Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Перцов Л.А. Ионизирующие излучения биосферы

.pdf
Скачиваний:
14
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
14.87 Mб
Скачать

в почве подвижной формы кальция и магния, тем в меньшей

степени усваивается

радий. С увеличением содержания в поч­

ве кальция усвоение

радия растениями ухудшается [12].

Присутствие хлоридов в почве снижает уровень накопления калия в тканях растений. Повышение влажности почвы способ­ ствует лучшему усвоению растениями калия. Присутствие в поч­ вах бора и марганца также повышает эффективность погло­ щения растениями из почвы калия [13]. Большое влияние на поступление в растения электролитов и вместе с ними радиону­ клидов оказывает реакция среды. Установлено, что в щелочной

почве

катионы поглощаются более интенсивно, чем в кислой

[14].

 

На

поглощение и усвоение растением радиоактивных ве­

ществ большое влияние оказывают возрастные изменения. В на­ стоящее время выяснено, что каждому периоду развития расте­ ния отвечает определенный тип функциональной деятельности соответствующего органа, а каждому типу физиологических про­ цессов соответствует свой тип питания. Этим обстоятельство .л, по-видимому, объясняются и существенные различия в степени

радиоактивности за счет 4 0 К и отдельных органов

растений.

Так,

при сравнении удельной р-активности разных частей

ячменя

ока­

залось, что в пыльце она соответствует 310 пкюри/кг

золы, в зер­

н а х — 185, в листьях—153,

а в стебле — 235

пкюри/кг

золы

[15].

 

 

 

 

Накопление урана также

находится в прямой

зависимости

от возраста растения. Было установлено, что в золе трех-четы- рехлетних побегов содержание урана в среднем в 7 раз больше, чем в однолетних [16]. В отличие от 4 0 К уран, торий и радий находятся в большем количестве в старых органах и корнях, поэтому они отнесены к элементам, характеризующимся акропетальным градиентом. Содержатся эти элементы в растениях в виде малоподвижных соединений, и даже наиболее мобильный из них — радий — неспособен к реутилизации и поэтому оста­ ется постоянно в том участке растения, куда первоначально он попал вместе с током воды [10].

Неравномерность распределения основных а-излучателей, по­ ступающих в растение через корневую систему, иллюстрируется данными табл. 28.

Как видно из табл. 28, накопление природных а-излучателей в листьях выражено в меньшей степени, чем в других частях растений.

Изучение характера распределения радия по органам и тка­ ням древесных и кустарниковых растений Сибири позволило

установить следующий

порядок:

сердцевина>кора>древесина

ветви>листья (хвоя)

[17]. Однако в молодых побегах и цве­

тах содержание радия

примерно

такое же, что и в листьях.

У некоторых шпинатов во всей надземной массе радия

всегда

больше, чем в корнях

[18]. Обычное среднее содержание

радия

Содержание а-излучателей в органах и тканях растений ториевого

биогеоценоза [10]

 

 

 

Торий в золе, 10—3 %

 

 

Береза

пушистая

1,83

1,0

1,20

1,02

Ель

сибирская

2,02

1,56

2,11

0,73

Рябина

обыкновенная

3,84

1,80

0,66

Осина

 

2,60

1,47

4,10

0,40

Ива

чернеющая

2,40

2,20

3,20

2,10

Ива

бесцветная

3,40

 

2,80

Лиственница сибирская

3,0

 

1,1

Голубика

6,0

3,0

Вороника

5,2

4,0

Багульник стелющийся

5,2

4,3

 

 

 

Уран в золе, Ю - 8 %

 

 

Береза

пушистая

10,8

8,2

41,3

 

Ель

сибирская

9,2

6,7

33,2

 

Рябина

обыкновенная

15,6

5,0

 

 

 

 

 

Радий в золе, 10—1 0 %

 

 

Береза

пушистая

10,4

5,1

6,0

3,1

Ель

сибирская

3,4

2,0

0,9

Рябина

обыкновенная

54,1

20,7

 

5,7

в наземных растениях, произрастающих в естественных условиях, равно 2—10 пкюри/кг свежей ткани [19, 20]. Концентрация ура­ на также колеблется в пределах нескольких пикокюри на 1 кг свежей ткани [21].

Концентрация 4 0 К в тканях культурных растений, употреб­ ляемых человеком в пищу, характеризуется показателями, при­ веденными в табл. 29.

Повышение содержания радионуклидов в почве может обу­ словить заметное отклонение от общепринятых средних величин в накоплении их растением. Например, исследования, проведен­ ные в Бразилии, позволили установить, что в геохимических провинциях, характеризующихся повышенным содержанием в почвах урана и радия, суммарная а-активность овощей дости­

гает 810

пкюри/кг.

 

 

 

 

 

В ториевых геохимических провинциях Индии, в штатах Ке­

рала

и Мадрасса, суммарная

а-активность

зерновых

растений

равна

15 000 пкюри/кг

свежей ткани [22]. а-Активность съедоб­

ного

плода — торо на

острове

Ниуи (Тихий

океан)

составляет

в среднем

5000 пкюри/кг свежей

ткани, в то время

как кон­

центрация 4 0 К в тканях

различных

растений

на этом острове ко-

Средняя концентрация 4 0 К в растениях, /потребляемых человеком в пищу

Растение

нкюри/кг

Растение

нкюри/кг

свежей ткани

свежей ткани

 

Зерновые

 

Кукуруза

 

1,6

Пшеница

 

2,0

Рожь

 

3,2

Ячмень

 

3,4

Просо

 

4,3

Рис

 

0,52

Зернобобовые

 

Горох

 

7,2

Фасоль

 

8,1

Чечевица

 

4,8

Овощи

свежие

 

Кабачки

 

1.6

Капуста белокочанная

1,4

Картофель

 

4,7

Морковь

 

1,2

Огурцы

 

1,1

Помидоры

 

1,2

Репа

 

3,2

Свекла

 

1,7

Тыква

 

1,6

Плоды

свежие

 

Абрикосы

 

2,4

Алыча

 

1,5

Ананасы

 

'1,7

Бананы

 

2,5

Брусника

 

0,2

Виноград

 

1,8

Вишня

 

1,8

Голубика

 

0,4

Груша

 

0,9

Ежевика

 

1,6

Кизил

 

2,8

Клюква

 

9,6

Крыжовник

 

1,3

Лимоны

 

1,2

Малина

 

1,6

Мандарины

 

1,0

Маслины

 

1,0

Персики

 

2,6

Слива

 

1,6

Смородина

черная

2,9

Смородина

красная

2,1

Финики

 

2,4

Яблоки

 

0,8

Орехи грецкие

5,7

Миндаль

 

6,8

Грибы разные

7,5

леблется в обычных пределах (0,9—30 нюкри/кг свежей ткани) [5] .

Степень усвоения растениями радионуклидов в определенной мере зависит от структуры и химических свойств почвы. Было установлено, что в черноземных почвах калий ассимилируется растениями значительно лучше, чем в дерново-подзолистых [23]. И тем не менее ординарные показатели активности органов и тканей растений, выращенных на разных почвах и даже в

разных климато-географических

зонах, но при всех прочих рав­

ных условиях,

вполне

сопоставимы.

Так, среднее

содержание

урана,

радия

и 4 0 К в

растениях

Сибири

соответственно

равно

3,3 пкюри/кг,

1—10 пкюри/кг и 0,7—8,4 нкюри/кг

[24]; в

расте­

ниях

Киргизии

0,19—4,3 пкюри/кг,

0,4—4,3 пкюри/кг и

1,3—

5,6 нкюри/кг

[25];

в тканях

растений

Европейской

части

РСФСР — радия

0,7—1,5 пкюри/кг,

4 0 К 0,5—8,1 нкюри/кг

[26].

Следует иметь в виду, что приведенные показатели характе­ ризуют активность сельскохозяйственных растений, обусловлен­

ную

преимущественно

корневым

поступлением

радионук­

лидов.

 

 

 

 

Изучение содержания

в тканях растений 2 1 0 РЬ и 2 1 0 Р о , усвоя­

емых

преимущественно

надземными

частями из

окружающей

воздушной среды, показало, что эти радионуклиды в особенно больших количествах накапливаются многолетними лишайника­

ми, листьями Табаков и чая. Концентрация

этих радионуклидов

в

злаках не

превышает

6,0

пкюри/кг,

в

клубнеплодах —

1,0

пкюри/кг

[26]. В

лишайниках

БольшеземельнОй

Тундры

2 1 0 Р о

содержится 70 000

пкюри/кг

[27],

в

чайном

листе —

400

пкюри/кг

[29], а

в табаках

1500

пкюри/кг

[28].

 

 

Изучение 150 образцов лишайников из различных районов

Советского Союза: Кольского

п-ва,

Ленинградской,

Москов­

ской обл., Краснодарского края, Крымского п-ва, Памира, Сиби­ ри и т. д. — показало, что концентрация в них радионуклидов об­ наруживает более отчетливые видовые различия, чем у других растений [30]. Однако наряду с этим следует иметь в виду и то, что содержание в растениях радионуклидов, поступающих аэральным путем ( 2 1 0 Ро), в значительной мере зависит не толь­ ко от общей площади и свойства их покровных тканей сорбиро­

вать аэрозоли, но и от интенсивности оседания

этих аэрозолей

на растения. Как отмечалось выше, ускорению

гравитационного

оседания аэрозолей в существенной мере способствуют

снего­

пад и дождь. В снеговой воде содержание 2 1 0 Р о

и с 2 , 0 Р Ь

дости­

гает десятков и сотен пикокюри в литре. Исследования показали,

что средняя скорость отложения 2 І 0 Р Ь

в траве при выпадении его

с дождем составляет 1650 пкюри/(м2

• год) [31]. Если при кор­

невом пути поступления природных радионуклидов в растение уровень их накопления во многом зависит от содержания их в почве, в составе обменной фракции (чем больше фракция, тем, как правило, выше концентрация радионуклида в теле расте­

ния), то при аэральном поступлении

радионуклидов

уровень

их накопления

определяется двумя

обстоятельствами:

скоро­

стью выпадения

радиоактивных аэрозолей и морфо-функцио-

нальными свойствами

растения.

 

 

Обычно чем

выше

концентрация

радиоактивных веществ в

почве, тем больше их поступает в растение. Влияние других факторов по существу смещается на второй план. Поэтому счи­ тают, что величина коэффициента накопления растением того или иного радионуклида находится в относительной зависимости от его концентрации в почве [12].

Сопоставление данных о содержании радионуклидов в тка­ нях растений разных систематических групп позволило устано­ вить некоторую зависимость между удельной активностью орга­ низма и уровнем его эволюционного развития. Оказалось, что чем проще организм, тем ниже его активность [21].

РЗ

§ 3. РАДИОАКТИВНОСТЬ Г Й Д Р О Ф А У Н Ы

Радиоактивные вещества, содержащиеся в водной среде, мо­ гут восприниматься водными животными так же, как и другие минеральные элементы, по пищевым цепочкам и путем погло­ щения их пограничными тканями. Кроме того, все морские ры­ бы «пьют» воду. Вместе с заглатываемой водой рыбы восприни­ мают необходимые им минеральные вещества, в составе которых находятся и радиоактивные элементы.

В зависимости от условий обитания, характера питания и пе­ редвижения вся водная фауна и флора делится на две большие

группы: 1) пелагические организмы, населяющие

толщу

воды;

2) бентосные организмы, заселяющие дно водоема.

Население

пелагиали в свою

очередь

делится

на

планктон

и

нектон.

Последний объединяет в себе в основном

рыб

и

млекопита­

ющих.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концентрация 2 2 6 Ra и урана в морском планктоне

достигает

100

пкюри/кг, а содержание

тория

не превышает 25

пкюри/кг

свежей ткани. В тканях рачка

калянуса

средняя

концентрация

2 2 6 Ra

соответствует

4 пкюри/кг

свежей ткани. Такая

же

кон­

центрация радия определена и для рачков вида шизопода, об­ разцы которого были собраны в Тихом океане. Суммарная р-

активность планктона,

собранного в водах Гвинейского залива

и включающего в себя

икру и личинки рыб, колеблется в пре­

делах 13—84 нкюри/кг

свежей ткани. Суммарная р-активность

планктона, собранного вдоль северо-западного побережья Аф­

рики, соответствовала 12,6—86,2

нкюри/кг

свежей

ткани [32].

Содержание

2 1 0 Р о в

икре некоторых

рыб

было

исследовано

Л. А. Теплых. По ее данным, концентрация этого

а-излучателя

в икре корюшки достигает 23 пкюри/кг,

камбалы — 14,

скумб­

рии — 42, а сельди 85 пкюри/кг свежей

ткани. При этом

следует

отметить, что концентрация 2 1 0 Р о

в половых

продуктах

самцов

примерно такая же, как и в икре

(так, ь молоке корюшки нака­

пливается

~25

пкюри/кг,

скумбрии — 40,

а сельди —

89

пкюри/кг.

 

 

 

 

 

 

 

 

Относительная концентрация радия в планктоне достигает

1000,

тория — 5000,

урана — 100,

а

4 0 К — 1 0 . Радиоактивность

пресноводного планктона мало отличается от радиоактивности

морского. Так, концентрация

Ra2 2 6 в

зоопланктоне Мингечаур-

ского

водохранилища равна

23,8 ±1,3

пкюри/кг [33], а содер­

жание

4 0 К в планктоне Ладожского

озера соответствует 1 —

3 нкюри/кг

свежей

массы. По данным

А.

П. Виноградова,

кон­

центрация

4 0 К в теле обитателя

северных

морей — рачка-каля-

нуса — в

среднем

соответствует

2—3

нкюри/кг [34]. В

теле

донных обитателей арктических морей содержание радия дости­

гает: у морского жолудя—11,6 пкюри/кг,

у голутурии — 3,0,

морского

ежа — 6,1, краба — 7,0, актинии — 4,9, морской звез­

д ы — 3,7,

червя реснитчатого—1,2 пкюри/кг

[19].

По данным Ф. Б. Гиммельфарб, й теле лангустов (панцири4- + мышцы), выловленных в Северной Атлантике, содержится ра­

дия 6,4+1,5 пкюри/кг,

а в панцире крабов, выловленных

в Ус­

сурийском заливе, — 14

пкюри/кг.

 

 

Накопление 2 2 6 Ra и 2 2 8 Th в раковинах мидий намного

боль­

ше, чем в их теле,— 100 и 40 пкюри/кг

соответственно. Содержа­

ние урана в раковинах

устриц колеблется от 3 до 100 пкюри/кг

[35], а содержание 2 1 0 Р о в мышечной

ткани моллюсков

дости-

500,

 

 

 

1

 

 

 

I

2 /

1 ч

/

S3 <

 

/ .

 

 

 

/ /

/

 

 

II

200

 

 

 

 

 

 

г

 

 

 

 

 

 

/ '

 

 

)

 

 

/

у /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 '

5

10

75

20

25

 

 

 

Концентрация zzsRa

6 6ode,nwpu//i

 

Рис.

19.

Накопление 2 2 6 Ra

личинками насеко­

мых

(/)

и водорослями (2)

в

зависимости

от

его

 

концентрации

в воде.

 

 

 

гает 900 пкюри/кг

[36]. Интенсивное

накопление радионуклидов

в раковинах

моллюсков

наблюдается

и у

обитателей

пресной

воды. Так, Ф. Б. Гиммельфарб

установила,

что в

известковых

раковинах

моллюсков

оз.

Пунус-Ярви

содержится 2 2 6 Ra

200 пкюри/кг.

В специальных опытах с пресноводным

моллюс­

ком было выявлено, что концентрация 2 2 6 Ra

в раковине

обычно

раза в три-четыре

выше,

чем в

его теле. Удельная

активность

крови примерно в 17 раз меньше концентрации радия в рако­ вине. В опытах было также установлено, что накопление 2 2 6 Ra в теле различных обитателей водоема коррелирует с его кон­

центрацией в воде (рис.

19).

 

 

 

Радиоактивность тела

некоторых

обитателей дна Баренцева

и Черного морей (черви, ракообразные,

кишечнополостные,

мол­

люски и др.), обусловленная 4 0 К и 8 7 Rb,

характеризуется

соот­

ветственно 0,7-^3,9 и 0,2-^-4,8 пкюри/кг

[37].

 

Материалы, полученные ветеринарной службой департамента Сены, показывают, что ^-активность разных видов моллюсков, ракообразных, асцидий и иглокожих, собранных в промысловых

районах Мирового океана [38], за счет 4 °К мягких

тканей

ко­

леблется в пределах 0,6—3,0 нкюри/кг.

Причем

активность

тела

креветок значительно меньше, чем лангустов. р-Активность

мяг­

ких тканей

дальневосточных крабов

за счет

4 0 К

достигает

6,5 нкюри/кг,

а у реснитчатых червей, обитающих

на дне Берин­

гова моря, колеблется в пределах 2,3—5,2 нкюри/кг

и т. Д.

 

При анализе І Т И Х показателей следует учитывать, что содер­ жание калия в организме водных животных испытывает сезон­ ные колебания и сопровождается соответствующими изменения­

ми их суммарной

(З-активности. Так, наблюдения,

проведенные

в Токийском

заливе, показали,

что реактивность,

обусловленная

4 0 К мягких тканей

моллюсков,

варьирует в течение

года в пре­

делах 1,7—7,2 нкюри/кг [39].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

30

Концентрация основных а-излучателей

в теле

промысловых рыб,

пкюри/кг

сырой ткани

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыба

 

Ткань

2 1 0 р О

 

 

 

22iRa

Ерш морской

 

Мышцы

 

17,0

5,0

 

0,6

^

 

 

 

 

 

Кости

 

6,0

 

Камбала

 

Мышцы

 

5,0

1 , 5 ± 0 , 3

0 , 7 ± 0 , 2

0,7

 

 

Кости

11,5

4 , 7 ± 1 , 5

 

6\0

5,0

Окунь

 

Мышцы

10,0

0 , 5 ± 0 , 2

0,5

 

 

Кости

1 0 , 8 ± 1 , 3

5,0

 

.—

Палтус

 

Мышцы

 

 

0,2

0,2

 

 

Кости

 

23,0

 

8,0

8,0

Ликша

 

Мышцы

 

1,8

 

 

 

Кости

 

1,4

 

Сардины

 

Мышцы

 

4,0

 

0,8

0,8

 

 

Кости

 

20,0

 

4,0

4,0

Сельдь

 

Мышцы

22,0

1 , 2 ± 0 , 2

0 , 5 ± 0 , 2

0,5

 

 

Кости

2 5 , 4 ± 2 , 3

2 , 4 ± 0 , 4

 

Скумбрия

 

Мышцы

22,0

0 , 7 ± 0 , 2

0 , 5 ± 0 , 2

0,5

 

 

Кости

3 5 , 5 ± 4 , 3

2 , 8 ± 0 , 5

2 , 5 ± 0 , 2

2,5

Ставрида

 

Мышцы

28,0

0 , 7 ± 0 , 2

0 , 5 ± 0 , 2

0,5

Треска

 

Кости

26,3 + 2,7

2 , 9 ± 0 , 2

 

Т,0

3,0

 

Мышцы

53 ± 3 3

1 , 1 ± 0 , 3

0 , 7 ± 0 , 2

0,7

Тунец

 

Кости

95 ± 3 7

5 , 7 ± 1 , 3

 

 

 

 

Мышцы

3 5 ± 0 , 5

0 , 7 ± 0 , 2

0 , 4 ± 0 , 2

0,4

Величина

активности

тканей различных видов

рыб за

счет

а-излучателей, так ж е как и для других гидробионтов, за исклю­ чением планктона, колеблется в пределах п -0,1—п- 10 пкюри/кг сырой ткани. В табл. 30 приведены выборочные материалы, по­ лученные А. П. Ермолаевой, Н. И. Остряковой и Л. А. Теплых при исследовании активности тела морских промысловых рыб, выловленных в различных районах Атлантического океана и Баренцева моря.

Из таблицы видно, что а-активность тела морских рыб, их мышц и скелета в основном определяется содержанием 2 1 0 Р о . Аналогичные показатели были получены Г. Д. Сарафановым при изучении радиоактивности рыб Азовского моря. Им было

установлено,

что в тканях

леща содержится в

среднем

2,5

пкюри/кг

2 2 6 Ra

и 15 пкюри/кг

2 1 0 Р о , у тюльки соответственно

1,0

и 18 пкюри/кг

и т. д.

 

пкюри/кг

 

Концентрация урана в теле рыб в среднем равна 3,3

сырой ткани. Однако отдельные экземпляры морских рыб могут накапливать в своих тканях заметно большие количества урана, доводя его содержание до нескольких десятков пикокюри на 1 кг ткани.

