтобы быстро терять свою радиоактивность за счет распада, и интенсивность радиации быстро спадает.

Поделиться с друзьями…

Исследование: мутировавший SARS-CoV-2 гораздо легче передается от человека к человеку — Наука

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Исследование более 5 тыс. пациентов из американского города Хьюстон подтвердило, что самая распространенная мутация коронавируса нового типа – D614G – может делать его более заразным. Результаты исследования опубликовал научный журнал mBio.

С самого начала вспышки COVID-19 в Китае ученые пытаются понять, в какую сторону и как эволюционирует вызывающий ее коронавирус SARS-CoV-2. Известно, что он накапливает мутации примерно с той же скоростью, что и возбудитель гриппа. Однако окончательно понять, к чему приводят эти мутации, ученые пока не могут.

«SARS-CoV-2 мутирует благодаря комбинации нейтрального дрейфа генов, то есть случайных генетических изменений, которые и не помогают, и не вредят вирусу, и давления нашей иммунной системы, – отметил один из авторов исследования, доцент Техасского университета Илья Финкельштейн.

В новом исследовании американские ученые выясняли, как на характеристики вируса влияет мутация Gly614, которая широко распространилась в городе Хьюстон (штат Техас). Во время первой волны COVID-19 вирус с этой мутацией обнаружили лишь у 71% больных. Во вторую волну эта разновидность встречалась уже у 99,99% пациентов.

Исследователи показали, что вирус с этой мутацией «научился» уклоняться от разрушительного для него воздействия антител, которые вырабатывает организм человека. Благодаря этому вирус минует антитела. Ученые не до конца понимают, что способствует росту заразности вируса с такой мутацией.

«Коронавирус продолжает мутировать, распространяясь по миру, — подчеркивает Финкельштейн. — Вакцины и противокоронавирусные препараты должны создаваться с опережением, тогда имевшие место мутации, как и те, что появятся в будущем, будут не так опасны».

Ученые отметили 285 мутаций, которые, к счастью, не отразились на тяжести протекания заболевания. «Мы наблюдаем за поведением нового вируса, за тем, как он адаптируется к вырабатываемым организмом человека антителам, — замечает соавтор работы, сотрудник больницы Хьюстона Джеймс Массер. — Но мы даем слишком много шансов возбудителю, поскольку число инфицированных слишком велико».

Защита от ГРИППА — СПб ГБУЗ ‘Городская поликлиника №76’

Пациенты с температурой выше 38

и признаками заболевания гриппом просьба вызывать врача

из территориальной поликлиники

по месту Вашего фактического проживания на дом!

Информацию о территориальных поликлиниках для вызова врача на дом можно посмотреть в сети интернет или узнать по телефону контакт-центра регистратуры

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 76» (246-73-13)

 

                                                                      Администрация

 

Помните о правилах поведения в случае заболевания ОРВИ и гриппом (о необходимости обязательного обращения за медицинской помощью в первые часы заболевания, недопущении самолечения), особенно лиц из групп риска (дети, беременные, взрослые старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями).

Информационная листовка для пациента.

Как защититься от гриппа.

Вирус гриппа легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. Тяжесть заболевания зависит от общего состояния организма и возраста. К заболеванию предрасположены: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.

Правило 1. МОЙТЕ ЧАСТО РУКИ С МЫЛОМ.

Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения гриппа. Мытье рук с мылом удаляет и уничтожает микробы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев) удаляет и уничтожает вирус.

Правило 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ.

Избегайте близкого контакта с больными людьми. Соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больных.

Избегайте поездок и многолюдных мест.

Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании.

Избегайте трогать руками глаза, нос и рот. Гриппозный вирус распространяется этими путями.

Не сплевывайте в общественных местах.

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

Правило 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами, минеральными веществами. Физическую активность.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ?

Для гриппа характерны острое начало, подъём температуры до 39-40º, сильные головные боли, боли в глазных яблоках, пояснице и различных группах мышц.

Оставайтесь дома и срочно обратитесь к врачу.

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиеническую маску для снижения риска распространения инфекции.

Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании.

Как можно чаще мойте руки с мылом.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ?

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если нет возможности, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.

Соблюдайте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.

Чаще мойте руки с мылом.

Ухаживая за больным, пользуйтесь защитной маской.

Ухаживать за больным должен только один член семьи.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

 

Роспотребнадзор предупреждает! Внимание ГРИПП!

Безопасность

— Почему люди могут распространять радиоактивное загрязнение?

Резюме: противоречие между ними не обязательно.

  • Радиация не заразна и
  • человек, подвергшийся воздействию ионизирующего излучения, не представляет опасности для других людей, если они больше не заражены радиоактивным материалом, но
  • , хотя они все еще загрязнены радиоактивным материалом, они могут представлять опасность (однако наибольшая опасность для них самих).
  • В любом случае другие люди опасны для тех, кто страдает лучевой болезнью (риск заражения).

Кроме того,

  • Считать радиацию заразной является (все еще!) Довольно распространенной ошибкой, и
  • Я думаю, неправильное понимание цели инструкций (она опасна для мужа, а не наоборот) вполне вероятно в очень стрессовых ситуациях, таких как смерть мужа. То есть, я бы не ожидал, что она потратит время на то, чтобы перепроверить, правильно ли она поняла причину инструкций, и спросить: «Извини, сестра, это потому, что он опасен для меня, или потому, что я опасен для него?» .

Таким образом, неудивительно, что в такой книге встречаются подобные заблуждения. Я также не удивлюсь, если читатели так неправильно поймут книгу, даже если жена пожарного прекрасно понимает, что ее муж не представляет для нее радиационной опасности. Я пишу оставшуюся часть этого ответа, в основном предполагая, что ошибка находится в книге, а не на стороне OP.

По сути, есть только две возможности устранить недоразумение, которое произошло тогда в книге свидетельских показаний: свидетель, говорящий «теперь я знаю, что я был опасен для него, а не он для меня.Но тогда я этого не знал ».
или редактор помещает сноску, объясняющую недоразумение и то, что оно было широко распространено в то время.


