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

Т а б л и ц а 34

«-Активность тела крупного рогатого скота (по Н. И. Остряковой)

Концентрация, пкюри/кг

сырой массы

Ткань, орган

 

 

siopo

" « R a

steTh

Мозг

головной

 

4 , 4 ± 2 , 2

2,0 + 0,6

 

 

 

Глаза

 

 

2 7 , 6 ± 6 , 2

14,0+_0,1

9

, 0 ± 0 , 5

Почки

 

 

211,0+25,7

1 , 6 ± 0 , 2

0 , 9 ± 0 , 1

Печень

 

' 8 7 , 2 ± 1 2 , 4

5 , 7 ± 0 , 3

1 , 3 ± 0 , 4

Селезенка

 

9 , 6 ± 2 , 7

2 , 2 ± 0 , 3

0

, 7 ± 0 , 4

Легкие

 

4 , 5 ± 1 , 4

1 , 2 ± 0 , 1

0

, 5 ± 0 , 2

Сердце

 

1 , 4 ± 0 , 2

1 , 7 ± 0 , 2

1,2 +

0,2

Железа щитовидная

7 , 2 ± 0 , 8

3,0-1-0,1

1,9 +

0,3

»

поджелудочная

4 3 , 6 ± 1 8 , 4

0 , 6 ± 0 , 3

0

, 9 ± 0 , 1

Надпочечники

 

5 , 9 ± 3 , 1

1 , 4 ± 0 , 1

0 , 8 ± 0 , 2

Семенники

 

2 , 8 ± 1 , 2

2 , 6 ± 0 , 1

 

1,1

 

Мыщцы скелетные

 

1,8 ± 0, 3

1 , 2 ± 0 , 2

1 , 2 ± 0 , 1

Рубец

 

 

1 1 , 1 ± 2 , 4

2 , 5 ± 0 , 5

1 , 2 ± 0 , 2

Кишечник (тонкий

отдел)

8 , 9 ± 3 , 2

0 , 8 ± 0 , 3

0 , 5 ± 0 , 3

»

(толстый

отдел)

1,5

1 , 1 ± 0 , 1

1,0 +

0,5

Кость

бедренная

 

1 1 7 , 0 ± 2 4 , 0

1 2 0 ± 8 , 2

6 1 , 0 ± 3 , 8

»

лобная

 

1 0 7 , 6 ± 1 3 , 1

160±10,1

8 0 , 0 ± 2 , 5

»

грудная

 

7 9 , 0 ± 4 , 0

1 1 0 ± 8 , 1

6 2

, 0 ± 3 , 7

»

реберная

 

1 0 3 , 1 ± 1 4 , 2

160 ± 18,3

8 0 , 0 ± 6 , 4

Позвонки

 

1 3 6 , 2 ± 1 7 , 9

2 0 0 ± 9 , 4

7 0

, 0 ± 4 , 0

Кровь

 

 

9 , 1 ± 2 , 6

0 , 9 ± 0 , 3

0 , 7 ± 0 , 4

Кожа

 

 

9 , 9 ± 3 , 5

1 , 2 ± 0 , 2

0 , 8 ± 0 , 1

ответствующими данными, полученными при анализе тканей ко­ ров, обнаруживает достоверные различия в уровнях их накоп­ ления. По всем трем изотопам уровень их накопления у коров в несколько раз выше, чем у свиней. Возможно, это обусловлено тем, что свиньи в большом количестве употребляют корнеплоды, характеризующиеся, как правило, меньшей активностью. Овцы

так же, как и коровы, в основном питаются

надземными

частями

травяной растительности, накапливающей

находящиеся

в

воз­

духе аэрозоли, содержащие 2 1 0 Р Ь

и 2 1 0 Р о .

 

 

 

У овец средняя

концентрация

в мышцах 2 I 0 Po, 2 2 6 Ra

и 2 2 8 Th

соответствует 3,0;

0,4 и 0,5

пкюри/кг, а в

костях160;

8,0 и

2,5 пкюри/кг.