а-Активность тела пресноводных

рыб несколько

больше, чем

у морских рыб. В табл. 31 приведены выборочные

показатели

содержания 2 2 6 Ra

и 2 1 0 Р о

у некоторых рыб пресноводных бассей­

нов Европейской

части

Советского

Союза. Исследования были

осуществлены Г. Д . Сарафановым

и Ф. Б. Гиммельфарб.

Сопоставление данных, приведенных в этой таблице, позволя­

ет отметить, что рыбы Ладожского

озера, вода которого характе­

ризуется слабой минерализацией, отличаются и сравнительно меньшей концентрацией в тканях 2 2 6 Ra. (З-Активность тела рыб

определяется всецело

содержанием 4 0 К . Обследование

мышц

морских и пресноводных рыб 35 видов показало,

что их актив­

ность

колеблется в

весьма

ограниченных

пределах

(1,5—

3,5

нкюри/кг).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

31

Концентрация 2 2 6 R a и 2 і°Ро

в теле пресноводных рыб, пкюри'кг

свежей

ткани

 

Рыба

 

Водоем

2 Ю р 0

 

" » R a

Лещ,

целиком

 

р. Дон

11,9

 

25,8

Судак,

целиком

 

»

24,3

 

11,8

Густера, целиком

Цимлянское водохра­

24,2

 

11,0

 

 

 

нилище

18,4

 

20,0

Сазан,

кости

 

То же

 

Сом, мышцы

 

»

12,9

 

12,0

Судак,

мышцы

 

»

34,5

 

24,8

Чехонь, мышцы

 

 

50,6

 

11,0

Корюшка

оз.

Ладожское

 

2,6

Лещ,

мышцы

 

 

 

0,4

Рипус,

целиком

 

 

 

0,9

Судак,

мышцы

 

»

 

0,6

 

кости

 

 

8,4

Щука,

мышцы

 

»

 

0,6

 

печень

 

»

 

0,6

 

кости

 

 

 

1,4

Совпадающие показатели удельной (3-активности тела рыб были получены в обширных исследованиях, осуществленных в

7 Л . А. Перцов

97

Северном и Балтийских морях, в различных районах Северной Атлантики и вдоль западных берегов Африки. В этих исследо­

ваниях

было установлено, что удельная р-активность мышц мор­

ских рыб различных видов колеблется от

1,1 до 3,4

нкюри/кг

свежей

ткани [40, 41]. Активность крови

и тканевой

жидкости

рыбы примерно в 10 раз меньше активности их мышечной ткани и колеблется в пределах 0,154-0,5 нкюри/л. Активность икры не­

которых видов рыб за счет 4 0 К

характеризуется следующими

показателя:

сельдь 1,7, навага 2,3, треска1,2, форель —

1,3 нкюри/кг

[42].

 

Суммарная р-активность мышечной ткани морских млекопи­

тающих, таких, как гренландский

тюлень и черноморский дель­

фин, равна 3,2 и 6,1 нкюри/кг соответственно.

|3-Активность тела китовых [41]

 

 

о>

 

 

га о4*

Вид

Ткань

Содерж калия,

 

Сейвал

Кожа

0,149

 

Мышцы

0,235

 

Кости

0,172

Синий кит

Кожа

0,166

 

Мышцы

0,145

 

Кости

0,160

 

Печень

0,288

 

 

3 Т а б л и ц а

32

Е и

 

 

я 3

я —.

 

 

Я 3

 

 

 

ее Сі,

я О.

 

 

СЗ = ~

& §

н 8

Вид

Ткань

Содерж калия,

5*

я .

 

 

 

 

 

 

я .

 

 

 

 

1,6

Кашалот

Кожа

0,148

1,2

1,2

 

Мышцы

0,130

1,0

1,9

 

Кости

0,190

1,5

1,4

 

Печень

0,146

1,2

1,2

Финвал

Кожа

0,115

1,0

1,3

 

Мышцы

0,181

1,5

1,9

 

Кости

0,175

1,4

 

 

Печень

0,123

1,0

В табл. 32 приведены данные, характеризующие суммарную р-активность тканей китов, добытых в 1961 г. в антарктических водах. Концентрация в теле китов эндогенного 2 1 0 Р о , находяще­ гося в равновесии с 2 1 0 РЬ, достигает 63 пкюри/кг мяса [28].