Ионизирующее излучение и загрязнение радиоактивными веществами

Радиация не заразна в том смысле, что воздействие ионизирующего излучения на пожарного заставляло его излучать самого себя. При этом

Но: химические загрязнения, включая радиоактивные вещества, могут передаваться от одного тела к другому, и они могут накапливаться и накапливаться там, где они причиняют большой ущерб.
(Я бы также не назвал это заразным, поскольку общее количество радиоактивного материала не увеличивается, но если вы считаете, скажем, кристаллический фиолетовый или метиленовый синий заразным, «поскольку если вы прикоснетесь к кому-то, те, кого они коснулись, будут фиолетовыми / синий «, то вы также можете назвать радиоактивные вещества заразными)
Однако любое загрязнение радиоактивными веществами, которое передается в практически значимое количество при прикосновении, также можно смыть — и это первое, что нужно сделать для дезактивации, помимо взлета. потенциально загрязненная одежда.Любая травма, которая означает, что эту область нельзя тщательно вымыть, также нельзя трогать (по причине травмы).

В-третьих, во время распада такого радиоактивного материала образуются другие вещества, от которых может быть гораздо труднее избавиться (см. Пример радона ниже). Здесь можно сказать, что можно «поймать» загрязнение, от которого снова нелегко избавиться. Однако такое заражение не передается от пожарного его жене.

  • Рентгеновские лучи / гамма-лучи: это ионизирующие электромагнитные лучи, т.е.е. фотоны высоких энергий. Они вызывают повреждение при абсорбции, либо непосредственно повреждая некоторые биомолекулы, либо образуя радикалы OH⋅ / ROS, которые, в свою очередь, вызывают дальнейшее повреждение.
    Сами по себе радикалы не представляют собой ничего особенного — они постоянно возникают как побочные продукты нашего энергетического метаболизма, и у нас есть мощные механизмы, чтобы справиться с ними. Часть лучевой болезни состоит в том, что эти механизмы не работают.

    Итак, после воздействия рентгеновских или гамма-лучей внутри тела остаются радикалы, но нет «чужеродных» ядер и нет загрязнения поверхности тела.{131} I} $, которую она проглотила после аварии, было бы гораздо более серьезной проблемой для ее здоровья).

    Опять же, я бы не назвал это «заразным», но вы можете использовать разные слова.

  • В этом гостевом посте к письму о раке Р. П. Гейл рассказывает о своем опыте врача в знаменитой больнице № 6 (советская российская радиационная клиника), лечившей пациентов с лучевой болезнью из Чернобыля, с особым вниманием к сериалу HBO.

    Другой ошибкой было изображение жертв как опасно радиоактивные.В большинстве случаев радиационное заражение было поверхностным и относительно легко контролировалось обычными процедурами. Это полностью отличается от аварии в Гоянии, когда жертвы съели цезий-137, и нам пришлось изолировать их от большинства медицинского персонала.

    Наконец, существует опасное представление о том, что, поскольку одна из жертв была радиоактивной, его беременная жена подвергла опасности своего будущего ребенка, войдя в его больничную палату. Во-первых, как уже говорилось, ни одна из жертв не была радиоактивной — их облучение было почти исключительно внешним, а не внутренним.Что еще более важно, риск для плода от такого воздействия бесконечно мал.


Веские причины, по которым жена не может быть рядом с мужем, не имеющие ничего общего с радиацией, являющейся «заразной».

  • Лучевая болезнь: костный мозг довольно чувствителен к радиации, и лейкопения (слишком низкое количество лейкоцитов, тип подавления иммунитета) — типичная часть лучевой болезни.
    Таким образом, пациент с лучевой болезнью подвергается очень высокому риску заражения.

  • Лучевая болезнь часто сопровождается ожогами (кожа подвергается наибольшему воздействию, а для α- и β-излучения почти все повреждения происходят на коже). Уже «нормальные» тяжелые ожоги вдвойне трудны с точки зрения инфекций: повреждение кожи означает, что в этих областях нарушается нормальный защитный барьер против микроорганизмов, и, кроме того, происходит серьезное подавление иммунитета (после начальной воспалительной реакции). Инфекции вызывают половину смертей после тяжелых ожогов

Оба являются очень вескими соображениями безопасности, только для пожарного, а не для безопасности его жены.Сказать, что жена может подойти поближе к пожарному, означало бы сказать: «Он все равно умрет в ближайшие дни — неважно, заболеет ли он дополнительным сепсисом».


«Контагиозное» излучение как неправильное, но, возможно, обоснованное беспокойство после аварии на Чернобыльской АЭС

Итак, с научной точки зрения радиация не «заразна». Тем не менее, до сих пор существует широко распространенное, хотя и ошибочное, опасение этого. Лично я здесь и сейчас считаю это в значительной степени в углу шляпки из фольги.Но OTOH, в ситуации в Украине (ЯССР) сразу после аварии, я думаю, что это более понятная проблема, поскольку возможности проверить, обоснована ли эта проблема или нет, были сильно ограничены. Не только для населения в целом, но даже для медицинского персонала. В такой ситуации ошибиться в осторожности — это правильное решение.

Дополнительно: Насколько хорошо персонал больницы знал о том, что на самом деле произошло и чему на самом деле подвергся пожарный?
Из-за этих мероприятий по замалчиванию чернобыльской аварии персонал больницы, возможно, не был уверен в , чему еще подвергся пожарный, помимо высоких доз радиации.

Остаточное загрязнение радиоактивным материалом (включая включенный материал) можно сравнительно легко измерить. Однако я понятия не имею, были ли такие инструменты в больницах, скажем, в Киеве, для измерения остаточного заражения их пациентов: а) имеющиеся инструменты могли потребоваться более срочно на месте расположения электростанции и б) также политические соображения / замалчивание могли противостоять этому. Я бы ожидал, что в Московской больнице будут все виды инструментов (но, возможно, это мое предубеждение)


* Я почти уверен, что значительная часть населения здесь, в Германии, выразит этот страх, если вы их спросите.В том числе медперсонал, да еще после Чернобыля и Фукусимы.

