- •Учебное пособие Симферополь - 2012
- •Isbn| 000-00-0000-0.
- •Содержание
- •Глава 1. Введение в ветеринарную радиобиологию........................…
- •Глава 3. Методы регистрации и единицы измерения в радиологии.......
- •Глава 4. Биологическое действие ионизирующих излучений.........……
- •4.1. Теории и гипотезы биологического действия ионизирующих излучений………….…
- •Глава 5. Радиотоксикология ...………………………………………...
- •6.3.5. Отдаленные последствия радиационных поражений..……......
- •6.6.2. Генетическое действие ионизирующих излучений ........………...
- •6.6.3. Защита от отдаленных последствий облучения ........…….………
- •Глава 7. Защита от биологического действия ионизирующих излучений и радиационная гигиена…
- •7.2.4.3.3. Долгосрочные контрмеры…. ...………………………….....
- •Глава 8. Радиационная экология...……………….…………………..…
- •Глава 9. Ведение животных в условиях радиоактивного загрязнения
- •Глава 10. Применение ионизирующих излучений и радионуклидов в сельском хозяйстве.
- •10.2.1. Радиационные технологии хранения сельскохозяйственной продукции .………
- •Предисловие
- •Глава 1
- •1.1. Парадоксы знаний о Мире и Вселенной
- •1.2. Жизнь, живое вещество и биосфера
- •1.2.1. Фундаментальные свойства живого
- •1.2.2. Уровни организации живого
- •1.2.3. Основные атрибуты жизни
- •1.3. Предмет, объект, цель и задачи сельскохозяйственной и ветеринарной радиобиологии
- •1.4. Связь радиобиологии с другими науками
- •1.5. Основные исторические этапы развития радиобиологии
- •Глава 2
- •2.1. Строение вещества
- •2.1.1. Радиоактивность
- •2.1.2. Характеристика радиоактивных излучений
- •2.1.3. Приложение к разделам 2.1.1. И 2.1.2.
- •2.2. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом
- •2.2.1. Взаимодействие фотонных излучений с веществом
- •2.2.1.1. Фотоэффект
- •2.2.1.2. Комптон-эффект или комптоновское рассеяние
- •2.2.1.3. Образование электронно-позитронных пар
- •2.2.1.4. Закон ослабления гамма-излучения веществом
- •2.2.2. Взаимодействие корпускулярных излучений с веществом
- •2.2.2.1. Взаимодействие заряженных частиц с веществом
- •2.2.2.1.1. Взаимодействие альфа-частиц с веществом
- •2.2.2.1.2. Взаимодействие бета-частиц с веществом
- •2.2.2.1.3. Энергетические характеристики взаимодействия излучений с веществом
- •2.2.1.2.4. Взаимодействие нейтронов с веществом
- •Глава 3 методы и единицы измерения в радиологии
- •Методы регистрации фотонных излучений
- •Методы регистрации корпускулярных излучений, в т.Ч. И нейтронов
- •Периоды физического полураспада радионуклидов – т1/2.
- •Значения поправочных коэффициентов в зависимости от вида ионизирующего излучения kэквив.
- •Значения поправочных коэффициентов в зависимости от типа тканей и органов - kэффект
- •Кратные и дольные единиц измерения
- •Единицы измерения в радиологии
- •Дозиметры, применяемые в Украине и снг
- •3.2. Расчетные методы определения активности радиоактивных веществ и
- •3.2.1. Расчетный метод определения активности
- •Определение поправочного коэффициента «к» универсального метода расчета радиоактивного распада
- •Определение времени, на протяжении которого в кормах, продуктах питания и воде достигается допустимая норма удельной активности данного радионуклида:
- •Где: t1/2 – физический период полураспада радионуклида;
- •Гамма-постоянная радионуклидов -
- •3.2.2. Определение поглощенной дозы ионизирующих излучений
- •3.2.3. Определение расчетным методом поглощенной дозы ионизирующих излучений, полученной при внутреннем облучении Определение эффективного периода полувыведения - :
- •Значения допустимых уровней удельных активностей радионуклидов Cs-137 и Sr–90 в продуктах питания и питьевой воде в продуктах питания и питьевой воде
- •Допустимые уровни (ду) удельной активности радионуклидов 137Cs и 90Sr в сырье животного и растительного происхождения и кормах
- •Сроки и нормы отбора проб объектов ветеринарного контроля для исследования на радиоактивность
- •Выемки проб для исследования на радиоактивность
- •Сопроводительная опись
- •Глава 4
- •4.1. Теории и гипотезы биологического действия ионизирующих излучений
- •4.2. Радиочувствительность живых организмов
- •Сравнительная радиочувствительность биологических видов
- •4.4. Влияние малых доз ионизирующих излучений на живые организмы
- •4.5.Радиационная стимуляция
- •Глава 5
- •5.1. Предмет, цели и задачи радиотоксикологии
- •5.1.1. Понятие о радиотоксинах и радиотоксичности
- •5.1.2. Группы радионуклидов по радиотоксичности
- •5.1.3. Факторы, обусловливающие токсичность радионуклидов
- •5.1.4. Пути поступления и выведения радионуклидов в организмах животных
- •5.1.5. Распределение радионуклидов в организмах животных
- •5.2. Метаболизм и токсикология радиоактивных веществ
- •5.2.1. Токсикология молодых продуктов деления
- •5.2.2. Метаболизм и токсикология йода - 131i
- •5.2.3. Метаболизм и токсикология цезия - 137Cs
- •5.2.4. Метаболизм и токсикология стронция - 90Sr
- •5.2.5. Метаболизм и токсикология плутония - 239Pu
- •5.2.6. Метаболизм и токсикология трития - 3h
- •5.2.7. Метаболизм и токсикология углерода - 14с
- •Глава 6. Радиобиологические эффекты
- •6.1. Факторы, влияющие на величину биологического действия
- •6.1.1. Факторы источника ионизирующих излучений
- •6.1.2. Факторы облучаемого биологического объекта
- •6.2. Радиобиологические эффекты
- •6.2.1. Структурно-функциональные изменения органов, тканей и систем у животных
- •6.2.1.1. Изменения системы кроветворения
- •6.2.1.1.1. Изменения костного мозга
- •6.2.1.1.2. Изменения лимфатических узлов
- •6.2.1.1.3. Изменения селезёнки
- •6.2.1.2. Изменения сердечно-сосудистой системы
- •6.2.1.3. Изменения системы дыхания
- •6.2.1.4. Изменения системы пищеварения
- •6.2.1.5. Изменения почек и мочевыводящих путей
- •6.2.1.6. Изменения желёз внутренней секреции
- •6.2.1.7. Изменения нервной системы
- •6.2.1.7.1. Изменения центральной нервной системы (цнс)
- •6.2.1.7.2. Изменения периферической нервной системы
- •6.2.1.7. Изменения костной системы
- •6.3. Лучевая болезнь
- •6.3.1. Острая лучевая болезнь – олб
- •6.3.1.1. Костно-мозговая форма лёгкой степени тяжести течения олб
- •6.3.1.2. Костно-мозговая форма средней степени тяжести течения олб
- •6.3.1.3. Костно-мозговая форма тяжёлой степени тяжести течения олб
- •6.3.1.4. Костно-мозговая форма крайне тяжёлой степени тяжести течения олб
- •6.3.2. Хроническая лучевая болезнь
- •6.3.3. Особенности лучевого поражения организма животных
- •6.3.3.1. Лучевая болезнь, возникшая при поступлении рв внутрь организма
- •6.3.3.1.1. Клиническая картина лучевой болезни, возникшей при инкорпорировании рв
- •6.3.4. Некоторые клинические и гематологические показатели
- •6.3.4.1. Клинические показатели
- •6.3.4.2. Гематологические показатели
- •6.3.5. Отдалённые последствия радиационных поражений
- •А. Соматические: Рост общесоматических заболеваний Лейкозы
- •Б. Тератогенные: Врождённые дефекты
- •6.4. Лучевые ожоги кожных покровов у животных
- •6.5. Комбинированные лучевые поражения
- •6.5.1. Особенности заживления ран на фоне лучевой болезни
- •6.5.2. Раны, загрязненные радиоактивными веществами (радиоактивные миксты)
- •6.5.3. Особенности заживления ожогов на фоне лучевой болезни
- •6.5.4. Особенности заживления переломов костей на фоне лучевой болезни
- •6.6. Отдалённые последствия радиационного воздействия,
- •6.6.1. Формы и состояния отдаленных последствий
- •6.6.2. Генетическое действие ионизирующих излучений
- •6.6.3. Защита от отдалённых последствий облучения
- •Глава 7
- •7.1. Противолучевая биологическая защита и радиосенсибилизация
- •7.1.1. Основные физические факторы и их характеристика
- •7.1.1.1. Изменения газового состава атмосферы
- •7.1.1.2. Изменения влажности
- •7.1.1.3. Изменения температуры
- •7.1.2. Химические радиопротекторы и радиосенсибилизаторы,
- •7.1.2.1. Практическое значение применения
- •7.2. Противорадиационная защита и безопасность, радиационная гигиена
- •7.2.1. Радиационная гигиена
- •7.2.1.1. Предмет, история формирования, цели и задачи
- •7.2.1.2. Основные направления научных исследований в радиационной гигиене
- •7.2.1.3. Организация работы и оснащение радиологических лабораторий для проведения
- •7.2.2. Принципы нормирования радиационного влияния
- •7.2.3. “Нормы радиационной безопасности Украины”
- •7.2.4. Основные регламентированные величины нрбу-97
- •7.2.4.1. Радиационно-гигиенические регламенты первой группы
- •7.2.4.1.1. Лимиты доз и допустимые уровни
- •7.2.4.2. Радиационно-гигиенические регламенты второй группы
- •7.2.4.3. Радиационно-гигиенические регламенты третьей группы
- •7.2.4.3.1. Противорадиационная защита населения в условиях радиационной аварии
- •7.2.4.3.2. Безотлагательные контрмеры
- •7.2.4.3.3. Долгосрочные контрмеры
- •7.2.4.4. Радиационно-гигиенические регламенты четвертой группы – уменьшение доз хронического облучения населения
- •7.3. Общие положения “Основных санитарных правил
- •Глава 8 радиационная экология
- •8.1. Предмет, история развития, методы и задачи
- •8.2. Источники ионизирующих излучений
- •8.2.1. Естественные источники ионизирующих излучений
- •8.2.2. Искусственные источники ионизирующих излучений
- •8.3. Миграция радионуклидов по сельскохозяйственным цепочкам
- •Физико-химическое состояние радионуклидов в воде, почве и кормах
- •8.3.1.2. Поступление радионуклидов в продукцию животноводства и птицеводства
- •8.3.1.2.1. Поступление радионуклидов в мясо-молочную продукцию животноводства
- •8.3.1.2.2. Поступление радионуклидов в яйца кур-несушок
- •8.3.2. Распределение радионуклидов в организмах животных
- •Глава 9 ведение животных в условиях радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных угодий и их радиационного поражения
- •9.1. Порядок использования животных, подвергшихся радиационному поражению в зоне выпадения радиоактивных веществ и ядерного взрыва
- •9.2. Особенности ведения сельского хозяйства в ближайший период после загрязнения территории радиоактивными веществами
- •9.3. Организация сельскохозяйственного производства в отдалённый период после загрязнения территории радиоактивными веществами
- •9.4. Основы ведения животных на территории, загрязненной долгоживущими рв
- •9.5. Рекомендации по содержанию и кормлению сельскохозяйственных животных
- •Глава 10 применение ионизирующих излучений и радионуклидов в сельском хозяйстве
- •10.1. Методы радиоиндикации с целью изучения структурно-функциональной организации растений и животных
- •10.2. Радиационно-биологические технологиии в растениеводстве и животноводстве
- •Облучения семян различных культур
- •10.2.1. Радиационные технологии хранения сельхозпродукции
2.1.3. Приложение к разделам 2.1.1. И 2.1.2.
Адроны – элементарные частицы, участвующие в сильном взаимодействии: барионы, мезоны, все резонансы.