§ 4. РАДИОАКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ С У Ш И

Суммарная а-активность тела различных животных, обуслов­ ленная содержанием 2 1 0 Р о , 2 2 6 Ra и 2 2 8 Th, в среднем соответст­ вует нескольким пикокюри на 1 кг свежей ткани. В некоторых случаях концентрация этих радионуклидов в тканях сельскохо­ зяйственных животных достигает нескольких десятков пикокюри на 1 кг ткани. Особенно высокое содержание природных а-из-

лучателей обнаружено в теле северных оленей, главным

образом

за счет накопления Р о 2 1 0 , концентрация которого у этих

живот­

ных достигает нескольких нанокюри на 1 кг.

 

Р-Активность тканей животных, обусловленная 4 0 К ,

состав­

ляет примерно 2—4 нкюри/кг свежей ткани.

 

 

 

 

 

f а б л и ц а

33

а-Активность

тела некоторых птиц

 

 

 

 

 

Концентрация,

пкюри/кг

сырой массы

 

Птица

Ткань

 

 

 

 

 

 

2 i o p 0

" e R a

« 2 8 Т п

 

Гуси

Мышцы

4 , 4 ± 0 , 9

0 , 6 ± 0 , 2

0,1

 

 

Печень

9,0

4,2

3,8

 

 

Кости

1 0 0 , 0 ± 2 , 6

2 2 , 0 ± 6 , 0

1,6 +

0,5

Куры

Мышцы

1,2 + 0,14

1 , 4 ± 0 , 3

0,1

 

 

Кости

24,0-t 1,8

9,0+1,3

0,1

 

 

Яйца

5,8

3,0

0,19

Утки

Мышцы

2 , 0 ± 0 , 8

1 , 2 ± 0 , 2

0,1

 

 

Печень

5,0

0,57

0,4

 

Пингвины

Кости

19,2 + 1,1

7 , 6 ± 0 , 3

0,1

 

Кости

160,0

32

 

 

Таким

образом,

сопоставляя

среднюю

удельную

а-актив-

ность тканей животных с их р-актИвкостью,

можно

отметить,

что первая

в обычных

условиях

примерно

в

1000 раз меньше

второй.

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные

табл. 33, полученные

В. П. Ершовой, И. В. Гусевым

и Л. А. Теплых, характеризуют

содержание

основных

ос-излуча­

телей в теле домашних птиц, пингвинов и в яйцах кур.

Из табл.

33 видно, что «-активность

тела

птиц и

особенно

их скелета

в основном обусловлена

2 1 0 Р о .

При

этом

обращает

внимание сравнительно высокая концентрации этого радиону­ клида в костях гусей и пингвинов. У этих к е птиц относитель­ но больше содержится и 2 2 6 Ra.

Табл. 34 и 35 дают ориентировочное представление о содер­ жании 2 1 0 Р о , 2 2 6 Ra и 2 2 8 Th в тканях крупного рогатого скота и свиней. В этих таблицах помещены материалы, полученные при

исследовании

животных, поступающих

на Ленинградский

мясо­

комбинат.

 

 

 

Как видно

из табл. 34, 2 1 0 Р о , так

же как радий и

торий,

преимущественно накапливается в костной ткани, хотя относи­ тельно большие его количества определяются также в почках,

печени и поджелудочной железе. При этом,

как правило, кон­

центрация 2 1 0 Р о во всех мягких тканях

несколько

выше, чем ра­

дия или тория.

 

 

 

 

Средняя концентрация ? 1 0 Po, 2 2 6 Ra

и 2 2 8 Th

в

скелете

круп­

ного рогатого скота равна 109±15, 150±11 и 71+4,0

пкюри/кг

свежей ткани соответственно.

 

 

 

 

Так же, как и у крупного рогатого

скота,

у свиней наиболее

интенсивно ос-излучатели откладываются в скелете. Средняя кон­ центрация в нем2 1 0 Р о соответствует 17 ± 6, 2 2 6 R a — 1 9 ± 5 и 2 2 8 Th — 16±4 пкюри/кг. Однако сопоставление этих показателей с со-

7* 99

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