Если вам нужен пример: посмотрите этот пост (на немецком языке) о радиационной обработке пищевых продуктов на веб-сайте официальных организаций по защите прав потребителей

Werden Lebensmittel mit ionisierenden Strahlen behandelt, wird die Strahlenmenge genau dosiert. Die Energiemenge ist gering, dass die Lebensmittel nicht radioaktiv werden und sich nur leicht erwärmen.

Мой перевод и мое выделение:

Когда пища обрабатывается ионизирующим излучением, количество излучения точно дозируется.Энергия настолько мала, что пища не становится радиоактивной , а лишь немного нагревается.

Хотя это, конечно, правда, что пища не становится радиоактивной, это предложение IMHO действительно намекает на то, что это может [легко] случиться с более высокими дозами. И один комментарий (из 14) ясно указывает на то, что автор думает, что облученный картофель будет излучать сам себя.

Настоящий Чернобыль: вопросы и ответы с экспертом по радиационному облучению

Получивший премию «Эмми» мини-сериал HBO «Чернобыль», который представляет собой драматизированный рассказ о катастрофе на атомной электростанции 1986 года, возродил разговор об аварии, ее последующей очистке и долгосрочное воздействие на людей, живущих рядом с электростанцией.

Лидия Заблоцкая из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, доктор медицинских наук, выросла в Украине, получила медицинское образование в Беларуси и изучала долгосрочное воздействие радиационного облучения на здоровье рабочих, занимающихся ликвидацией последствий Чернобыльской аварии, местных детей и других жителей региона. Ее исследования помогли выявить связь между радиационным воздействием, заболеваниями щитовидной железы и лейкемией и остаются актуальными для глобального здравоохранения сегодня.

Мы поговорили с ней о реальных последствиях катастрофы для здоровья, изображенной в мини-сериале HBO.Следующие ответы были отредактированы для большей ясности.

Какому виду излучения подверглись люди в Чернобыле?

Первые лица, оказавшие помощь, в том числе пожарные и атомщики, которые пытались потушить многочисленные пожары и предотвратить взрыв других реакторов на атомной электростанции, подверглись воздействию больших доз гамма-излучения. Гамма-излучение возникает при распаде радиоактивных изотопов урана или плутония, используемых в качестве ядерного топлива на атомных электростанциях.В результате распада испускаются пакеты электромагнитного излучения, состоящие из фотонов высокой энергии, которые могут проникать в ткани тела и вызывать повреждение клеток и их генетического материала. Впоследствии мутации ДНК могли привести к развитию рака.

В мини-сериале показаны некоторые рабочие, мгновенно умирающие от острого лучевого синдрома. Какие симптомы они действительно испытывали?

Согласно последнему отчету Научного комитета ООН по действию атомной радиации, 134 человека, оказавших первую помощь, после аварии на Чернобыльской АЭС диагностировали острый лучевой синдром (ОЛБ).Из них 28 умерли в первые четыре месяца, но не сразу. Затем в течение следующих 20 лет умерло еще 19 человек. Но большинство из них выжили и прожили долгую жизнь после этого. Случаев ОРС среди населения, проживающего в городах и селах вокруг Чернобыльской АЭС, не было.

Большие дозы радиации могут повлиять на ряд систем организма, необходимых для выживания. У пациентов с ОРС может развиться синдром костного мозга, который подавляет их иммунитет, или желудочно-кишечный синдром, который может привести к повреждению слизистой оболочки кишечника и связанным с ними инфекциям, обезвоживанию и дисбалансу электролитов.Затем, через пару дней, система кровообращения разрушается, и у людей возникают проблемы с объемом крови и так далее. По сути, все тело рушится.

Могут ли люди, подвергшиеся интенсивному облучению, «передать» свою радиоактивность другим, как предполагает передача HBO?

Существуют виды излучения, при которых человеческие тела могут удерживать радиоактивные частицы и оставаться радиоактивными с течением времени, но это не тот тип излучения, который наблюдали в Чернобыле.После того, как гамма-излучение прошло через тело, человек перестает быть радиоактивным и не может облучать других людей.

Исходя из того, что нам известно, в Чернобыле также не было никакого воздействия на детей, подвергшихся облучению внутриутробно. Имеются опубликованные отчеты о воздействии внутриутробного воздействия на их щитовидные железы, но результаты не являются статистически значимыми, и нет никаких дополнительных научных данных о других вредных воздействиях.

Что еще более важно, у нас есть исследование выживших после атомной бомбардировки в Японии, в ходе которого в течение длительного времени отслеживалась очень большая группа людей.Выжившие после атомной бомбы и работники по ликвидации последствий Чернобыльской аварии подверглись воздействию одного и того же вида радиации, поэтому выводы японских выживших могут пролить свет на ожидаемые последствия после аварии на Чернобыльской АЭС. Исследование выживших после атомной бомбардировки не показало увеличения числа серьезных врожденных дефектов или других неблагоприятных исходов беременности среди детей выживших, а также не было никаких признаков наследственных эффектов.

Как лучевая нагрузка влияет на состояние щитовидной железы?

Мы провели два исследования состояния щитовидной железы у детей, которые жили во время аварии на Чернобыльской АЭС в пострадавших районах Украины и Беларуси.Мы подтвердили, что конкретный вид излучения в Чернобыле, радиоактивный йод, может вызвать рак щитовидной железы. Неожиданно мы также показали, что облучение щитовидной железы от приема радиоактивного йода в течение двух месяцев после аварии на Чернобыльской АЭС детьми и подростками может привести к развитию нераковых заболеваний щитовидной железы, таких как фолликулярная аденома щитовидной железы, доброкачественные узлы щитовидной железы и гипотиреоз.

Мы также показали, что самые маленькие дети подвержены наибольшему риску развития этих заболеваний.Детская щитовидная железа очень активна и действует как губка для йода, потому что наш организм нуждается в йоде. Но наш организм не может отличить диетический йод от соли или рыбы и радиоактивный йод. После взрыва ядерного реактора части активной зоны разлетелись облаками и унесены господствующими ветрами. Так Беларусь, которая в первые дни после аварии оказалась на пути ветров, получила действительно большие дозы. Одним из наиболее загрязненных продуктов было молоко пастбищных коров, которое в основном потреблялось детьми.

