Презентация, доклад биологическое действие радиации

Содержание

Биологическое действие радиации.

Слайд 1


Слайд 2Биологическое действие радиации.

Биологическое действие радиации.

Слайд 3Источники радиации

атомная энергетика,
естественные земного происхождения,
радиоактивные осадки,
медицина,
Космические внутреннее облучение,
космические, внешнее облучение.

Источники радиацииатомная энергетика,естественные земного происхождения, радиоактивные осадки,медицина,Космические внутреннее облучение,космические, внешнее облучение.

Слайд 4Учёные

Антуан Анри Беккерель
Пьер Кюри и Мария Склодовская-Кюри

Учёные  Антуан Анри БеккерельПьер Кюри и Мария Склодовская-Кюри

Слайд 5
2. Запишите названия основных частей клетки:











2.	Запишите названия основных частей клетки:

Слайд 6Радиоактивные излучения при определенных условиях могут представлять опасность для здоровья живых

организмов.

Причина негативного воздействия радиации на живые существа заключается в том, что альфа- , бета- ,гамма- частицы, проходя через вещество, ионизируют его, выбивая электроны из молекул и атомов.
Ионизация живой ткани нарушает жизнедеятельность клеток, из которых эта ткань состоит, что отрицательно сказывается на здоровье всего организма.
Степень и характер отрицательного воздействия радиации зависит от многих факторов:
- какая энергия передана потоком ионизирующих частиц данному телу
- какова масса этого тела.

Радиоактивные излучения при определенных условиях могут представлять опасность для здоровья живых организмов.  Причина негативного воздействия радиации

Слайд 7Клетка

2. Запишите названия основных частей клетки:











Клетка  2.	Запишите названия основных частей клетки:

Слайд 10Откуда берется мутаген?

излучение
радиоактивное
рентгеновское
ультрафиолетовое
Солнце, УЗИ, флюорография, рентгенологическое обследование, компьютер, сотовый

телефон, бытовая техника (СВЧ, телевизор)

клетка

ДНК

Поврежденная ДНК

мутация

Откуда берется мутаген? излучениерадиоактивноерентгеновскоеультрафиолетовоеСолнце, УЗИ, флюорография, рентгенологическое обследование, компьютер, сотовый телефон, бытовая техника (СВЧ, телевизор) клеткаДНКПоврежденная ДНКмутация

Слайд 11Мутации
это внезапные наследуемые изменения генетического материала, приводящие к изменению тех или

иных признаков организма.

(от лат. mutatio – изменение, перемена)

Мутацииэто внезапные наследуемые изменения генетического материала, приводящие к изменению тех или иных признаков организма. (от лат. mutatio

Слайд 12Мутации

Мутации

Слайд 15Доза ионизирующего излучения — величина, используемая для оценки воздействия ионизирующего излучения

на любые вещества, ткани и живые организмы.

Поглощенная доза –
показывает, какое количество энергии излучения поглощено в единице массы любого облучаемого вещества и определяется отношением поглощенной энергии ионизирующего излучения на массу вещества.
За единицу измерения поглощенной дозы в системе СИ принят грэй (Гр).
1 Гр — (Дж / кг) это такая доза, при которой массе 1 кг передается энергия ионизирующего излучения 1 Дж.
Внесистемной единицей поглощенной дозы является рад. 1 Гр = 100 рад.

Доза ионизирующего излучения —  величина, используемая для оценки воздействия ионизирующего излучения на любые вещества, ткани и

Слайд 16Виды доз излучения
Экспозиционная доза это та часть поглощённой дозы, которая идёт

непосредственно на ионизацию.
В системе СИ единицей измерения экспозиционной дозы является кулон, деленный на килограмм (Кл/кг).
Внесистемная единица — рентген (Р), 1 Кл/кг = 3880 Рентген.

Виды доз излученияЭкспозиционная доза это та часть поглощённой дозы, которая идёт непосредственно на ионизацию. В системе СИ

Слайд 17Виды доз излучения
Эквивалеентная доза -отражает биологический эффект облучения.

Это поглощённая доза в органе или ткани, умноженная на коэффициент качества данного вида излучения, отражающий его способность повреждать ткани организма.
В единицах системы СИ эквивалентная доза измеряется в джоулях, деленных на килограмм (Дж/кг), и имеет специальное название — зиверт (Зв).
Использовавшаяся ранее внесистемная единица — бэр (1 бэр = 0,01 Зв).
Эффективная доза — величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов и тканей с учетом их радиочувствительности. Она представляет сумму произведений эквивалентной дозы в органах и тканях на соответствующие взвешивающие коэффициенты.



