
- •Радиология и радиобиология. Предмет и задачи с/х радиобиологии и связь с другими науками.
- •Элементы ядерной физики. Строение атома. Физическая характеристика элементарных частиц, входящих в состав атома
- •Изотопы, изобары, изомеры. Стабильные и нестабильные изотопы.
- •Явление радиоактивности. Естественная и искусственная радиоактивность.
- •Радиоактивные излучения. Их виды и характеристика (природа, заряд, энергия, пробег).
- •Типы ядерных превращений.
- •Закон радиоактивного распада. Активность радиоактивного элемента и единицы активности.
- •Искусственные преобразования атомных ядер.
- •Взаимодействие альфа- и бета-излучений с веществом. Закон ослабления пучка бета-частиц. Слой половинного ослабления бета-частиц в веществе. Обратное рассеивание. Самопоглощение.
- •Виды взаимодействия гамма-излучения с веществом. Закон поглощения пучка гамма-излучения.
- •Основные эффекты взаимодействия нейтронов с веществом. Наведенная радиоактивность. Защита от ионизирующих излучений.
- •Понятие о радиометрии и дозиметрии, их цели и задачи.
- •Доза излучения, их виды и мощность. Единицы измерения доз и мощности дозы.
- •Относительная биологическая эффективность различных видов излучений. Коэффициент качества.
- •Расчет доз при внешнем и внутреннем облучении. Связь между активностью источника и дозой излучения.
- •Методы обнаружения и регистрации ионизирующих излучений. Ионизационные методы детектирования ионизирующих излучений.
- •Ионизационная камера.
- •Устройство и классификация счетчиков.
- •Сцинциляционный метод регистрации и измерения ионизирующих излучений. Разновидности сцинциляционных методов. Сцинтиллирующие кристаллы, сцинтиллирующие жидкости.
- •Полупроводниковые детекторы ионизирующих излучений.
- •Фотографичский, химический, калориметрический методы регистрации ионизирующих излучений.
- •23. Радиометрические приборы, их назначение и принципиальные узлы устройства. Классификация.
- •24. Спектрометрические методы радиационного контроля.
- •25. Отбор и подготовка проб к радиационному контролю.
- •26. Гаммаспектрометрические методы
- •27. Бета-спектрометрические методы
- •28. Альфаспектрометрические методы
- •29. Радиохимические методы радиационного контроля
- •30. Дозиметрические приборы. Их назначение и принципиальные узлы устройства. Классификация.
- •31. Основные методы измерения радиоактивности (абсолютный, расчетный, относительный)
- •32. Естественные источники ионизирующих излучений и радиоактивных загрязнений внешней среды.
- •33. Искусственные источники ионизирующих излучений.
- •34. Общие закономерности перемещения радиоактивных веществ в биосфере.
- •35. Радиоэкология и её задачи.
- •Физико-химическое состояние радионуклидов в воде, почве, кормах
- •37. Закономерности метаболизма радионуклидов в организме животных.(в уч не нашла)
- •38. Источники и пути поступления радиоактивных изотопов в организм.
- •39. Типы распределения радионуклидов в организме.
- •40. Накопление и выведение радионуклидов из организма. Понятие о критическом органе.
- •41. Эффективный период полувыведения. Ускорение выведения радиоактивных веществ из организма.
- •42. Группы радиотоксичности.
- •45) Основные факторы, обуславливающие токсичность радионуклидов.
- •46) Предельно допустимые концентрации радионуклидов в кормах для продуктивных животных. (Бк/кг или Бк/л)
- •47) Допустимые уровни содержания радионуклидов в продуктах и сырье животноводства, полученных от животных и птиц, содержащихся на загрязненной территории.
- •48) Пути использования кормов, животных и продукции животноводства, загрязненных радионуклидами.
- •49) Основные задачи радиационного мониторинга апк. (Арбитражный процессуальный кодекс)
- •50) Основные принципы организации радиационного мониторинга апк в аварийных ситуациях.
- •51) С помощью каких средств и технологических приемов можно добиться снижения содержания радионуклидов в организме животных и получаемой продукции?
- •52) Каковы принципы нормирования поступления радионуклидов в организм с/х животных?
- •53) Режим питания и содержания животных при радиоактивном загрязнении среды.
- •54) Использование веществ, ускоряющих выведение радионуклидов из организма животных.
- •55) Пути использования кормовых угодий, кормов, животных и продукции животноводства, загрязненных радионуклидами.
- •56) Современные представления о механизмах биологического действия излучений на молекулярном и клеточном уровнях.
- •57) Прямое и непрямое действие ионизирующих излучений.
- •58) Радиочувствительность и радиорезистентность.
- •59) Влияние ионизирующего излучения на цнс, органы чувств, железы внутренней секреции, систему крови, лимфоидные ткани, жкт, ссс, органы выделения, кости, хрящи, мышцы, половые железы.
- •60) Действие ионизирующего излучения на зародыш, эмбрион и плод.
- •61) Генетические эффекты. Радиационный мутагенез. Возможные последствия мутации в соматических клетках: лейкозы, рак. Зависимость ген.Эффекта от величины доз облучения во времени.
- •62) Влияние ионизирующих излучений на иммунобиологическую реактивность.
- •63) Значение естественной радиоактивности и малых доз радиации в биологических процессах.
- •64) Лучевая болезнь, ее формы и степени: лучевая травма, генетические эффекты.
- •65) Острая лучевая болезнь (олб), вызванная внешним облучением, ее периоды и степени тяжести.
- •66) Патогенез, клинические признаки, патологические изменения, диагноз, прогноз, лечение и профилактика лучевой болезни.
- •67. Особенности клинической и паталогоанатомической картины острой лучевой болезни, вызванной попаданием р-акт. В-в внутрь организма.
- •68. Особенности течения лучевой болезни у разных видов с/х животных.
- •69. Хроническая лб. Особенности и течение развития, течение заболевания. Диагноз, прогноз, исходы. Лечение и профилактика хрон. Лб.
- •70. Лб при внутреннем поражении. (см.67)
- •71. Лучевые ожоги. Этиология, патогенез, клин.Признаки, течение и исходы. Отличительные признаки луч.Ожогов от термических и химических. Профилактика и лечение.
- •72. Комбинированные луч.Поражения.
- •73. Отдалённые последствия действия радиации.
- •74. Хозяйственно полезные качества животных, подвергнувшихся воздействию ионизир. Излучения.
- •75. Использование биол.Действия иониз. Излучений на растит. И животные организмы с целью стимуляции роста, развития и продуктивности животных, изменение наследственный свойств организма.
- •77. Использование ион. Изл. В диагностике болезней, терапии, биол.Промышленности и др. Отраслях нар. Хоз-ва.
- •78. Применение радиоиндикаторного метода при исследовании функционального состояния органов и систем орг-ма, изучение обмена в-в у животных, фармакодинамики лек.В-в.
- •79. Приборы для оснащения радиационных служб и их назначение.
- •80. Технологические приёмы переработки животноводческой продукции, загрязнённой р-нуклидами.
- •81. Радиометрические, дозиметрические способы контроля.
- •82. Радиационный контроль мясн. Сырья и крс.
- •84. Каковы принципы рад. Безопасности.
- •85. Каковы основные пределы доз разных категорий населения.
- •86. Назовите средства и методы индив. Защиты при работе с рад.Источниками.
- •87. Назовите средства и методы индив. Защиты при нахождении в местности с высоким уровнем р-нуклидного загрязнения. (см. 86)
- •88. Перечислите правила личн.Гигиены при работе в зоне р-активного загрязнения.
- •89. Назовите принципы зонирования территорий, подвергшихся радионуклидному загрязнению.
- •90) Виды радиоактивных отходов и методы их обезвреживания.
Закон радиоактивного распада. Активность радиоактивного элемента и единицы активности.
Количество любого радиоактивного изотопа со временем уменьшается вследствие радиоактивного распада (превращения ядер).
Скорость распада определяется строением ядра, и поэтому нельзя повлиять на этот процесс никакими обычными физическими или химическими способами, не изменив состояния атомного ядра.
Для каждого радиоактивного изотопа средняя скорость распада его атомов постоянна, неизменна и характерна только для данного изотопа.
Постоянная радиоактивного распада - для определенного изотопа показывает, какая доля ядер распадается в единицу времени. Постоянную распада выражают в обратных единицах времени: с–1, мин–1, ч–1 и т. д., чтобы показать, что количество радиоактивных ядер не растет, а убывает.
Средняя продолжительность жизни ядра - величина, обратная постоянной распада (τ=1/λ).
Основной закон радиоактивного распада устанавливает, что за единицу времени распадается всегда одна и та же доля имеющихся в наличии ядер. Математически закон радиоактивного распада выражается уравнением Nt = N0е–_t, где Nt — число радиоактивных ядер, оставшихся по прошествии времени t;
N0 — исходное число радиоактивных ядер в момент времени t = 0 (N0 > Nt); е — основание натуральных
логарифмов (е = 2,72); _ — постоянная радиоактивного распада;
t — время.
По этой формуле можно рассчитать число не распавшихся радиоактивных атомов в данный момент времени.
Для характеристики скорости распада радиоактивных элементов в практике пользуются вместо постоянной распада периодом полураспада.
Период полураспада — это время, в течение которого распадается половина исходного количества радиоактивных
ядер. Он обозначается буквой Т и выражается в единицах времени.
λ= 0,693/Т; Т = 0,693/λ.
чем больше значение λ, тем меньше значение Т, и наоборот. Заменив λ в формуле ее значением, получим
Nt = NQe0,693t/T.
Особенность радиоактивного распада состоит в том, что ядра одного и того же элемента распадаются не все сразу, а постепенно, в различное время.
Распад ядер происходит неравномерно — то большими, то меньшими порциями. Из этого следует практический вывод, что при одном и том же времени измерения числа импульсов от радиоактивного препарата мы можем получить разные значения. Следовательно, для получения верных данных необходимо измерения одной и той же пробы проводить не один, а несколько раз, и чем больше, тем точнее будут результаты. Однако при определении радиоактивности короткоживущих препаратов будут возникать другие ошибки. Во избежание этого необходимо правильно выбрать время счета (таблица Бэлла и др.).
АКТИВНОСТЬ РАДИОАКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА И ЕДИНИЦЫ АКТИВНОСТИ
Количество радиоактивного вещества обычно определяют не единицами массы (грамм, миллиграмм и т. п.), а активностью данного вещества, которая равна числу распадов в единицу времени. Чем больше радиоактивных превращений испытывают атомы данного препарата в секунду, тем больше его активность.
Таким образом, активность радиоактивного вещества — это физическая величина, характеризующая число рас_
падов в единицу времени. Активность характеризует абсолютную скорость распада данного изотопа и обозначается буквой А.
Как следует из закона радиоактивного распада, активность радионуклида пропорциональна числу радиоактивных
атомов, т. е. возрастает с увеличением количества данного вещества. Поэтому активность любого радиоактивного препарата по истечении времени t можно определить по формуле, соответствующей основному закону радиоактивного распада: Аt = NQe0,693t/T
Радиоактивность измеряется как в системных, так и в несистемных единицах. Единицей активности в системе единиц (СИ) служит Беккерель (Бк). В ранее опубликованных работах часто встречаются и внесистемные единицы, поэтому здесь мы приводим и те и другие.
Беккерель — это такая активность радионуклида, при которой в нем за 1 с происходит 1 акт распада:
1Бк = 1 расп/с = 1с–1.
Наиболее распространенной внесистемной международной единицей до введения системы Си являлась единица Кюри (Ки).
Кюри — это такое количество любого радиоактивного вещества, в котором число радиоактивных распадов в секунду
равно 3,7 _ 1010. Единица Кюри соответствует радиоактивности 1 г радия.
Кюри очень большая величина, поэтому обычно употребляют дробные производные единицы:
милликюри (1 мКи = 10–3Ки = 3,7…107 расп/с);
микрокюри (1 мкКи = 10–6 Ки = 3,7 …104 расп/с);
нанокюри (1 нКи = 10–9 Ки = 3,7 … 10 расп/с);
пикокюри (1 пКи = 10–12Ки = 0,037 расп/с).
На практике часто пользуются числом распадов в минуту. Тогда единица радиоактивности Кюри и дробные производные от нее принимают следующие значения:
1 Ки = 2,22 …1012 расп/мин;
1 мКи = 2,22 __ 109 расп/мин;
1 мкКи = 2,22 _ 106 расп/мин;
1 нКи = 2,22 _ 103 расп/мин;
1 пКи = 2,22 расп/мин.
Концентрация активности радиоактивного вещества часто определяется величиной удельной или объемной активности (Q), т. е. активности, приходящейся на единицу массы Q = А/m (Ки/кг или Бк/кг) или объема Q = А/V (Ки/л или Бк/л). Плотность загрязнения радионуклидами территории оценивается в единицах поверхностной активности. Согласно закону радиоактивного распада можно рассчитать активность любого радиоактивного препарата по истечении времени t, зная его начальную активность (А0 — исходная активность препарата).