Барионы (тяжёлый) – «тяжёлые» элементарные частицы с полуцелым спином и массой, не меньшей массы протона; участвуют во всех известных фундаментальных взаимодействиях. К ним относятся: нуклоны, гипероны и резонансы.
Гипероны
– нестабильные барионы с массами,
большими масс нейтронов, долгоживущие
в сравнении с ядерным временем (10
с),
обладают странностью, то есть целым
квантовым числом. Существуют гипероны:
лямбда - ,
сигма - ,
кси -
и омега -
.
Глюоны – гипотетические частицы с нулевой массой и спином 1, осуществляющие взаимодействие между кварками. В отличие от фотонов они взаимодействуют друг с другом, изменяя силу взаимодействия между кварками, кварками и глюонами при изменении между последними расстояния. Это свойство и определяет короткодействие сил и отсутствие в природе свободных кварков и глюонов.
Квант (сколько) – дискретная величина, описываемая числами.
Квантовая механика – теория, устанавливающая способ описания и законы движения микрочастиц.
Квантовая теория поля – релятивистская теория систем с бесконечным числом степеней свободы (основной аппарат физики элементарных частиц), их взаимодействий и взаимопревращений. Условно подразделяется на квантовую электродинамику и квантовую хромодинамику.
Квантовая хромодинамика – теория сильного взаимодействия кварков, осуществляемого между ними с помощью глюонов.
Квантовая электродинамика – теория слабого электромагнитного взаимодействия (в современной теории как единое целое), осуществляемого между заряженными частицами с помощью фотонов.
Кварки – гипотетические фундаментальные частицы, из которых состоят адроны.
Лептоны (от греческого - лёгкий) – элементарные частицы со спином ½, не участвующие в сильном взаимодействии: электрон; отрицательно заряженные мюон и тяжёлый (тау)-лептон (масса ≈ около двух протонных масс); υе (электронное) и υμ (мюонное) нейтрино; нейтрино, связанное с тяжёлым лептоном, и их античастицы.
Магнитное поле – одна из форм электро-магнитного поля. Создаётся электрическими зарядами и спиновыми магнитными моментами атомных носителей магнетизма (протонов, нейтронов и др.), т.е. взаимодействия движущихся заряженных частиц с магнитным моментом (векторная величина, характеризующая вещество как источник магнитного поля).
Магнитное поле – тороидальный вихрь.
Магнитный монополь (Дирака) – гипотетическая частица, обладающая одним магнитным полюсом – магнитным зарядом, аналогичным электрическому заряду. Его существование пока ещё экспериментально не обнаружено, но объяснило бы наблюдаемое в природе «квантование» электрического заряда, т.е. кратность его элементарному электрическому заряду.
Магнитология – раздел биофизики, изучающий влияние магнитных полей на живые организмы, а также магнитные поля, создаваемые в организме.
Момент – движущая сила, толчок, эффект силы, мера движения, в том числе и вращательного.
Мультиплетность – число возможных ориентаций в пространстве спина атома или молекулы, она определяет число подуровней, на которое может расщепляться уровень энергии вследствие спин-орбитального взаимодействия.
Нейтрино
(ν) – стабильная
незаряженная элементарная частица со
спином ½ и нулевой массой, не имеет
магнитных свойств, не распадается на
другие элементарные частицы. Относится
к лептонам, участвует
только в слабых и гравитационных
взаимодействиях и поэтому чрезвычайно
интенсивно взаимодействует
с веществом. Различают: электронное -
,
выступающее в паре с электроном или
позитроном; мюонное -
,
выступающее в паре с мюоном, тау -
,
связанное с тяжёлым лептоном. Каждый
из них имеет свою античастицу:
,
,
,
отличающуюся знаком соответствующего
лептонного заряда и странностью: нейтрино
– левая, то есть спин направлен против
движения частицы, антинейтрино – правая,
то есть спин направлен по ходу движения
частицы. Нейтрино проникает сквозь
толщи вещества (плотный уран, ртуть,
свинец и др.) в миллиарды километров.
Нейтрон – (англ., лат.: ни тот ни другой) (n): нейтральная элементарная частица со спином ½ и массой, превышающей массу протона на 2,5 электронные массы, относится к барионам. В свободном состоянии не стабилен – время жизни около 16 минут. Вместе с протонами образует ядра атомов, где он стабилен.