Виды доз излученияЭквивалеентная доза -отражает биологический эффект облучения.   Это поглощённая доза в органе или ткани,

Слайд 18 Дозы, получаемые в повседневной жизни–
Трёхчасовой ежедневный просмотр ТВ (в год)-

0,001 мЗв
Годовая доза для местного населения около АЭС -0,0012 мЗв
Флюорография (сеанс) - 1,2 мЗв
Рентгенография зубов (сеанс) -30 мЗв
Допустимое облучение персонала АЭС в год- 50 мЗв
Рентгеноскопия желудка (сеанс) - 300 мЗв
Естественный радиоактивный фон в год- 1,5-2 мЗв/год

Дозы, получаемые в повседневной жизни–  Трёхчасовой ежедневный просмотр ТВ (в год)- 0,001 мЗвГодовая доза для

Слайд 19
Человеческий организм не способен с помощью своих органов чувств

воспринимать наличие радиоактивных веществ и их излучения.

Поэтому необходимы специальные измерительные приборы:
- дозиметрическая
- радиометрическая аппаратура.

Человеческий организм не способен с помощью своих органов чувств воспринимать наличие радиоактивных веществ и их

Слайд 20Уровни безопасных величин поглощённой дозы излучения измеряемые радиометром или дозиметром, для

населения.

Естественный радиационный фон везде свой - в -зависимости от высоты территории над уровнем моря и геологического строения каждого конкретного района. - Наиболее безопасный уровень внешнего облучения тела человека, когда "радиационный фон в норме". до 0.2микрозиверт  в  ч а с  (соответствует значениям до 20 микрорентген в час) - Верхний предел допустимой мощности дозы – примерно 0.5 мкЗв/час (50 мкР/ч).

Уровни безопасных величин поглощённой дозы излучения измеряемые радиометром или дозиметром, для населения.Естественный радиационный фон везде свой -

Слайд 21Сократив время непрерывного нахождения
-до нескольких часов люди могут без особого вреда

своему здоровью перенести излучение мощностью в 10 мкЗ/ч (соответствует 1 миллирентген в час),
а при времени экспозиции до нескольких десятков минут - относительно безвредно облучение с интенсивностью до нескольких миллизивертов в час (при медицинских исследованиях - флюорография, небольшие рентгеновские снимки и др.).
Сократив время непрерывного нахождения-до нескольких часов люди могут без особого вреда своему здоровью перенести излучение мощностью в

Слайд 22За всю жизнь суммарная поглощённая доза облучения, накапливаемая в организме, не

должна превышать 100-700 мЗв .

Годовая безопасная суммарная доза для населения на одного человека около 3 -4 мЗв/год (приблизительно 0.4 Р/г).
Это "средняя индивидуальная эффективная эквивалентная ", учитывающая и внешние и внутренние источники облучения (естественные природные, техногенные, медицинские и прочие).

За всю жизнь суммарная поглощённая доза облучения, накапливаемая в организме, не должна превышать 100-700 мЗв .Годовая безопасная

Слайд 23Если дозы облучения превосходят допустимые нормы, то -
20 мЗв/год - усредненный

более чем за 5 лет предел для персонала в ядерной и горнодобывающих отраслях промышленности.
150 мЗв/год - облучение дозами выше этой - увеличивает вероятность онкологии.
1 Зиверт (1000 мЗв) - риск появления раковых заболеваний.
2 - 10 грэй (2-10 зивертов в год) - острая лучевая болезнь с вероятным фатальным исходом.
Если дозы облучения превосходят допустимые нормы, то -20 мЗв/год - усредненный более чем за 5 лет предел

Слайд 24Знаки радиационной опасности.

Знаки радиационной опасности.

Слайд 25Как защититься от радиации?

Защита временем. Чем меньше время пребывания

вблизи источника радиации, тем меньше полученная от него доза облучения.
Защита расстоянием заключается в том, что излучение уменьшается при удалении от компактного источника. Вот почему часто источники радиации так сложно обнаружить. На больших расстояниях они «не ловятся», надо чётко знать место, где искать.
Защита веществом. Необходимо стремиться к тому, чтобы между Вами и источником радиации было как можно больше вещества. Чем оно плотнее и чем его больше, тем значительнее часть радиации, которую оно может поглотить.
Как защититься от радиации?  Защита временем. Чем меньше время пребывания вблизи источника радиации, тем меньше полученная

Слайд 26Крупнейшие радиационные аварии и катастрофы в мире
В ночь с 25 на

26 апреля 1986 года на четвертом блоке Чернобыльской АЭС (Украина) произошла крупнейшая ядерная авария в мире, с частичным разрушением активной зоны реактора и выходом осколков деления за пределы зоны. По свидетельству специалистов, авария произошла из-за попытки проделать эксперимент по снятию дополнительной энергии во время работы основного атомного реактора.
Крупнейшие радиационные аварии и катастрофы в миреВ ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на четвертом

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть