![]() Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
![]() Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
![]() |
Токсикология молодых продуктов деления⇐ ПредыдущаяСтр 18 из 18
К молодым продуктам деления относятся короткоживущие с быстро падающей активностью радионуклиды: йод-131, йод-132, йод-133, йод-135, стронций-89 и стронций-91, молибден-99, теллур-132, барий-140, церий-143 и др. Их физический период полураспада (Т-физическое) короткий и примерно каждые семь периодов их активность уменьшается в 10 раз. Эти радионуклиды быстро выводятся из организмов животных с калом, мочой, а у лактирующих самок с молоком, и, следовательно, их период полувыведения короткий, а в итоге короткое Т-эффективное, что быстро и значительно снижает их радиотоксичность. Короткоживущие изотопы в основном являются β-излучателями и в сравнении с γ-излучением дают относительно большую плотность ионизации, т.е. оказывают более выраженное биологическое действие. Их поступление в организмы животных в виде растворимых и нерастворимых, крупно- и мелкодисперсных фракций происходит с воздухом, водой и кормами через кожу, органы дыхания и в основном через систему пищеварения. В первые 3-4 дня с начала поступления общее количество радионуклидов в организмах животных, поступившее преимущественно перорально с кормами в виде нерастворимых фракций, составляет 70-80%. Нерастворимые мелкие и крупные фракции в основном сосредоточиваются в пищеварительной трубке, а также на коже и покрывающих её волосах и шерсти. Мелкие же также при поступлении в лёгкие фиксируются макрофагами и затем в регионарных лимфоузлах. Растворимые фракции распределяются либо диффузно по всему организму, либо поступают селективно в отдельные ткани, органы и системы. Таким образом, в первую очередь и наиболее интенсивно облучаются желудочно-кишечный тракт, щитовидная железа и система кроветворения с развитием острой или хронической лучевой болезни с различной степенью тяжести течения в зависимости от поглощённой дозы и мощности поглощённой дозы. 5.2.2. Метаболизм и токсикология йода - 131I Йод - химический элемент с порядковым номером 53, относящийся к группе галогенов. Естественный стабильный йод представлен Радионуклиды йода образуются преимущественно в процессе распада урана и плутония в ядерных реакторах и при ядерных взрывах, а также при бомбардировке нейтронами ядер теллура. Основная масса среди них (около 90%) – короткоживущие и в основном представлена Йод является биологически активным элементом и при поступлении в организм полностью всасывается в кровь и в организмах животных в условиях обычного образа жизни и питания распределяется приблизительно так: щитовидная железа – 70-80%, мышцы – 10-12%, кожа – 3-4%, скелет – 3%, другие органы – 5-10%. Его роль связана с синтезом и обменом тиреоидных гормонов, которые осуществляют гуморальную регуляцию многочисленных физиологических функций. Гормоны щитовидной железы контролируют функционирование многих систем организма, состояние центральной и периферической нервной системы, рост и дифференциацию тканей, поглощение кислорода, оказывают влияние на интенсивность и скорость метаболических процессов, энергетический, белковый, углеводный и жировой обмен, обмен витаминов, воды и минеральных веществ. На клеточном и субклеточном уровнях йод непосредственно участвует в обмене энергии и веществ в митохондриях. Радионуклиды йода в организмы животных и человека поступают через органы дыхания, кожу – 1-2% и в основном с продуктами питания через органы пищеварения – до 90%. Растворимые соединения поступают полностью, а резорбция плохо растворимых соединений определяется степенью их растворимости. Основные пути миграции йода: растения – человек, растения – животные – молоко – человек, растения – гидробионты – человек. Главным источником поступления йода в организм человека являются продукты растительной и животной пищи, особенно молоко и листовые овощи, яйца птиц, морские рыбы, водоросли и моллюски. Величина и скорость всасывания, накопление в тканях и органах и скорость выведения из организма зависят от возраста, пола, интенсивности обменных и репродуктивных процессов, содержания стабильного йода и многих других факторов, что при поступлении в организмы одинакового количества радиоактивного йода приводит к значительному расхождению поглощённых доз ионизирующих излучений. Так в щитовидной железе у детей она может быть в 2-10 раз большей, чем у взрослых. На протяжении первого часа с момента поступления в верхних отделах тонкой кишки его всасывается около 80-90%. При поступлении Токсичность Регулирование функциональной активности щитовидной железы осуществляется тиреотропным гормоном передней доли гипофиза – тиреолиберином, которая, в свою очередь, регулируется тиреорилизинг-гормоном, продуцируемой гипоталамической областью. 