 

 

 

 

 

 

Исключительно

высокое

содержание 2 2 6 Ra и 2 1 0 Р о обнаруже­

но в костях северных оленей. Анализу были подвергнуты ткани девяти животных, выпасавшихся в Большеземельской тундре (табл. 36).

Высокие концентрации 2 2 6 Ra в костях и 2 1 0 Р о в мышцах се­ верных травоядных обнаружены и в других приполярных райо­ нах мира. В Финляндии в мышцах оленей содержание 2 2 6 Ra до­ стигает 3 ± 2 пкюри/кг, а в костях 1840±220 пкюри/кг свежей ткани. Содержание 2 1 0 Р о в костях превышает 6000 пкюри/кг, а в

а-Активность тканей

свиней

(по В. Е. Афанасьевой)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концентрация,

пкюри/кг

сырой

массы

 

 

Ткань, орган

 

 

 

2юр0

 

 

S 2 e R a

 

 

 

 

" » T h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мозг головной

 

 

 

 

7,4 +

0,5

1 , 5 ± 0 , 1

 

 

 

1 , 2 ± 0 , 2

Глаза

 

 

 

 

 

 

8,5 +

0,3

 

 

7 , 9 ± 0 , 3

Почки

 

 

 

 

 

39,7+18,1

1,3 +

0,2

 

 

0,9 +

0,2

Печень

 

 

 

 

 

2 9 , 9 ±

12,4

5,6 +

0,3

 

 

4 , 1 ± 0 , 2

Селезенка

 

 

 

 

 

1 , 4 ± 0 , 1

 

 

 

1,2 +

0,1

Легкие

 

 

 

 

 

 

0,8 + 0,1

 

 

0,8+0, 3

Сердце

 

 

 

 

 

8 , 5 ± 1 , 8

1,1 ± 0 , 2

 

 

 

1 , 0 ± 0 , 3

Железа

щитовидная

 

 

 

 

1 , 2 ± 0 , 1

 

 

 

1,1+0,5

»

поджелудочная

 

 

•—•

 

1 , 3 ± 0 , 2

 

 

 

1 , 1 ± 0 , 1

Надпочечники

 

 

 

 

 

1,0±0,\

 

 

0,8 +

0,4

Семенники

 

 

 

 

—.

 

 

 

 

 

 

 

Мышцы

 

 

 

 

1,2 +

0,6

1,2-1-0,1

 

 

 

1,1+0,1

Желудок

 

 

 

 

 

2 , 4 ± 0 , 2

 

 

 

1 , 9 ± 0 , 2

Кишечник (тонкий

отд.)

 

 

 

1 , 0 ± 0 , 1

 

 

0 , 4 ± 0 , 2

»

(толстый

отд.)

 

 

 

0 , 5 ± 0 , 2

 

 

 

1 , 0 ± 0 , 4

Кость

бедренная

 

 

 

 

1 7 , 6 ± 8 , 1

2 2 , 0 ± 3 , 4

 

 

21,0+7,5 .

»

лобная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 8 , 3 ± 4 , 0

»

грудная

 

 

 

 

 

22,0+7,5

 

 

10,8 +

3,3

»

реберная

 

 

 

 

2 1 , 3 ± 7 , 1

18,0+6,3

 

 

13,7+4,2

Позвонки

 

 

 

 

П , 3 ± 3 , 5

15,0 +

3,2

 

 

17,0+2,0

Кровь

 

 

 

 

 

 

1 , 4 ± 0 , 3

 

 

 

1,0+0,1

Кожа

 

 

 

 

 

* -

 

 

 

 

 

 

0 , 8 ± 0 , 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

36

а-Активность тела

северных

оленей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Концентрация,

пкюри/кг

сырой

массы

 

 

Ткань, орган

 

 

 

«ЮРО

 

" « R a

 

 

 

 

»i»Th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мышцы

 

 

 

 

 

70,0+2,1

5 , 0 ± 0 , 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печень

 

 

 

 

 

83+17

4,5 + 2,1

 

 

 

180

Кости

 

 

 

 

 

5000 ±300

700 + 21

 

 

700 +

мышцах — 200 пкюри/кг

 

свежей

ткани. На Аляске

в костях ка­

рибу

концентрация

2 1 0 Р о

достигает 15 500

пкюри/кг,

 

а

в мыш­

цах— 220 пкюри/кг

сырой массы

[43]. В

Канаде

в

мышцах

оленей, забитых

зимой,

концентрация

2 1 0 Р о соответствовала

200 пкюри/кг,

в

печени — 5600, в почках — 4200, а

в

 

селезенке

1000 [36]. Такие высокие уровни накопления а-активных ра­ дионуклидов в теле тундровых травоядных совпадают с высо­

кой концентрацией 2 2 6 Ra и 2 1 0 Р о в их основном корме. В

Фин­

ляндии концентрация 2 1 0 Ra во мхе достигает 13 000 пкюри/кг

су-

7* 101

хой

ткани,

a 2 2 6 Ra 3,5 пкюри/кг сухой

массы.

На Аляске

концентрация 2 1 0 Р о во мхе приближается

к 8000

пкюри/кг су­

хой

массы,

а в Канаде 3500 пкюри/кг сырой массы.

Сравнительно высокие уровни накопления обнаружены и у других животных, питающихся многолетними растениями. Так,

при обследовании верблюдов в Иордании

было установлено, что

концентрация 2 І 0 Р о в

их костях достигает

1300 пкюри/кг

[36].

Исследования, охватывающие более 20 штатов США, пока­

зали,

что концентрация 2 2 6 Ra в костях коров

колеблется

в пре­

делах

16,5—250 пкюри/кг

ткани. Содержание 2 2 8 Th

варьирует

от 10 до 78 пкюри/кг

свежей ткани, а 2 1 0 Р о , считая,

что он на­

ходится в равновесии

с 2 1 0

Р Ь , — от 7 до

250

пкюри/кг

свежей

кости

[44]. Содержание 2 2 6

Ra, определенное

в США в

скелете

свиней, оказалось заметно ниже, чем у коров, и в среднем со­

ответствует 4,6+0,8 пкюри/кг

кости. В

этих же исследованиях

было обнаружено,

что 2 2 6 Ra

накапливается во всех костях ске­

лета свиньи примерно равномерно [45].

 

Сравнительно

большое количество

а-излучателей отклады­

вается в глазах. Специальными исследованиями показано, что

концентрация 2 1 0 Р о в роговице человека

достигает 272

пкюри/кг,

у обезьян 627, у собак 742 и у коз 534 пкюри/кг

[46].

Высокая концентрация 2 2 6 Ra и 2 2 8 Th

обнаружена и в щито­

видной железе животных. Исследования, проведенные в разных

странах, показали, что доза облучения железы у крупного

рога­

того скота

может достигать нескольких бэр/год,

так как

кон­

центрация

2 2 6 Ra

в ней 1500—3000 пкюри/кг,

a

2 2 8 Th 800—

4000 пкюри/кг

[47].

 

 

 

 

Среднее содержание 2 2 6 Ra в молоке коров

северо-западных

районов РСФСР соответствует 0,25+0,04 пкюри/л,

228xh 0,05±

±0,01

пкюри/л,

 

2 1 0 Р о 0,28 + 0,03

пкюри/л

и

2 1 0 Р Ь 0,18±

±0,01 пкюри/л,

2

3 8 U — 0,2 пкюри/л.

 

 

 

 

В

урановых

биогеоценозах, где

содержание

урана и радия

в траве достигает десятков пикокюри на 1 кг сырой массы, кон­ центрация радия и урана в коровьем молоке повышается и при­ ближается к 6,0 и 30,0 пкюри/л соответственно. В козьем моло­

ке концентрация урана достигает 60

пкюри/л.

 

 

Содержание р-излучателей в тканях

насекомых

примерно

такое же, как у

млекопитающих. Так, у разных

жуков (жук

хлебный, волосатый хрущ и др.) концентрация 4 0 К

соответству­

ет 3—4 нкюри/кг,

а у стрекоз 3,5

нкюри/кг.

 

 

Содержание 8 7 Rb у насекомых менее

устойчиво

и

варьирует

в широких границах (от 0,1 до 56 нкюри/кг) [48].

 

 

В табл. 37 приведены материалы,

характеризующие удель­

ную р-активность

и содержание

калия

в мышечной

ткани от­

дельных представителей орнитофауны Советского Союза.

Табл. 37 показывает, что наиболее

высокой Р-активностью

тела обладают чайки и кулики, отличающиеся легким полетом, способностью долгое время находиться в воздухе, т, е, совер-

^-Активность тела

птиц

 

 

 

 

 

 

 

Содержа ­

Удельная

 

 

С о д е р ж а ­

Удельная

 

Птица

актив­

 

Птица

актив­

 

ние калия,

 

ние калия,

 

ность ,

 

ность,

 

 

%

нкюри/кг

 

 

%

нкюри/кг

Гагара

0,421

3,4

Куропатка

0,475

3,8

Голубь

0,387

3,1

Лебедь

0,365

3,0

Гусь

домашний

0,379

3,0

Поморник

0,230

1,8

Гусь

дикий

0,399

3,2

Тупик

 

0,375

3,0

Индейка

0,321

2,5

Утка

домашняя

0,297

2,4

Кайра

0,275

2,2

Утка

дикая

0,337

2,7

Кулик

0,687

5,5

Фазан

 

0,437

3,5

Курица

0,372

2,9

Чайка

 

0,850

6,8

шать форсированную мышечную работу. Такая высокая р-ак- тивность не обнаружена ни у одного млекопитающего.

Ориентировочное представление о колебании величины Р-активности тела животных в зависимости от их вида можно получить из материалов, помещенных в табл. 38, в которой приведены средние показатели удельной р-активности мышц, обусловленной 4 0 К .

Т а б л и ц а 38

0-Активность мышечной ткани млекопитающих

 

С о д е р ж а ­

Удельная

 

Содержа ­

Удельная

 

актив­

Животные

актив­

Животные

ние калия,

ность,

ние калия,

ность,

 

%

нкюри/кг

 

%

нкюри/кг

Заяц

0,400

3,2

Мышь (белая)

0,250

2,0

Кит

0,375

3,0

Овца

0,237

1,9

Коза

0,415

3,4

Олень

0,537

4,3

Корова

0,262

2,1

Осел

0,462

3,7

Кошка

0,337

2,7

Свинья

0,212

1,7

Кролик

0,387

3,1

Собака

0,350

2,8

Крыса (белая)

0,475

3,8

Теленок

0,390

3,1

Лоладь

0,475

3,8

Як

0,246

1,9

Содержание животных, их образ жизни, химический состав корма и т. п. оказывают большое влияние на удельную актив­ ность тканей животных. Как правило, удельная активность мо­ лодой и энергично функционирующей ткани всегда выше ак­ тивности старой ткани и пассивного органа, что связано с соот­ ветствующими потребностями клеток в калии.

Данные,

приведенные в

табл. 39, иллюстрируют влияние

различных

физиологических

и патологических состояний на

концентрацию калия в сыворотке крови и в цереброспинальной жидкости,

Отклонение в содержании калия от среднего под влиянием функциональных сдвигов в организме [49], %

 

 

рови

к t-л

 

 

РОВИ

л

 

 

 

А

 

 

 

 

 

 

Ч

 

 

 

ч

 

 

 

3

 

 

•А

со Л

 

 

 

£ CJ

 

 

 

Я (-

Воздействие

 

О X

Воздействие

 

S3

н

 

я и

 

 

2

 

 

О

RS

 

 

Q.

 

 

vo 2

 

 

О

 

 

 

о.

 

 

 

§•£

 

 

ю

 

 

 

 

 

Я

 

 

 

оа

 

 

 

о

я §

 

 

 

 

 

О

Бессоница

 

73

58

Хлоралозановый

наркоз

91

91

Длительное

рентгеновское

78

69

Сильное мышечное утом-

109

165

облучение

головы

 

 

лени

 

 

 

Нагревание

на 2° С в те­

129

159

Пробуждение

 

94

95

чение 6 ч

на 3° С в те­

89

111

Голодание в течение 20

114

80

Охлаждение

суток

 

 

 

чение 3,5

ч

 

 

Подразнивание

голодной

105

78

Длительное

введение уро­

119

163

собаки

 

 

 

тропина

 

 

 

Гистаминовый шок

89

78

Острая асфиксия

117

50

 

 

 

 

Эфирный наркоз

80

95

 

 

 

 

В этих исследованиях Л. С. Штерн [49] обнаружила, что концентрация минеральных веществ, и в том числе калия, в жидких средах организма зависит от физиологического состоя­ ния организма и характера деятельности его центральной нервной системы.

 

§

5. РАДИОАКТИВНОСТЬ

ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

 

 

 

 

 

Основной источник радиоактивных веществ, поступающих в

тело

человека, — пищевые продукты. Роль

воды

и

радиоактив­

ных

аэрозолей в этом

процессе, как правило,

незначительна.

Но

в случаях, когда концентрация тех или иных

радионукли­

дов

оказывается особенно высокой в питьевой

воде

или во

вдыхаемом воздухе, соответственно величине этой

концентра­

ции

возрастает и парциальный

их вклад

в

суммарную

актив­

ность тела. Обычно существует

зависимость

активности

воды

от степени

ее минерализации.

Чем выше

минерализация,

тем

больше ее

активность.

Но только вода,

обладающая

заметно

повышенной концентрацией радионуклидов,

может

привести к

регистрируемому современными

методами

увеличению

их на­

копления в теле человека. Исследования, проведенные в Шве­

ции, показали, что концентрация радия в теле жителей

двух

городов, питьевая вода которых по концентрации 2 2 6 Ra

разли­

чалась в

пять раз, оказалась

практически

одинаковой [50].

В то же время там, где

различия

в концентрации 2 2 6 Ra в

питьевой

воде достигают более

выраженных

значений,

появ­

ляются и

соответствующие

отклонения

в накоплении

этого

Зависимость содержания 2 2 e Ra в теле человека от его концентрации в питьевой воде [50]

Возраст, годы

Продолжитель­ ность потребле­ ния воды, годы

17

29

27

0,32

8 &

S.S

Х « о

° s £

* ї с

0,03

0,03

3,4

Среднее содержа­ ние 2 2 "Ra в теле человека, пкюри

Возраст, годы

Продолжитель­ ность потребле­ ния воды, годы

Концентрация "eRa в воде, пкюри/л

Среднее содержа­ ние '"Ra в теле человека, пкюри

36

38

7,6

3,4

200

40

44

19,7 -

3,4

230

100

17

8,0

370

радионуклида в теле человека. Такого рода зависимость хоро­ шо иллюстрируется данными табл. 40.

Если активность пищевых продуктов и характер рациона человека в течение некоторого времени остаются сравнительно постоянными, то концентрация радионуклидов в его тканях достигает относительного равновесия, при котором количество радионуклидов, поступающих внутрь, соответствует их количе­ ству, выводимому с экскрементами. Но в связи с тем, что в различных пищевых ингредиентах содержание радионуклидов далеко не одинаково, суммарная активность пищевого рациона одного дня может существенно отличаться от таковой другого. Такие флюктуации в активности пищевого рациона сопровож­ даются смещениями и в показателях концентрации этих радио­ нуклидов в теле.

Однако эти сдвиги корректируются скоростью метаболизма, протекающего в тканях. В тех органах и тканях, в которых обменные процессы происходят более интенсивно, существеннее проявляется и влияние изменения концентрации нуклидов в пище. В тканях с относительно замедленным обменом веществ кратковременные колебания активности пищи проходят практи­ чески бесследно. Поэтому в костной ткани, для которой эффек­ тивный период полувыведения 2 2 6 Ra равен 1,6-104 дням, перио­ дические сдвиги в активности пищевого рациона не вызывают соответствующих отклонений в концентрации 2 2 6 Ra.

Рядом исследований была показана зависимость содержания

2 2 6 Ra в скелете

от его концентрации в пище.

Так, при сопо­

ставлении содержания 2 2 6 Ra

в

пищевом

рационе

жителей

Пуэрто-Рико с его концентрацией

в пище

населения

Чикаго и

Сан-Франциско

оказалось,

что первые ежедневно

поглощают

радия

примерно

1,2 пкюри/г

кальция, в то время

как вторые —

2,0 и

1,6 пкюри/г

кальция. В силу этого содержание радия в

костях

жителей

Пуэрто-Рико

оказалось достоверно

ниже, чем

у жителей городов Чикаго и Сан-Франциско.

У

первых оно

составляло 0,017 пкюри/г

кальция, а у вторых 0,031 и 0,026

соответственно [51]. В другом исследовании было показано, что тіри повышенном содержании 2 2 6 Ra в пище происходит и про­ порциональное увеличение его концентрации в теле человека. Так, в штате Керала (Индия), известном как район с повышен­ ной природной активностью, содержание радия в скелете его

жителей было равно 88 пкюри/кг

кости, что примерно в 22 ра­

за больше средней концентрации

радия в

скелете

жителей

Бомбея [52]. Сравнительно низкое

содержание

радия

было най­

дено в скелете жителей Японии, пищевой рацион которых от­ носительно беден злаковыми и молочными продуктами. Ока­

залось, что у населения Токио

средняя

концентрация 2 2 6 Ra в

скелете соответствует всего лишь 9 пкюри/кг

золы,

что в пере­

счете на кость (принимая коэффициент

ее озоления

равным 20)

составит примерно 0,45 пкюри/кг

кости [53].

 

 

В связи с тем, что в некоторых случаях

при

определении

степени радиоактивности тела человека исследованию подвер­ гали совместно и костную, и мышечную ткани, в современной и достаточно обширной литературе, посвященной этому вопро­

су, содержится

иногда

весьма

разноречивая информация.

В этом аспекте

показательна сводка [54], обобщающая

большое

количество исследований

различных

авторов. Данные,

приве­

денные в этой

сводке, свидетельствуют о том, что только сред­

ние показатели содержания 2 2 6 Ra в теле жителей стран при­

мерно

с одинаковым

типом

питания

меняются

от 24 до

368 пкюри/тело.

Из этой сводки также видно,

что в одних слу­

чаях

содержание радионуклида

определялось

только

в

костях,

а в других — в

пробах,

содержащих золу

как мягких

тканей,

так и костей.

 

 

 

 

 

 

 

Несомненно,

отсутствие единообразия в

методах

приготов­

ления проб существенно повлияло на характер информации о радиоактивности тела человека, хотя последняя по своей при­ роде не может быть одинаковой для населения разных геогра­ фических районов с разным экономическим уровнем и бытовым укладом жизни. Поэтому материалы, полученные Н. И. Остряковой при изучении особенностей накопления 2 2 6 Ra и 2 2 8 Th в скелете жителей разных городов Советского Союза, представ­

ляют

особый

интерес.

Некоторые результаты этих исследова­

ний приведены

в табл. 41.

 

 

 

 

 

Весьма близкие показатели

к приведенным в табл. 41

получе­

ны Ю. В. Новиковым

[56] при исследовании

26 трубчатых

ко­

стей

лиц, умерших

в

возрасте 50—82

лет.

По данным

этих

авторов, средняя концентрация 2 2 6 Ra в костях

жителей Москвы

(принимая массу

скелета

равной

7 кг)

составляет

2,3+

± 0 , 3

пкюри/кг.

 

 

 

 

 

 

 

При изучении степени накопления 2 2 6 Ra в скелете детей и взрослых определенной зависимости от возраста не обнаруже­ но. Однако при этом было уточнено, что в скелете взрослых откладывается примерно 80—85% всего 2 2 6 Ra, поступившего в,

Концентрация 2 2 6 Ra

и 2 2 8 T h

в скелете жителей

 

 

некоторых районов Советского Союза [55]

 

 

 

Город

Число

" « R a ,

2 2 8 T h ,

образцов

пкюри/кг

 

пкюри/кг

Архангельск

4

7,0+0, 4

2,2+0, 1

Астрахань

10

8,1 ± 0 , 3

2,4

+

0,1

Воронеж

11

4,2 +

0,3

2,3

+ 0,6

Краснодар

12

12,0 +

0,1

3,0

+

0,8

Киров

6

5,8 + 0,4

2 , 0 + 0 , 2

Ленинград

25

6 , 1 ± 0 , 1

2,7

+ 0,4

Магадан

9

3 , 6 ± 0 , 5

2,0

+ 0,6

Мурманск

11

2,6 +

0,8

2,0 +

0,1

Норильск

9

5,9-1-0,4

1,8

+

0,1

Пермь

12

6 , 8 ± 0 , 1

3,0

+

0,1

Сыктывкар

8

3,6 +

0,3

2,2

+ 0,2

Свердловск

8

6,5 +

0,3

2,8

+ 0,4

Ташкент

10

8 , 2 ± 0 , 1

2,6

+

0,3

Томск

4

4,9 + 0,9

2,3

+

0,5

Хабаровск

9

3,0 +

0,3

1 , 7 ± 0 , 7

Южно-Сахалинск

5

3,2 +

0,3

1,4

+ 0,4

организм,

а в

остальных

(мягких)

тканях — около 15—20%.

Кроме того, Н. И. Остряковой

было выяснено, что при перехо­

де радия

через

плаценту

в

плод

дискриминация его

относи­

тельно кальция

не

проявляется. Это дает основание

считать,

что 2 2 6 Ra

проходит

через

плацентный барьер так же, как и

кальций.

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения

за

кинетикой 2 2 6 Ra

в теле при случайных по­

ступлениях внутрь сравнительно больших его количеств позво­ лили получить соотношение, дающее возможность прогнозиро­ вать вероятную концентрацию 2 2 6 Ra в костях после его поступ­ ления в организм в течение известного времени. Соотношение это имеет следующий вид [57]:

Я, = С [ 1 , 1 2 ( ; ° . 4 8

- 1 ) + 0,54],

 

где Rt — среднее содержание 2 2 6 Ra

в скелете, пкюри;

t — про­

должительность поступления радия

в организм, сутки; С — сред­

нее количество радия, ежедневно поступающее с пищей,

пкюри/сутки.

При решении этого уравнения С принимается равным тому количеству радия, которое всасывается в пищеварительном тракте и приближенно составляет 10% его общего содержания в суточном рационе [57].

Очевидно, показатели удельной активности костей, получае­ мые с помощью расчетов, имеют сугубо ориентировочный ха­ рактер, так как в предлагаемых математических моделях про­ цесса накопления 2 ? 6 Ra в теле не отражается специфика обмена

веществ, присущая тому или иному органу и его функциональ­ ному состоянию, не учитывается химическая форма, в которой 2 2 6 Ra поступает алиментарным путем, и т. п. Хорошо известно, что даже в костях радий распределяется неравномерно. Обыч­ но в губчатых структурах, в которых обменные процессы про­

текают более интенсивно, концентрация 2 2 6 Ra и

других

остео-

тропных радионуклидов

несколько

выше,

чем

в

компактных

частях костей.

 

 

 

 

 

 

 

 

Чем выше степень минерализации кости,

тем более

затруд­

нены в ней циркуляция,

диффузия и обмен ионов

 

[58]. Поэтому

поступление 2 2 6 Ra в компактные структуры заметно

снижается

по сравнению с губчатыми. Большая васкуляризация

послед­

ней увеличивает скорость диффузии и отложения

радионукли­

дов в минеральной части кости. Этому обстоятельству

способ­

ствует еще и то, что сорбированные

костными

 

пластинками

радионуклиды

в последующем замуровываются

 

отложениями

минерального компонента, что в конечном

счете

приводит к

практически необратимым при жизни

реакциям.