А как насчет лейкемии?

Мы провели исследование уборщиков мусора в Украине и подтвердили, что гамма-излучение вызывает лейкемию, как это было обнаружено у выживших после атомной бомбардировки в Японии. Наше поистине уникальное открытие заключалось в том, что радиационное облучение может вызывать многие типы лейкемии, а не только некоторые из них. В частности, мы показали, что дозы гамма-излучения были связаны с хроническим лимфолейкозом, наиболее распространенным типом лейкемии у взрослых мужчин европеоидной расы.ХЛЛ не увеличивалось в исследовании выживших после атомной бомбы, но, как наша группа из UCSF сообщила в более позднем исследовании, ХЛЛ очень редко встречается в Японии, поэтому это открытие могло быть упущено.

Какое самое большое заблуждение о последствиях чернобыльской катастрофы для здоровья?

Самое большое заблуждение состоит в том, что радиация является причиной всех неблагоприятных последствий для здоровья. Радиация может вызывать рак и нераковые исходы, но не вызывает всех типов рака и нераковых исходов, а малые дозы радиации не связаны с заметным увеличением риска.На самом деле это на нас, как на ученых, что мы не объяснили общественности научные открытия должным образом как сразу после аварии, так и в последующие годы.

Исследования показывают, что наибольшее воздействие Чернобыля было воздействием на население — психосоциальным эффектом, — которое усугубилось распадом Советского Союза, нехваткой продуктов питания и отсутствием надлежащей медицинской помощи и лекарств. Крах социальной системы усугубил все возможные последствия радиации.И очень сложно отделить их от долгосрочного воздействия радиации на здоровье после аварии на Чернобыльской АЭС.

Радиация и загрязнение

12 мая 2015 г. | Компания Mirion Technologies

Распространенным заблуждением является представление о том, что воздействие радиации, в свою очередь, делает кого-то радиоактивным. Обычно это не так. Поэтому важно понимать разницу между излучением и радиоактивностью.

ЧТО ТАКОЕ РАДИОАКТИВНОСТЬ?

Атом называется «радиоактивным», если он нестабилен из-за избытка энергии или массы, и поэтому он, вероятно, в какой-то момент распадется и испустит излучение.Вещество или материал считается «радиоактивным», если он состоит из или содержит большое количество радиоактивного материала. Эти радиоактивные материалы, такие как бананы, урановая глазурь в винтажной праздничной посуде или NORM, образующиеся в процессе разведки природного газа, со временем испускают излучение, поскольку радиоактивные атомы в них распадаются.

Урановая руда, естественно радиоактивное вещество

Со временем, когда количество нестабильных атомов уменьшается, материал становится менее радиоактивным.Это время измеряется периодом полураспада различных радиоактивных элементов. Это время, необходимое половине атомов в данном образце, чтобы распасться и испустить излучение. Например, углерод-14 имеет период полураспада 5730 лет, поэтому по прошествии этого времени количество из 100 атомов C-14 превратилось бы в 50 атомов C-14 и 50 атомов азота-14. Иридий-11, радиоактивный изотоп, используемый в медицине в качестве индикатора, имеет период полураспада 2,8 часа; в то время как другой изотоп иридия на другом конце шкалы, иридий-115, имеет период полураспада 441 триллион лет.Принято считать, что образец радиоактивного материала полностью распадется после 7 периодов полураспада, хотя после этого времени останется около 0,78%, что при достаточно большом исходном образце все равно будет значительным. Однако для небольших образцов, которые обычно используются в медицине, это хорошее практическое правило.

ЧТО ТАКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ?

Проще говоря, радиоактивное загрязнение — это просто радиоактивный материал, которого не должно быть. Это может быть что угодно, от ядерных осадков от грязной бомбы (вся цель которой состоит в том, чтобы рассеять радиоактивный загрязнитель), до того, как работник лаборатории брызнет на штаны радиоактивным раствором и заберет их домой.Наиболее распространенный источник загрязнения — ошибки или несчастные случаи при производстве радионуклидов, подобных тем, которые используются в области медицины.

Припять на Украине пришлось покинуть после аварии на Чернобыльской АЭС из-за высокого уровня радиоактивного загрязнения

Загрязнение на поверхности или на поверхности может быть «фиксированным» или «устранимым». Примером фиксированного загрязнения или загрязнения, которое невозможно удалить, может быть переработка металла: если партия переработанного металла содержала что-то с радиоактивным материалом, в конечном продукте этот радиоактивный материал был бы смешан и навсегда разделен. из этого.Удаляемое загрязнение, конечно, можно удалить, например, рассыпчатый порошок или что-то, что можно очистить и безопасно утилизировать. Удаление радиоактивных отходов может заключаться в их переработке для коммерческого использования, хотя в некоторых случаях, когда это невозможно, лучшим решением является закапывание их в бетоне или камне, поскольку это помогает предотвратить дальнейшее распространение загрязнения.

ДЕЛАЕТ ЛИ МЕНЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ ПОД ОБЛУЧЕНИЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ?

Воздействие радиации не сразу делает человека радиоактивным.Единственный тип излучения, который может напрямую вызвать превращение другого материала в радиоактивный, — это нейтронное излучение, которое обычно встречается только внутри ядерных реакторов или при ядерном взрыве. Проще говоря, у любого в этих условиях будут большие проблемы.

Компьютерная томография и другие стандартные медицинские процедуры подвергают кого-либо воздействию радиации, не оставляя этого человека радиоактивным после этого

Однако проглатывание радиоактивного материала может сделать человека радиоактивным, по крайней мере, на временной основе.Это принцип, лежащий в основе медицинского использования многих радиоактивных материалов, поскольку он помогает при визуализации, диагностике и других областях. Между короткими периодами полураспада участвующих элементов и естественными средствами организма избавляться от многих радиоактивных элементов индивидуальная радиоактивность человека обычно непродолжительна. Однако определенные типы загрязнения, в зависимости от используемых изотопов и доступности лечения, могут более навсегда оседать в органах или костях человека.