Нуклоны – общее название частиц: протонов и нейтронов.
Протон – (греч. protos - первый) (p): элементарная частица со спином ½ и массой в 1836 электронных масс, относится к барионам, является ядром лёгкого изотопа водорода протия, образует все ядра атомов сам или в комбинации с нейтроном.
Резонансы
– адроны, распадающиеся за счёт сильного
взаимодействия и потому очень
короткоживущие (10
- 10
с).
Релятивистский (относительный) – скорость, близкая к скорости света.
Солитон – структурно устойчивая единичная волна, распространяющаяся в нелинейной среде и ведущая себя подобно частицам.
Спин – вращение, собственный момент количества движения микрочастицы как части целого, имеющей квантовую природу. Измеряют в единицах Планка постоянной ħ: целые: 0, 1, 2, … и полуцелые: ½, 3/2, …и т.д.
Фермионы – частицы или квазичастицы с полуцелым спином: электрон, протон, нейтрон и др., а также кварки.
Фотон – система линейных вихрей с саморазгоном; квант (дискретная величина) электромагнитного поля, нейтральная элементарная частица с нулевой массой и спином 1; переносчик электромагнитного взаимодействия между заряженными частицами. Обладает энергией и импульсом.
Электрическое поле – разомкнутый вихрь, частная форма проявления электромагнитного поля. Создаётся электрическими зарядами или переменным магнитным полем и характеризуется напряжённостью.
Теория солитонов – структурно устойчивых уединённых волн, распространяющихся в нелинейных средах. Разработана математическая теория солитонов – новый раздел математической физики (1965-1967 г.г. – основные работы).
Теория
В. Гейзенберга – солитонная модель
элементарных частиц. Английский
физик-теоретик Тони Скирм, изучая
взаимодействия мезонных и обобщённых
максвелловских полей, обнаружил, что
они образуют солитоны, которые
гипотетически отождествил с протонами
и нейтронами. По Скирму барионный заряд
– это сохраняющийся солитонный заряд.
По единой теории взаимодействия
предсказан солитон, который несёт на
себе магнитный заряд – магнитный
монополь. Магнитный заряд монополя g
равен целому кратному величины hc/4πl.
Элементарный заряд равен
/2π.
По Дираку электрические заряды поэтому
квантуются и кратные элементарному
электрическому заряду. Под воздействием
монополя по В.А.
Рубакову
протон быстро распадается, но это пока
ещё никем не наблюдалось.
В 1912 г. немецкий физик Густав Ми нашёл замечательное обобщение теории Максвелла, в котором обычные электромагнитные волны нелинейны, а электрон появляется как солитоноподобная частица малого, но конечного размера, в которой запасена конечная электромагнитная энергия.
Теория струны – между кварками трубка, т.е. струна, а в ней поле глюонов. В многомерных пространствах (5-10-15 и более) времени струны замкнутые, свёрнутые, обвивающие в зависимости от квантового числа. Она позволила подойти к построению квантовой теории гравитации и, возможно, общей теории взаимодействий.
Топология – изучает свойства фигур, сохраняющихся при их непрерывных деформациях.
Всё видимое, т.е. излучающее фотоны, вещество Вселенной состоит из нуклонов – протонов и нейтронов. Протоны представлены ядрами водорода, а нейтроны упакованы в лёгкие ядра – дейтерий и гелий. Другие элементы имеются лишь в малом количестве. Вещество собрано в звёзды, звёзды образуют галактики, Вселенная – скопления и сверхскопления галактик, расстояния между которыми гораздо более их размеров. Во всей Вселенной на 1м³ в среднем приходится 1 протон и 1 электрон.
Открытие реликтового излучения доказало, что Вселенная ещё заполнена и квантами света – фотонами, число которых около 500 на 1см³. Столько же и реликтовых нейтрино. Мир заполнен светом!
Первая
необходимая реакция термоядерной
цепочки – слияние двух протонов с
образованием ядер дейтерия и рождением
нейтрино: p
+ p
→ D
+ e
+
ν.
