Слайд 1Влияние радиоактивного излучения на живые организмы
Слайд 2Слово радиация произошло от латинского слова radiatio – лучеиспускание.
Радиация - это
излучение (ионизирующее, радиоактивное) и распространение в виде потока элементарных частиц и квантов электромагнитного излучения.
материалы вошли в состав Земли с самого ее зарождения.
Поэтому ионизирующая радиация является одним
из многих видов излучений
и естественных факторов окружающей среды
Она существовала на Земле задолго до зарождения на ней жизни присутствовала в космосе еще до возникновения самой Земли.
Все живое на Земле
возниклои развивалось
в условиях воздействия
ионизирующей радиации,
которая стала постоянным
спутником человека.
Слайд 5Заряженные частицы очень активны и сильно взаимодействуют
с веществом, поэтому даже
одной альфа-частицы может хватить, чтобы уничтожить живой организм или повредить огромное количество клеток.
Впрочем, по этой же причине достаточным средством защиты от радиации данного типа является любой слой твердого или жидкого вещества, например, обычная одежда.
Наиболее опасно для человека Альфа, Бета и Гамма излучение, которое может привести к серьезным заболеваниям, генетическим нарушения и даже смерти.
Слайд 6Для защиты от альфа - излучения достаточно простого листа бумаги.
Эффективную
защиту от бета - частиц обеспечит алюминиевая пластина толщиной не менее 6 мм;
Наибольшей проникающей способностью обладает
гамма- излучение. Для защиты от него необходим экран
из свинцовых пластин или толстых бетонных плит.
Слайд 7Радиоактивные 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.
Слайд 8Доза ионизирующего излучения — величина, используемая для оценки воздействия ионизирующего излучения
на любые вещества, ткани и живые организмы.
Слайд 9 1.Экспозиционная доза определяет ионизирующую способность рентгеновских и гамма-лучей и выражает
энергию излучения, преобразованную в кинетическую энергию заряженных частиц в единице массы атмосферного воздуха.
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 излучения
Слайд 10Виды 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.
Слайд 11 Человеческий организм не способен с помощью своих органов чувств воспринимать
наличие радиоактивных веществ и их излучения.
Поэтому необходимы специальные измерительные приборы:
-дозиметрическая
-радиометрическая
аппаратура.
Слайд 12Уровни 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).
Слайд 13Сократив 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.).
Слайд 14За 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).
Слайд 15Средняя "годовая доза ионизирующих излучений", и внешних и внутренних источников (вдыхаемый
воздух, вода, еда), на человека, приблизительно, составляет:
солнечная радиация и космические лучи – от 0.300 миллизивертов в год (на высоте 2000м – втрое больше, чем на уровне моря)
- почва и горные породы – 0.250 - 0.600 мЗв/г (на гранитах светит больше - около 1 миллизиверт в год)
- жилище, строения – от 0.300...
- еда – от 0.020 ...
- вода – от 0.010 до 0.100 милли зиверт (при ежедневном потреблении воды в объёме 2 литра).
- в воздухе (радон 222Rn, торон 220Rn и короткоживущие продукты их распада) – 0.2 - 2 мЗв/год
Слайд 16Внутренний фон:
накопленные в костях организма отложения радионуклидов –
0.100
- 0.500 мЗв/г о д.
- внутреннее облучения за счет калия - 40 в организме
– 0,100 - 0,200 мЗв.
- вдыхаемый радон
(источник альфа-излуч.)
– 0.100 - 0.500 мЗв/год
Слайд 17Если 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.
Слайд 18Прямое действие излучения
Одним из прямых эффектов является канцерогенез или развитие онкологических
заболеваний. Раковая опухоль возникает, когда соматическая клетка выходит из под контроля организма и начинает активно делиться. Попадая в клетки, излучение нарушают баланс кальция и кодирование генетической информации.
Такие явления могут привести к сбоям в синтезе белков, что является жизненно важной функцией всего организма, т.к. неполноценные белки нарушают работу иммунной системы.
Наш организм в противовес описанным выше процессам вырабатывает особые вещества, которые являются своего рода "чистильщиками".
Слайд 19Косвенное действие излучения
Кроме прямого
ионизирующего облучения
выделяют также косвенное
или непрямое
действие,
связанное с радиолизом воды.
При радиолизе возникают
свободные радикалы –
определенные атомы
или группы атомов,
обладающие высокой
химической активностью.
Если число свободных
радикалов мало, то организм
имеет возможность их
контролировать. Если же
их становится слишком
много, то нарушается работа защитных систем, жизнедеятельность отдельных функций организма. Повреждения, вызванные свободными радикалами, быстро увеличиваются по принципу цепной реакции.
Слайд 20Мутации
Каждая клетка организма содержит молекулу ДНК, которая несет информацию для правильного
воспроизведения новых клеток.
ДНК — это дезоксирибонуклеиновая кислота, состоящая из длинных, закругленных молекул в виде двойной спирали. Функция ее заключается в обеспечении синтеза большинства белковых молекул из которых состоят аминокислоты.
Слайд 21Радиация может либо убить клетку, либо исказить информацию в ДНК так,
что со временем появятся дефектные клетки.
Изменение генетического кода клетки называют мутацией.
Мутация, возникающая в половой клетке, называется генетической мутацией и может передаваться последующим поколениям. Допустимые дозы облучения были установлены еще задолго до появления методов, позволяющих установить те печальные последствия, к которым они могут привести ничего не подозревающих людей и их потомков.
Слайд 22Крупнейшие 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.
Слайд 23 В атмосферу было выброшено 190 тонн радиоактивных
веществ. 8 из 140 тонн радиоактивного топлива реактора оказались в воздухе. Другие опасные вещества продолжали покидать реактор в результате пожара, длившегося почти две недели. Люди в Чернобыле подверглись облучению в 90 раз большему, чем при падении бомбы на Хиросиму.
В результате аварии произошло радиоактивное заражение в радиусе
30 км. Загрязнена территория площадью 160 тысяч квадратных
километров. Пострадали
северная часть Украины,
Беларусь и запад России.
Радиационному загрязнению
подверглись 19 российских
регионов с территорией
почти 60 тысяч квадратных
километров и с населением
2,6 миллиона человек.
Слайд 24 11 марта 2011 года в Японии
произошло самое мощное за всю
историю страны землетрясение.
В результате на АЭС Онагава была
разрушена турбина, возник пожар,
который удалось быстро
ликвидировать.
На АЭС Фукусима-1 ситуация сложилась очень серьезная - в результате отключения системы охлаждения расплавилось ядерное топливо в реакторе блока №1, снаружи блока была зафиксирована утечка радиации.
В 10-километровой зоне вокруг
АЭС проведена эвакуация. АЭС проведена