Является ли радиация заразной? | Наука

Это история о рыбах, которая звучит как научная фантастика: ученые, изучающие воздействие радиации, обнаружили, что форель, подвергшаяся воздействию рентгеновских лучей, может передавать эффекты необлученной рыбе.Хотя эксперты настроены скептически, исследователи утверждают, что их исследование является одним из первых, демонстрирующих возможность передачи радиационных реакций между животными. Кроме того, команда говорит, что результаты подчеркивают необходимость изучения того, может ли это явление происходить и у людей.

Значительные предыдущие исследования клеточных культур продемонстрировали, что низкие дозы ионизирующего излучения приводят к эффектам «стороннего наблюдателя», при которых близлежащие, не облученные ткани страдают от гибели клеток, мутаций и роста, вызывающего опухоль ( Science NOW, 7 сентября 2005 г.).Однако на живых животных было проведено мало исследований. Рыбы — хорошие кандидаты для изучения, потому что они общаются через химические вещества в воде. Чтобы увидеть, посылает ли излучаемая рыба сигнал соседям, группа под руководством биологов-радиологов Колина Сеймура и Кармел Мазерсилл из Университета Макмастера в Онтарио, Канада, в течение 5 минут просвечивала пары радужной форели рентгеновскими лучами в резервуаре с водой. Общее доставленное излучение, 0,5 грей (Гр), было высоким по сравнению с уровнями окружающей среды (из таких источников, как естественный радон в горных породах), но значительно ниже, чем эквивалентные дозы для человека, полученные при компьютерной томографии или терапии рака.

Затем рыбу погрузили в другой аквариум с парой здоровой необработанной форели на 2 часа. Кроме того, команда поместила еще одну пару необлученных рыб в резервуар с водой, в котором плавали облученные рыбы. Каждый эксперимент проводился четыре раза. Когда исследователи позже исследовали рыбу, они обнаружили схожие радиационные эффекты во всех трех экспериментальных группах. Клетки в пяти разных органах погибли, а другие клетки экспрессировали белки, связанные с радиационными ответами.Вполне вероятно, что облученная рыба выделяла химические вещества — еще не идентифицированные — в воду, вызывая радиационные эффекты в неэкспонированных группах, сообщает команда онлайн 27 сентября в Environmental Science & Technology . Главный вывод, по словам Мазерсилла, заключается в том, что в живых организмах наблюдаются эффекты посторонних лиц, и поэтому их следует принимать во внимание при определении радиационных рисков для людей и других животных.

Ученый-радиолог Антон Брукс из Университета штата Вашингтон, Ричленд, считает это исследование интригующим.Но он предупреждает, что из-за небольшого размера выборки, используемой командой, «невозможно увидеть четко определенные тенденции, которые предполагали бы существование сторонних эффектов». А Мэри Хелен Барселлос-Хофф, клеточный биолог из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли, Калифорния, добавляет, что клеточные исследования выявили определенные химические сигналы, вызванные радиацией, тогда как исследование форели — нет.

Связанные сайты

Информация о радиации: основы

Основы радиации

© Центры по контролю и профилактике заболеваний

Что такое радиация?

Радиация — это энергия, которая исходит от источника, перемещается в космосе и может проникать через различные материалы.Свет, радио и микроволны — это типы излучения, которые называются неионизирующим излучением. Вид излучения, обсуждаемый в этом документе, называется ионизирующим излучением , потому что он может производить заряженные частицы (ионы) в веществе.

Ионизирующее излучение создается нестабильными атомами. Нестабильные атомы отличаются от стабильных атомов, потому что нестабильные атомы имеют избыток энергии или массы, или и того, и другого. Излучение также может производиться высоковольтными устройствами (например, рентгеновскими аппаратами).

Считается, что нестабильные атомы радиоактивны . Чтобы достичь стабильности, эти атомы испускают избыточную энергию или массу. Эти выбросы называются излучением . Виды излучения — электромагнитное (например, свет) и дисперсное (т. Е. Масса, выделяемая вместе с энергией движения). Гамма-излучение и рентгеновские лучи являются примерами электромагнитного излучения. Гамма-излучение исходит из ядра, а рентгеновское излучение исходит из электронной части атома.Бета- и альфа-излучение являются примерами излучения твердых частиц.

Интересно, что повсюду в нашей окружающей среде существует « фон » естественной радиации. Он исходит из космоса (то есть космических лучей) и из естественных радиоактивных материалов, содержащихся в Земле и в живых существах.

Облучение из различных источников

Источник Облучение
Внешнее фоновое излучение 0.60 мЗв y -1 , в среднем по США
Естественная радиоактивность K-40 и другая радиоактивность в организме 0,4 мЗв y -1
Путешествие по воздуху туда и обратно (NY-LA) 0,05 мЗв
Эффективная доза при рентгенографии грудной клетки 0,10 мЗв за просмотр
Радон в домашних условиях 2,00 мЗв y -1 (переменная)
Искусственные (медицинские рентгеновские снимки и т. Д.) 0.60 мЗв в год -1 (в среднем)

Какие типы излучения существуют?

Обычно встречается излучение одного из четырех типов: альфа-излучение, бета-излучение, гамма-излучение и рентгеновское излучение. Нейтронное излучение также встречается на атомных электростанциях и высотных полетах и ​​испускается некоторыми промышленными радиоактивными источниками.

  • Альфа-излучение
    Альфа-излучение — это тяжелая частица с очень коротким радиусом действия, которая на самом деле представляет собой выброшенное ядро ​​гелия.Некоторые характеристики альфа-излучения:

    1. Большая часть альфа-излучения не проникает через кожу человека.
    2. Альфа-излучающие материалы могут быть вредными для человека при вдыхании, проглатывании или всасывании через открытые раны.
    3. Для измерения альфа-излучения было разработано множество инструментов. Специальное обучение использованию этих инструментов необходимо для проведения точных измерений.
    4. Зонд Гейгера-Мюллера (GM) с тонким окном может обнаруживать присутствие альфа-излучения.
    5. Приборы не могут обнаружить альфа-излучение даже через тонкий слой воды, пыли, бумаги или другого материала, потому что альфа-излучение не проникает.
    6. Альфа-излучение распространяется по воздуху только на небольшое расстояние (несколько дюймов), но не является внешней опасностью.
    7. Альфа-излучение не проникает через одежду.