5.2.3. Метаболизм и токсикология цезия - 137Cs Цезий относится к группе редкоземельных элементов и представлен одним стабильным нуклидом. Известно также 30 радиоактивных нуклидов цезия с массовыми числами от 116 до 146, из которых 5 имеют ядерные изомеры. Большинство из радионуклидов цезия короткоживущие ( В общем фоне Земли, создаваемом естественными источниками излучений, радиационная доза Наибольшую биологическую опасность представляют Вследствие испытаний ядерного оружия По прогнозам к 2000 году все АЭС на Земле в атмосферу ежегодно выбрасывали около
Радионуклиды цезия и особенно Они интенсивно накапливаются в сельскохозяйственных растениях, особенно в вегетативных органах, в семенах. Больше всего В организмы животных Как и все щелочные элементы
Табл. 5.1. Суточная кратность накопления 137Cs в зависимости от массы животных
В период беременности Около 90% Величина секреции Высокое содержание калия в рационе животных увеличивает скорость выведения Клиническое проявление лучевого синдрома при поражении Лучевое поражение овец
5.2.4. Метаболизм и токсикология стронция - 90Sr По химическим свойствам с тронций относится к группе щелочноземельных металлов и представлен четырьмя стабильными нуклидами ( Большинство из радионуклидов стронция ультракороткоживущие и короткоживущие (пять с Из изотопов стронция наиболее опасным для живых организмов является Выпадая из стратосферы Являясь аналогом кальция, В организмы животных Около 1% Биологическое действие В костях особенно молодых растущих животных страдают зоны роста, а у взрослых – выраженные изменения в спонгиозном веществе костей (тела позвонков, метаэпифизы трубчатых костей), развивается клеточно-волокнистая ткань и в последующем могут возникнуть злокачественные опухоли. Инкорпорированный При стронциевой интоксикации нарушаются все виды обменных процессов.
5.2.5. Метаболизм и токсикология плутония - 239 Pu Плутоний –трансурановый радиоактивный химический элемент из группы актиноидов с порядковым номером 94. Известно 15 радиоактивных изотопов от Почти все они являются α-излучателями.
В природе он существует в незначительном количестве и в окружающей среде находится в виде химических соединений. Менее 1% его находится в биологических элементах экосистем Земли. Его содержание в организмах животных и человека в 5-10000 раз меньше, чем в растениях. В почве плутоний прочно фиксируется и примерно 10% его в почве находится в растворимой форме, доступной для усвоения растениями. Коэффициент усвоения его растениями в зависимости от типа почвы находится в пределах Поступление плутония в организмы животных и человека происходит через кожу и с пищей (с кормами и продуктами питания), а основным источником является воздушный через органы дыхания. При поступлении в лёгкие распределение плутония определяется размерами вдыхаемых частичек и степенью растворимости его солей. Растворимые соли быстро поступают в кровь, а нерастворимые в основном оседают в регионарных лимфоузлах лёгких. В результате в лёгких развиваются лучевой пульмонит, фиброз и пневмосклероз, злокачественные образования (саркомы, карциномы, мезотелиомы). При вдыхании воздуха, загрязнённого соединениями плутония, последний откладывается в ткани лёгких в виде частичек с диаметром 1 мкм и менее - около 25% и более крупные диаметром до 10 мкм - около 5%, а около 85 % - в носоглотке. Из пищеварительной трубки его в кровь всасывается менее 1% и основное место депонирования – костные ткани. В желудочно-кишечном тракте изотопы плутония, поступающие с кормами, в 25 раз лучше всасываются, чем из неорганических солей. В случаях потребления в пищу загрязнённых радионуклидами растений всасываемость плутония в пищевом канале составляет менее Из кожи растворимые фракции (соли) плутония быстро всасываются в кровь, а нерастворимые депонируются в эпидермисе и транспортируются в регионарные лимфоузлы. В организме плутоний подавляет миэлоидное кроветворение, истощает лимфоидные фолликулы селезёнки, снижает продолжительность жизни эритроцитов, приводит к атрофии лимфоузлов, подавляет образование антителобразующих клеток в лимфоузлах и иммунитет. Плутоний обладает выраженными гепатотропными свойствами – около 45% его из крови депонируется в печени с периодом полувыведения 20 лет, что приводит к быстрому развитию цирроза, а при высоких дозах и некроза, возможны гематомы. Из организма он выводится преимущественно печенью с желчью. Плутоний способен преодолевать плацентарный барьер, но в плод его поступает в 10 раз меньше от количества, которое концентрируется в плаценте. Изотоп