 

 

 

 

В молодой

кости радионуклиды наиболее

концентрируются

в участках интенсивного роста, в области

эпифизарной пла­

стинки, а также на эндостальных и периостальных

поверхно­

стях диафиза. Эти зоны

точно соответствуют участкам

наибо­

лее интенсивной перестройки и аппозиционного роста. В более поздние сроки жизни, когда рост замедляется и степень мине­ рализации предшествующего плотного вещества кости увеличи­ вается, распределение в ней 2 2 6 Ra приобретает в основном диф­ фузный характер. Авторадиограммы костей людей, пострадав­ ших от попавшего в их организм радия, показали, что отношение диффузно распределенного радия к его суммарному содержанию в костях соответствует 0,3—0,9. Остальное его количество локализуется в так называемых горячих пятнах преимущественно над надкостницей в области гаверсовых си­ стем.

Радиоактивный распад 2 2 6 Ra приводит к образованию в ор­ ганизме 2 2 2 Rn, период полураспада которого 3,8 дня. Исследо­ вания показали, что примерно 70% образующегося в организме

радона

выделяется

с

выдыхаемым

воздухом.

Задержавшаяся

часть

радона

быстро

претерпевает последующие

радиоактив­

ные превращения

вплоть до 2 1 0 Pb

i / 2 = 2 2

года).

Скорость

образования

2 1 0 Р Ь

и

из него 2 1 0 Р о

иллюстрируется

кривыми

рис. 20 [59]. На этом

рисунке кривые 1 и 2 соответствуют

числу

атомов

каждого

вещества,

распадающихся

в

единицу

времени,

в процентах

от

начального

их количества.

Количество

атомов

2 2 P Ra в начальный

момент (^ = 0)

принято равным

100.

 

 

Кривые 3

и 4

характеризуют

 

количество

атомов

2 1 0 Р Ь и

2 1 0 Р о , образующихся

в единицу

времени. Таким

образом, при­

веденные на рисунке кривые показывают, что половинное ко­ личество 2 1 0 Р Ь и 2 1 0 Р о образуется из 2 2 6 Ra только к исходу

22 лет (точка пересечения кривых). Равновесие же содержания

с2 2 6 Ra этих радиоизотопов может установиться только прибли­

зительно за 140 лет. Поэтому вклад в суммарную активность тела радионуклидов, эндогенно образующихся из радона сравни­

тельно невелик.

В

то же

время

присутствующий

в костях

 

5

10

 

Время, годы

 

 

 

100

15

20

25

30

35

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1'

 

75

I

2

50

3 ^ ^ ^ ^ ^ ^

15

 

 

5000

 

 

10000

 

15000

 

 

 

 

Время, дни

 

 

 

 

Рис. 20.

Скорость образования

2 1 0 Р Ь и 2 1 0 Р о

из й 6 Р а :

 

 

 

/ — р а с п а д

2 2 6 R a ;

2 — р а с п а д 2 1 °РЬ;

3 — образование

2 , 0 Р Ь ;

4 — образование

2

1 0 Р о

[59].

2 1 0 Р о своим

происхождением

в основном

обязан 2 1 0 РЬ,

с

кото­

рым он находится в равновесии. Основное количество

2 1 0 РЬ и

его дочернего элемента 2 1 0 Р о

поступает в организм с

продукта­

ми питания, вдыхаемым воздухом и питьевой водой. Так как 2 1 0 Р Ь преимущественно откладывается в костях, в организме он за­

держивается

надолго.

Средняя продолжительность

удержания

2 i o p 0 в т е л е

человека

ориентировочно равна

70

суткам [60].

В организме

этот нуклид активно вступает в

связь с белковы­

ми молекулами, поэтому в больших количествах он обнару­ живается в тканях и органах, богатых протеинами.

В последние годы установлено, что для современного чело­

века

весьма существенным дополнительным

источником

2 1 0 Р о

может явиться табак, при курении которого

происходит

воз­

гонка

и ингаляция радионуклида.

 

 

Исследования, проведенные А. П. Ермолаевой в Ленингра­ де, показали, что действительно легочная ткань курильщиков содержит значительно больше 2 1 0 Р о , чем легкие некурящих лю­ дей (табл. 42).

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