    Примеры некоторых альфа-излучателей: радий, радон, уран, торий.

  • Бета-излучение
    Бета-излучение — это легкая частица с коротким радиусом действия и фактически выброшенный электрон.Некоторые характеристики бета-излучения:

    1. Бета-излучение может перемещаться по воздуху на несколько футов и имеет умеренную проникающую способность.
    2. Бета-излучение может проникать в кожу человека до «зародышевого слоя», где образуются новые клетки кожи. Если позволить высоким уровням загрязняющих веществ с бета-излучением оставаться на коже в течение длительного периода времени, они могут вызвать повреждение кожи.
    3. Загрязняющие вещества, излучающие бета, могут быть вредными при хранении внутри.
    4. Большинство бета-излучателей можно обнаружить с помощью исследовательского инструмента и зонда G-M с тонким окном (например.г., «блинного» типа). Однако некоторые бета-излучатели производят очень низкоэнергетическое, плохо проникающее излучение, которое может быть трудно или невозможно обнаружить. Примерами этих трудно обнаруживаемых бета-излучателей являются водород-3 (тритий), углерод-14 и сера-35.
    5. Одежда обеспечивает некоторую защиту от бета-излучения.

    Примеры некоторых чистых бета-излучателей: стронций-90, углерод-14, тритий и сера-35.

  • Гамма и рентгеновское излучение
    Гамма-излучение и рентгеновское излучение — это электромагнитное излучение с высокой проникающей способностью.Некоторые характеристики этих излучений:

    1. Гамма-излучение или рентгеновские лучи могут перемещаться на много футов в воздухе и на много дюймов в тканях человека. Они легко проникают через большинство материалов и иногда называются «проникающим» излучением.
    2. Рентгеновские лучи похожи на гамма-лучи. Рентгеновские лучи тоже проникают. Закрытые радиоактивные источники и машины, излучающие соответственно гамма-излучение и рентгеновское излучение, представляют в основном внешнюю опасность для человека.
    3. Гамма-излучение и рентгеновское излучение — это электромагнитное излучение, такое как видимый свет, радиоволны и ультрафиолетовый свет.Эти электромагнитные излучения различаются только количеством имеющейся энергии. Гамма-лучи и рентгеновские лучи — самые энергичные из них.
    4. Для защиты от гамма-излучения необходимы плотные материалы. Одежда обеспечивает слабую защиту от проникающего излучения, но предотвращает загрязнение кожи веществами, излучающими гамма-излучение.
    5. Гамма-излучение легко обнаруживается измерительными приборами с детектором из йодида натрия.
    6. Гамма-излучение и / или характеристические рентгеновские лучи часто сопровождают испускание альфа- и бета-излучения во время радиоактивного распада.

    Примеры некоторых гамма-излучателей: йод-131, цезий-137, кобальт-60, радий-226 и технеций-99m.

Международная система единиц (СИ) для измерения радиации в настоящее время является официальной системой измерения и использует «серый» (Гр) и «зиверт» (Зв) для поглощенной и эквивалентной дозы соответственно.

В Соединенных Штатах, поглощенная доза излучения , эквивалент дозы, и облучение обычно измерялись и указывались в традиционных единицах, называемых рад , rem или рентген (Р) соответственно.

Для практических целей с гамма- и рентгеновскими лучами эти единицы измерения воздействия или дозы считаются равными. Облучение может происходить от внешнего источника, который облучает все тело, конечность или другой орган или ткань, что приводит к дозе внешнего облучения . С другой стороны, радиоактивный материал, осевший внутри, может вызвать дозу внутреннего облучения на все тело или другой орган или ткань.

Меньшие доли этих измеренных величин часто имеют префикс e.г., милли (м) означает 1/1000. Например, 1 Зв = 1000 мЗв. Микро (µ) означает 1/1 000 000. Итак, 1 Зв = 1 000 000 мкЗв.

Преобразования следующие:

  • 1 Гр = 100 рад
  • 1 мГр = 100 мрад
  • 1 Зв = 100 бэр
  • 1 мЗв = 100 мбэр

Сколько радиоактивных материалов присутствует?

Размер или вес определенного количества материала не указывает на то, сколько присутствует радиоактивность. Большое количество материала может содержать очень небольшое количество радиоактивности, или очень небольшое количество материала может иметь большую радиоактивность.

Например, уран-238 с периодом полураспада 4,5 миллиарда лет имеет только 5,5 МБк активности на фунт, в то время как кобальт-60 с периодом полураспада 5,3 года имеет почти 19 000 ТБк активности на фунт. Эта «удельная активность» или кюри на единицу массы радиоизотопа зависит от уникального радиоактивного периода полураспада и определяет время, необходимое для распада половины радиоактивных атомов.

В системе СИ в качестве единицы радиоактивности используется единица беккер эл (Бк) .Более старая традиционная единица измерения, ранее использовавшаяся в США, — кюри (Ки) .

Общие кратные беккерелю — мегабеккерель (1 МБк = 1 000 000 Бк) и гигабеккерель (1 ГБк = 1 000 000 000 Бк).

Один кюри равен 37 миллиардам Бк. Поскольку Bq представляет собой такое маленькое количество, можно увидеть префикс, указывающий на большой множитель, используемый с Bq, следующим образом:

  • и
  • 1 МБк = 1 миллион Бк = ~ 27 микрокюри
  • 1 ГБк = 1 миллиард Бк = ~ 27 милликюри
  • 1 ТБк = 1 триллион Бк = ~ 27 кюри

Что такое радиоактивное загрязнение?

Если радиоактивный материал не находится в закрытом контейнере с источником, он может распространиться на другие объекты.Загрязнение происходит, когда материал, содержащий радиоактивные атомы, осаждается на материалах, коже, одежде или в любом другом месте, где это нежелательно. Важно помнить, что радиация не распространяется, не проникает «внутрь» или «внутрь» людей; скорее, это радиоактивное загрязнение , которое может распространяться. Человек, зараженный радиоактивным материалом, будет подвергаться радиационному облучению до тех пор, пока источник излучения (радиоактивный материал) не будет удален.