5.2.6. Метаболизм и токсикология трития - 3H Тритий – изотоп водорода с массовым числом 3,017, его Тфиз = 12,34 года, является β-излучателем с Емах = 16,8 кэВ. Пробег β-частиц трития в биологических тканях – около 6 мкм. Его соединения в виде тяжёлой воды, являющейся универсальным растворителем, в быстро и легко поступают в организм и все его структуры. Он выводится из организма с мочой, потом и в меньшей мере по другим путям. Тэфф – 10 суток, но около 1% его плотно удерживается в организме и почти не выводится. Он избирательно накапливается в ядерных структурах клеток (включения тимидина) и в их цитоплазме (включение цитидина), а потому хронически и непрерывно их облучает. Тритий угнетает кроветворение, поражает эндотелий и мышечные клетки стенок кровеносных сосудов и вызывает геморрагический синдром, поражает генетический аппарат, центральную и периферическую нервную систему, приводит к уменьшению массы головного мозга и содержания в нём ДНК и белка, стимулирует развитие лейкемии и злокачественных опухолей, особенно молочных желёз, свободно проникает через плацентарный барьер и поступает в плод, вызывая в последнем генетические и соматические изменения. Таким образом, действие трития наблюдается при его поступлении внутрь организма, а как внешний излучатель он безопасен. Следовательно, стимуляция водного обмена увеличивает выведение трития из организма и тем самым уменьшает его облучаемость.
5.2.7. Метаболизм и токсикология углерода - 14С Известно два стабильных изотопа 12С и 13С, а также шесть радиоактивных и основной из них 14С. Его Тфиз – 5730 лет. Получается в атмосфере из атомов азота под воздействием нейтронов, прилетающих из космоса, а также при облучении нейтронами азота в реакторах. 14С является β-излучателем с Емах = 0,155 МэВ и по радиотоксичности относится к группе «Г». В организм он поступает в виде соединений всеми известными путями, распределяется и включается во все структуры. Выводится в основном лёгкими в виде диоксида. 14С своим β-излучением оказывает прямое повреждающее действие на все структуры организма. А так как он интепнсивно используется в вентиляции лёгких, то преимущественно они и поражаются, а именно стенки альвеол. Во многом его действие подобно действию трития. 5.2.8. Метаболизм и токсикология радия - 226Ra Изотопы 226Ra с Тфиз = 1622 года и 228Ra сТфиз = 6,7 года относятся к семейству 238U. Другие изотопы радия относятся к актиниевому и ториевому семействам. В сумме радиоизотопы радия и их производные при радиоактивном распаде являются α-, β- и γ-излучателями с широким спектром энергий от 0,18 до 7,68 МэВ. В биологических системах животного и растительного миров они ведут себя во многом как кальций и стронций. От 20 до 70% радиоизотопов радия, поступивших в пищеварительный тракт, всасываются в кровь и распределяются в основном в крови, мышцах, коже и более всего в костях. В первые сутки после поступления из организма его выводится более половины с калом – 95 % и мочой – 5%. Большие энергия и Тэфф обусловливают высокую токсичность радия. В итоге развиваются анемия, лейкопения, лучевой пневмонит и дермит, декальцификация костей, а в отдалённом периоде – остосаркома, раки кожи и лёгких, пневмосклероз.
5.2.9. Метаболизм и токсикология рутения - 106Ru Рутений представлен 7 стабильными и 14 радиоактивными изотопами. Наиболее опасен 106Ru с Тфиз = 1 году. Это Тэфф β- излучатель с энергией 0,04 МэВ. Его дочерний продукт распада 103Ru с Тфиз = 30 суток является β-излучателем с энергией 3,53 МэВ, максимальным пробегом в тканях – 0,02 мм, а также γ-излучателем с энергией 0,51 МэВ. Рутений легко мигрирует в почве и растениях, но в последних концентрируется в основном в корнях. У животных и человека 1,7% его из пищевых масс поступает в кровь, а затем из этого количества накапливается в печени – 5-10%, мышцах, костях, яичках, селезёнке, лёгких. Выводится преимущественно почками – до 80%. У молочных животных с молоком рутения выводится около 0,1% от поступившего. Производный 100Ru, являющийся β-излучателем с пробегом в тканях до 1,7 см, тяжело поражает кишечник в виде язвенно-некротического колита. В организме приводит к развитию лейкемии, злокачественных опухолей молочных желёз и кишечника, печени, деструктивным изменением лимфоузлов и фолликулов селезёнки.
