
- •Взято с http://doctoraspirin.Narod.Ru
- •Радиационная гигиена 1.
- •1. Основные понятия, единицы измерения в радиационной гигиене.
- •Количественная характеристика источника и фактора.
- •Виды нуклидных источников.
- •Лучевые нагрузки населения.
- •Особенности биологического действия.
- •Радиационная гигиена 2.
- •Концепция безопасного биологического действия ионизирующего излучения.
- •Проблема риска и пользы в радиационной гигиене.
- •Современные идеи радиационного гормезиса.
- •Нормирование радиационной безопасности. (нрб)
Радиационная гигиена 2.
Концепция безопасного биологического действия ионизирующего излучения.
Нет абсолютно безопасных доз (даже 1 квант может индуцировать стохастический эффект).
Чем больше доза, тем вероятнее эффект.
стохастический
эффект
График для особенности зависимости доза -
1
00
% стохастический
эффект
0 ? 10 доза (Зв)
Кривая в области высоких доз доказана практикой (лейкозы, раки у людей, которые перенесли бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки, так же раки щитовидной железы у людей, которые подвергались рентгеновской терапии).
Стохастическая зависимость в области малых доз прямолинейная в реальных условиях проживания населения на практике подтвердится не может (теоретически логика прямолинейной зависимости безупречна, так как даже 1 гамма квант может индуцировать стохастический эффект, следовательно, у большего числа квантов большая вероятность попадания в ДНК. Практика не подтверждает прямолинейность, так как с малыми дозами вероятность реализации стохастического эффекта чрезвычайно мала, потому что требует совпадение огромного числа физических и биологических факторов. Не могут быть зафиксированы случаи заболеваний раком, так как не известно, чем он вызван и нет отличительных признаков.
Международная комиссия радиационной защиты рекомендовала для расчета риска всех форм стохастического эффекта коэффициент вероятности 10-4 при получении дозы в 1 Бэр и предложила формулу для расчета риска:
Р = Д х N х 10-4
Р (Эр) – количество ожидаемых инкурабельных стохастических эффектов.
Д – доза, полученная единицей популяции (в Бэрах).
N – количество, получивших такую дозу.
С дозой 10000 человекозивертов можно ожидать 60 дополнительных случаев смерти от рака.
Принятая в 60-х годах концепция безпороговости является основой для разработки норм радиационной безопасности, системы мероприятий, для оценки воздействия малых доз.
Любое применение ионизирующего излучения ухудшает ситуацию.
Проблема риска и пользы в радиационной гигиене.
Система радиационной безопасности, базирующаяся на основе концепции безпороговости, требовала расчетов понимания того, на сколько увеличивается риск, связанный с использованием конкретных методов ионизирующего излучения и какую пользу получает общество за счет применения этого конкретного метода.
Плюсы:
Точный и современный диагноз (при онкологических заболеваниях).
Улучшение социально-экономической жизни общества, так как дешевле энергия.
Снижение загрязнения окружающей среды (ограничение работы ТЭЦ).
Автоматизация контроля управления рядом производств, которые отрицательно влияют (в военной отрасли, химической промышленности).
Сопоставляя + и -, надо помнить, что ионизирующее излучение не единственный не самый опасный фактор риска (риск с дозой в 1 Бэр больше меньше риска использования автотранспорта, но никто не отказывается от автомобиля). Риск, связанный с применением истинного ионизирующего излучения в народном хозяйстве, медицине должен быть:
минимальным.
приемлемым обществом.
риск должен быть меньше приносимой пользы.