  • Человек является внешне загрязненным, если радиоактивный материал попал на кожу или одежду.
  • Человек является внутренне зараженным, если радиоактивный материал вдыхается, проглатывается или всасывается через раны.
  • Окружающая среда загрязняется, если радиоактивный материал распространяется или не ограничивается.

Безопасно ли находиться рядом с источниками излучения?

Однократное облучение высокого уровня (т.е. более 100 мЗв), доставленное на все тело в течение очень короткого периода времени, может иметь потенциальные риски для здоровья.Из наблюдения за выжившими после атомной бомбардировки мы знаем, что очень высокие дозы радиации могут увеличить возникновение определенных видов заболеваний (например, рака) и, возможно, негативных генетических эффектов. Для защиты населения и радиационных работников (и окружающей среды) от потенциальных последствий хронического низкоуровневого облучения (т. Е. Менее 100 мЗв) текущая практика радиационной безопасности разумно предполагает, что аналогичные неблагоприятные последствия возможны при длительном низкоуровневом облучении к радиации. Таким образом, риски, связанные с низкоуровневым медицинским, профессиональным облучением и облучением окружающей среды, консервативно рассчитываются и пропорциональны рискам, наблюдаемым при высоком уровне облучения.Эти рассчитанные риски сравниваются с другими известными профессиональными опасностями и опасностями для окружающей среды, и соответствующие стандарты и политика безопасности были установлены международными и национальными организациями по радиационной защите (например, Международной комиссией по радиологической защите и Национальным советом по радиационной защите и измерениям) для контроля и ограничения потенциальные вредные радиационные эффекты.

Нормативные пределы доз как для населения, так и для персонала устанавливаются федеральными агентствами (т.е., Агентство по охране окружающей среды, Комиссия по ядерному регулированию и Министерство энергетики) и государственные учреждения (например, государства, подписавшие соглашение), чтобы ограничить риск рака. Для ограничения других потенциальных биологических воздействий на кожу и хрусталик глаза рабочих применяются другие предельные дозы облучения.

Годовые пределы дозы излучения Агентство
Радиолог — 50 мЗв (NRC, «профессионально»)
Для населения — 1 мЗв (NRC, представитель общественности)
Для широкой публики — 0.25 мЗв (NRC, D&D все пути)
Для населения — 0,10 мЗв (EPA, воздушный путь)
Для населения — 0,04 мЗв (EPA, канал питьевой воды)

Источник информации на этой странице: http://hps.org/publicinformation/ate/faqs/radiation.html

Облучение: MedlinePlus

Что такое радиация?

Радиация — это энергия. Он путешествует в виде энергетических волн или высокоскоростных частиц.Радиация может происходить естественным путем или быть антропогенной. Есть два типа:

  • Неионизирующее излучение, включает радиоволны, сотовые телефоны, микроволны, инфракрасное излучение и видимый свет
  • Ионизирующее излучение, включая ультрафиолетовое излучение, радон, рентгеновские лучи и гамма-лучи

Каковы источники радиационного облучения?

Фоновое излучение постоянно окружает нас. Большинство из них образуется естественным путем из минералов.Эти радиоактивные минералы находятся в земле, почве, воде и даже в наших телах. Фоновое излучение также может исходить из космоса и солнца. Другие источники являются искусственными, например, рентгеновские лучи, лучевая терапия для лечения рака и линии электропередач.

Каковы последствия радиационного облучения для здоровья?

Радиация была вокруг нас на протяжении всей нашей эволюции. Итак, наши тела созданы, чтобы справляться с низкими уровнями, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Но слишком много радиации может повредить ткани, изменяя структуру клеток и повреждая ДНК.Это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе рак.

Размер ущерба, который может вызвать облучение, зависит от нескольких факторов, в том числе

  • Вид излучения
  • Доза (количество) радиации
  • Как вы подверглись воздействию, например, при контакте с кожей, при глотании или вдыхании, или при прохождении лучей через ваше тело
  • Где концентрируется излучение в теле и как долго оно там остается
  • Насколько чувствительно ваше тело к радиации.Плод наиболее уязвим к воздействию радиации. Младенцы, дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с ослабленной иммунной системой более уязвимы для здоровья, чем здоровые взрослые.

Воздействие большого количества радиации в течение короткого периода времени, например, в результате радиационной аварийной ситуации, может вызвать ожоги кожи. Это также может привести к острому лучевому синдрому (ОРС, или «лучевая болезнь»). Симптомы ОРС включают головную боль и диарею. Обычно они начинаются в течение нескольких часов.Эти симптомы исчезнут, и человек какое-то время будет казаться здоровым. Но потом они снова заболеют. Как скоро они снова заболеют, какие у них есть симптомы и насколько сильно они заболеют, зависит от количества полученного радиационного облучения. В некоторых случаях ОРС вызывает смерть в следующие дни или недели.

Воздействие низких уровней радиации в окружающей среде не оказывает немедленного воздействия на здоровье. Но это может немного повысить общий риск рака.

Какие методы лечения острой лучевой болезни?

Перед тем, как начать лечение, медицинские работники должны выяснить, сколько радиации поглотило ваше тело.Они спросят о ваших симптомах, сделают анализы крови и могут использовать устройство для измерения радиации. Они также пытаются получить больше информации об облучении, например о том, какой это был тип радиации, как далеко вы были от источника радиации и как долго вы подвергались облучению.

Лечение направлено на уменьшение и лечение инфекций, предотвращение обезвоживания и лечение травм и ожогов. Некоторым людям может потребоваться лечение, которое поможет костному мозгу восстановить его функции. Если вы подверглись воздействию определенных типов радиации, ваш врач может назначить вам лечение, которое ограничит или удалит загрязнение, которое находится внутри вашего тела.Вы также можете пройти курс лечения своих симптомов.

Как можно предотвратить радиационное облучение?