5.2.10. Метаболизм и токсикология циркония - 90Zr
Известно 5 стабильных изотопов и 9 искусственных радионуклидов циркония. Из них 90Zr является одним из основных компонентов продуктов ядерного деления урана на АЭС и при ядерных взрывах. Его Тфиз = 65 дней. Является β- и γ-излучателем с энергией излучений: β-частиц – 0,371-0,84 МэВ; γ – 0,721 МэВ. Относится к группе средней радиотоксичности. Из почвы растениями усваивается слабо и в основном концентрируется в корнях. Его роль в растениях пока не выяснена. В организмы животных и человека поступает с пищей и преимущественно ингаляционным путём с пылью. Большая его часть откладывается в костях – 30-40% и в печени – 5-10%. Из организма выводится в основном через желудочно-кишечный тракт и в меньшей мере через почки, которые в основном и поражает. 5.2.11. Метаболизм и токсикология цинка - 65Zn Известно 12 стабильных изотопов, а также получены искусственные радионуклиды цинка. Среди последних наиболее радиотоксичен 65Zn с Тфиз = 246 суткам. Является β- и γ-излучателем с энергией излучений: β-частицы – 0,324 МэВ; γ-лучи – 1,19 МэВ. Цинк относится к жизненно необходимым элементам растений и животных. Из желудочно-кишечного тракта и кожи легко поступает в кровь, интенсивнее у молодых, и концентрируется в печени, поджелудочной железе, гипофизе, половых железах и костях. Достаточно долго задерживается в костях и угнетает гемопоэз. Относится к группе средней радиотоксичности - «Г». 5.2.12. Метаболизм и токсикология иттрия - 90Y и 91Y Иттрий образуется в ТВЭЛах из продуктов деления урана. Известно 1 стабильный и 20 радиоактивных изотопов иттрия. Практическое значение имеют 90Y и 91Y с Тфиз = 64 часа и Тфиз = 58,8 суток. 90Y – чистый β-излучатель с энергией излучений Е = 2,27 и 0,513 МэВ, а 91Y - β- и γ-излучатель с энергией излучений: β-частиц – 1,545 МэВ (99,78%) и 0,34 МэВ (0,22%), γ-лучей – 1,21 МэВ. При поступлении в организм с продуктами питания только около 1% его всасывается в кровь, а 99% пробрасывается по пищеварительной трубке. Наиболее интенсивно откладывается в костях, печени и селезёнке, образуя стойкие соединения с белками и потому там длительно задерживается. Из организма выводится с калом и мочой. Относится к группе средней радиотоксичности. 5.2.13. Метаболизм и токсикология радона – 222Rn и 220Rn Радон представляет собой инертный благородный одноатомный газ, не имеющий вкуса и запаха (в 7,5 раза тяжелее воздуха). Он растворим в воде, но при кипячении полностью из нее улетучивается. В радиоактивных рядах 238U, 232Th образуются альфа-активные радиоизотопы инертного газа радона: 222Rn (радон), 220Rn (торон). Схема образования и распада 222Rn: 226Ra (1620 лет) – α → 222Rn (3,82 дня) – α → 218Ро (3,05 дня) – α → 214Рb (26,8 мин) – β → 2l4Bi (19,7 мин) – β → 214Ро (1,6 х 10-4 с) – α → 210РЬ (22 года) – β Изотопы радона являются альфа-излучателями. Полагают, что радон-222 по вкладу в суммарную дозу облучения человека и животных примерно в 20 раз превышает радон-220 (торон). Характерная особенность изотопов родона – способность создавать на соприкасающихся с ними телах радиоактивный осадок, состоящий из дочерних продуктов радиоактивного распада радона - короткоживущих и долгоживущих изотопов полония, свинца, висмута. Изотопы радона и продукты их распада широко распространены в природе. Они содержатся в горных породах, воде, воздухе, природном газе, нефти и т.д., поэтому целесообразно выделить из этих объектов те источники радона, которые оказывают непосредственное или потенциальное воздействие на организм человека - это почва и горные породы, строительные материалы, воздух и вода. Почва и горные породы являются как непосредственным источником радона, так и природными материалами, которые используются в строительстве (песок, глина, гранит, ил). Радионуклиды, возглавляющие радиоактивные семейства, широко распространены в породах и минералах природного происхождения, хотя и в малых концентрациях (средние значения для 238U - 33 Бк/кг, для 232Th - 34 Бк/кг). Образующийся при их распаде радон через трещины и поры в породах земной поверхности и строительных изделиях непрерывно поступает в атмосферный воздух, в жилые и рабочие помещения. Высокие концентрации радона в почвенном воздухе образуются: · при неглубоком залегании гранитных пород и хорошо проницаемых осадочных отложений, перекрывающих их; · в зонах тектонических нарушений, проникающих в осадочный чехол и являющихся путями миграции радона; · в зонах палеоврезов, заполненных хорошо проницаемыми песчано-гравийными отложениями, при неглубоко залегающих гранитных породах фундамента; · в зонах развития моренных радоногенериру-ющих отложений. Поступая внутрь помещения тем или иным путем, радон накапливается и в результате в помещении могут возникнуть довольно высокие уровни его концентрации радона, особенно если дом стоит на грунте с относительно высоким содержанием естественных радионуклидов или если при его постройке использовали материалы с повышенной естественной радиоактивностью. Концентрацию радона в воздухе определяют по его активности в кубическом метре - Бк/м3. Человек большую часть своей жизни (около 80 % времени) проводит в помещениях (жилье, рабочие места). Полагают, что среднегодовая концентрация радона в них в 20 Бк/м3 формирует индивидуальную дозовую нагрузку 1 мЗв/год. В воздухе помещений большинства зданий среднегодовые концентрации радона и его дочерних продуктов не превышают 40 Бк/м3 и только в 1-1,5 % домов эти концентрации могут быть более 100 Бк/м3. Встречаются, однако, случаи исключительно высокого содержания радона в жилых помещениях - до 1000 Бк/м3 и даже больше. Скорость проникновения исходящего из земли радона в помещение фактически определяется толщиной и целостностью (т.е. количеством трещин и микротрещин) межэтажных перекрытий. Достаточно важным источником поступления радона в жилые помещения представляют собой вода и природный газ. Концентрация радона в обычно используемой воде чрезвычайно мала, но в некоторых источниках, особенно глубоких колодцах или артезианских скважинах она содержит много радона. Наибольшая зарегистрированная удельная радиоактивность воды в системах водоснабжения составляет 100 млн. Бк/м3, наименьшая равна нулю. Гораздо большую опасность представляет попадание паров воды с высоким содержанием радона в легкие вместе с вдыхаемым воздухом, что чаще всего происходит в ванной комнате. В среднем концентрация радона в ванной комнате примерно в три раза выше, чем в кухне, и приблизительно в 40 раз выше, чем в жилых комнатах. Радон проникает также в природный газ под землей. Поэтому концентрация радона в помещении может заметно возрасти, если кухонные плиты, отопительные и другие нагревательные устройства, в которых сжигается газ, не снабжены вытяжкой. В 80-е годы в ряде стран были приняты нормативы, регламентирующие содержание радона в жилых помещениях. В большинстве стран установлены следующие контрольные уровни для среднегодовой эквивалентной равновесной концентрации радона в жилищах: во вновь строящихся домах - не более 50-100 Бк/м3, для существующих жилищ - не более 100-400 Бк/м3. Если не удается снизить концентрацию ниже, как правило, 400 Бк/м3, решается вопрос о переселении жильцов, так как есть опасность после 25-30 лет жизни в таком доме накопить дозу, при которой риск пострадать составит 2,5 %. Из соотношения риск-экспозиция следует, что, например, прожив в квартире с концентрацией радона 200 Бк/м3 всю жизнь, среднестатистический житель получит суммарную дозу около 80 бэр (800 мЗв). Следует постоянно иметь в виду, что концентрация радона в помещениях также возрастает при недостаточном их проветривании. Специалисты по эпидемиологии и гигиене окружающей среды считают, что концентрация радона может быть причиной рака легких у людей, проживающих в районах повышенного естественного радиационного фона, даже в том случае, если они не подвергались другим вредным воздействиям. Образующиеся в результате распада радона в воздухе его ДПР (дочерние продукты распада) фиксируются микродисперсной пылью, которые и вдыхаются. Радиоактивные аэрозоли осаждаются в лёгких, а ДПР радона альфа- и бета- частицами облучают их структуры и обусловливают свыше 97 % дозы, связанной с радоном. Таким образом, большая часть облучения исходит от дочерних продуктов распада радона. Основной медико-биологический эффект облучения от радона и его ДПР - рак легких.
Глава 6. Date: 2016-08-31; view: 623; Нарушение авторских прав |