Есть шаги, которые вы можете предпринять для предотвращения или уменьшения радиационного облучения:

  • Если ваш лечащий врач рекомендует пройти тест с использованием излучения, спросите о его рисках и преимуществах. В некоторых случаях вы можете пройти другой тест, в котором не используется радиация. Но если вам нужен тест, в котором используется излучение, поищите в местных центрах визуализации. Найдите тот, который контролирует и использует методы для снижения доз, которые они вводят пациентам.
  • Уменьшите воздействие электромагнитного излучения вашего мобильного телефона. В настоящее время научные данные не обнаружили связи между использованием сотового телефона и проблемами со здоровьем у людей. Чтобы убедиться в этом, необходимы дополнительные исследования. Но если у вас все еще есть проблемы, вы можете сократить время, которое вы проводите с телефоном. Вы также можете использовать режим громкой связи или гарнитуру, чтобы увеличить расстояние между головой и мобильным телефоном.
  • Если вы живете в доме, проверьте уровень радона и, если нужно, приобретите систему снижения содержания радона.
  • Во время радиационной аварийной ситуации пройдите внутрь здания, чтобы укрыться. Оставайся внутри, закрыв все окна и двери. Следите за новостями и следуйте советам аварийно-спасательных служб и официальных лиц.

Агентство по охране окружающей среды

Радиационная болезнь — NORD (Национальная организация по редким заболеваниям)

Острая лучевая болезнь характеризуется тошнотой, рвотой, диареей, анорексией, головной болью, недомоганием и учащенным сердцебиением (тахикардией). При легком ОРС дискомфорт проходит в течение нескольких часов или дней.Однако существует три различных типа тяжелого ОРС, которые могут развиться в результате высоких доз (например, атомный взрыв) или малых доз (например, повторных рентгеновских лучей в течение нескольких дней или недель):

Тип Тяжелая форма ОРС зависит от дозы, мощности дозы, пораженного участка тела и периода времени, прошедшего после воздействия. Тяжелая форма ОРС возникает из-за проникающей радиации в большую часть или все тело за короткий период времени, обычно несколько минут. Пациент с любым типом тяжелого ОРС обычно проходит три стадии: на продромальной стадии классическими симптомами являются тошнота, диарея и рвота.Этот этап может длиться от нескольких минут до нескольких дней. На следующей стадии, называемой латентной, состояние пациента, кажется, улучшается до такой степени, что в целом он остается здоровым в течение нескольких часов или даже недель. Последняя стадия, называемая стадией явного или явного заболевания, специфична для каждого типа. Это сердечно-сосудистые заболевания / заболевания центральной нервной системы, желудочно-кишечные заболевания и гемопоэтические заболевания.

Заболевание сердечно-сосудистой / центральной нервной системы — это тип ОРС, вызываемый чрезвычайно высокими суммарными дозами радиации (более 3000 рад).Этот тип является самым тяжелым и всегда заканчивается летальным исходом. Помимо тошноты и рвоты в продромальной стадии пациенты с церебральным синдромом также будут испытывать беспокойство, замешательство и потерю сознания в течение нескольких часов, наступит латентный период. Через 5 или 6 часов после первоначального облучения начнутся тремор и судороги, и в конечном итоге кома и смерть неизбежны в течение 3 дней.

Заболевание желудочно-кишечного тракта — это тип ОРС, который может возникнуть, когда общая доза радиации ниже, но все еще высока (400 и более рад).Он характеризуется трудноизлечимой тошнотой, рвотой, дисбалансом электролитов и диареей, которые приводят к сильному обезвоживанию, уменьшению объема плазмы, сосудистому коллапсу, инфекции и опасным для жизни осложнениям.

Кроветворная болезнь (болезнь костного мозга) — это тип ОРС, возникающий при облучении от 200 до 1000 рад. Первоначально он характеризуется отсутствием аппетита (анорексия), лихорадкой, недомоганием, тошнотой и рвотой, которые могут достигать максимума в течение 6–12 часов после воздействия. Затем симптомы проходят в течение 24–36 часов после воздействия.В латентный период этого типа лимфатические узлы, селезенка и костный мозг начинают атрофироваться, что приводит к недостаточной продукции всех типов клеток крови (панцитопения). В периферической крови недостаток лимфатических клеток (лимфопения) начинается немедленно, достигая пика в течение 24–36 часов. Нехватка нейтрофилов, одного из видов лейкоцитов, развивается медленнее. Недостаток тромбоцитов (тромбоцитопения) может стать заметным в течение 3-4 недель. Повышенная восприимчивость к инфекции развивается из-за уменьшения количества гранулоцитов и лимфоцитов, нарушения выработки антител и миграции гранулоцитов, снижения способности атаковать и убивать бактерии, снижения сопротивления диффузии в подкожных тканях и кровоточащих (геморрагических) участков кожи и кишечника, которые способствовать проникновению и росту бактерий.Кровоизлияние происходит в основном из-за нехватки тромбоцитов.

Отсроченные эффекты радиации могут привести к промежуточным эффектам и поздним соматическим и генетическим эффектам. Промежуточные эффекты от длительного или многократного воздействия низких доз радиации из различных источников могут привести к отсутствию менструации (аменорея), снижению фертильности у обоих полов, снижению либидо у женщин, анемии, снижению лейкоцитов (лейкопения), снижению тромбоцитов в крови (тромбоцитопения), покраснение кожи (эритема) и катаракта.Более серьезное или сильно локализованное воздействие вызывает потерю волос, атрофию и изъязвление кожи, утолщение кожи (кератоз) и сосудистые изменения кожи (телеангиэктазии). В конечном итоге это может вызвать рак кожи, называемый плоскоклеточной карциномой.

Изменения функции почек включают снижение почечного плазменного потока, скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и функции канальцев. После латентного периода от шести месяцев до одного года после чрезвычайно высоких доз радиации может развиться белок в моче, почечная недостаточность, анемия и высокое кровяное давление.Когда кумулятивное воздействие на почки превышает 2000 рад менее чем за 5 недель, почечная недостаточность с уменьшением диуреза может возникнуть примерно в 37% случаев.

Накопленные большие дозы радиации в мышцах могут привести к болезненной миопатии с атрофией и кальцификацией.

Воспаление мешка вокруг сердца (перикардит) и сердечной мышцы (миокардит) вызвано обширной лучевой терапией средней области между легкими (средостение).

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *