Радиобиология, радиационная физиология и медицина. Словарь-справочник
.pdf
следние годы получены данные, свидетельствующие о крайне низком дозовом пороге для формирования лучевой катаракты (порядка 0,1–0,3 Гр), в связи с чем НКДАР ставит вопрос о том, есть ли вообще порог дозы для этого эффекта.
Пороги детерминированных эффектов, вызывающих поражение эмбриона и плода: прерывание беременности — 0,1 Зв; пороки развития и нарушения роста — 0,1 Зв; замедление роста детей — 10 Зв; недоразвитость интеллекта — 0,2 Зв (облучение на 8–15-й неделе беременности) и 0,8 Зв (облучение на 16–25-й неделе беременности).
Пороговая доза для развития рвоты, òàê æå êàê è äëÿ временного угнетения кроветворения, составляет 0,5 Зв.
Различные варианты поражения êîæè возникают при следующих дозовых порогах: поверхностный ожог — 3–6 Зв; выпадение волос — 3 Зв; облысение — 7 Зв; фиброз — 6 Зв; глубокие лучевые ожоги и язвы — свыше 10 Гр.
Порог для развития пневмонита — 5 Çâ, äëÿ фиброза легких — 6 Зв. Временная олигоспермия у мужчин наступает при облучении в дозах свыше 0,15–0,4 Зв, постоянная стерильность — 2–6 Зв. Необратимое поражение функций яичников с развитием постоянной сте-
рильности у женщин — при дозах более 2,5–6 Зв.
Костномозговой синдром развивается при облучении в дозах 1–10 Гр, кишечный синдром — 10–20 Гр, токсический синдром — 20–50 Гр, церебральный лучевой синдром — свыше 50 Гр. Поражение слизистых оболочек ротоглотки (орофарингеальный синдром) формируется при облучении в дозах более 2 Гр.
ЭФФЕКТЫ ОБЛУЧЕНИЯ СОМАТИЧЕСКИЕ
Последствия облучения организма, не передающиеся его потомкам (сокращение продолжительности жизни радиационно-индуцирован- ное, канцерогенез радиационно-индуцированный, катаракта радиационная и др.).
ЭФФЕКТЫ ОБЛУЧЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИЕ (недетерминированные)
Вероятностно, случайно возникающие отдаленные последствия облучения.
В отличие от детерминированных эффектов, стохастические эффекты облучения могут возникать уже при низких уровнях радиационного воздействия. Предполагается, что для развития стохастиче- ских эффектов достаточно повреждения лишь нескольких или даже одной клетки при облучении в сколь угодно малой дозе. Стохастиче- ские эффекты облучения относят к беспороговым, при этом с ростом дозы облучения увеличивается лишь вероятность их возникно-
вения, тогда как степень выраженности от дозы не зависит. Ý Примером стохастического эффекта облучения на клеточном уров-
не может служить гибель клетки, на уровне целостного организма —
161
лейкемия, рак, генетические эффекты. Радиационные повреждения соматических клеток повышают вероятность возникновения рака и лейкоза у самого облученного индивида, повреждения зародышевых клеток (мутации) — вероятность возникновения наследуемых аномалий и заболеваний.
ЭФФЕКТЫ ОБЛУЧЕНИЯ ТЕРАТОГЕННЫЕ
Пороки развития и уродства, развивающиеся вследствие радиационного воздействия на эмбрион или плод in utero (в матке).
ЭФФЕКТЫ РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ
Эффекты, возникающие в биологических системах при воздействии ИИ.
Радиобиологические эффекты классифицируют:
–по уровню формирования (молекулярные, клеточные, тканевые, организменные, популяционные);
–по значению для судьбы облученного организма (патологические, горметические);
–по возможности наследования (соматические, генетические);
–по локализации (общие, субтотальные, локальные);
–по срокам проявления (ближайшие или острые, отдаленные);
–по характеру связи с дозой облучения (детерминированные, стохастические).
ß
ЯДЕРНАЯ ВОЙНА (экологические последствия)
«Ядерная ночь» и вызванная ей «ядерная зима» — главные и необратимые глобальные последствия широкомасштабной ядерной войны. Вследствие массовых пожаров, сопровождающихся выделением в атмосферу огромного количества продуктов сгорания — сажи, пепла и ядовитых газов, произойдет поглощение и рассеяние солнечного света, что приведет к затемнению поверхности Земли и наступлению «ядерной ночи». В результате температура на поверхности Земли понизится за короткий срок на 15–20° С. В результате коренной перестройки системы циркуляции в атмосфере климатическая катастрофа за несколько недель распространится на весь Земной шар, что повлечет массовую гибель флоры и фауны Земли.
Образовавшиеся в результате ядерных взрывов очаги пламени («первичные, «вторичные» пожары) образуют т. н. «огненный смерч», усиливающий эффекты «ядерной ночи», переходящей в «ядерную зиму» — исключительно сильное, резкое и длительное охлаждение воздуха над континентами. Последующая нехватка чистой воды, выход из строя канализации, возникновение эпидемий и т. д. приведет к неминуемому уничтожению человечества и биоты в целом.
162
ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА
Раздел медицинской радиологии, предметом которого являются проблемы радионуклидной диагностики.
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ (определение)
Взрывные устройства, в которых энергия взрыва образуется в результате деления или синтеза ядер атомов.
В узком смысле слова ядерными считаются взрывные устройства, основанные на принципе использования энергии, выделяемой при делении тяжелых ядер; устройства, в конструкции которых используется энергия, выделяющаяся при синтезе легких ядер, называются термоядерными. Для создания ядерных взрывных устройств используют уран-235 или плутоний-239, для термоядерного оружия — изотопы водорода (дейтерий, тритий) или лития.
Основными поражающими факторами ЯО являются ударная волна, световое излучение, проникающая радиация и радиоактивное загрязнение местности.
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ (боевое применение)
До настоящего времени известны два случая боевого применения ЯО: 6 и 9 августа 1945 г. США взорвали две атомные бомбы над японскими городами Хиросима и Нагасаки. Над Хиросимой была взорвана урановая бомба «Малыш» (мощность — 15 кт), над Нагасаки — плутониевая бомба «Толстяк» (мощность — 5 кт). Поражающее действие было обусловлено тепловым излучением (в момент взрыва температура в его центре достигла нескольких миллионов градусов, в эпицентре — 4–5 тыс. °С; энергия теплового излучения составляла около 35% мощности взрыва), ударной волной (около 50%), проникающей радиацией от воздействия ионизирующего γ-n-излучения
(порядка 15%). Предполагаемое число погибших в Хиросиме составило около 140 тыс. человек, в Нагасаки — около 70 тыс. человек. Основная причина гибели — комбинированные травмы, вызванные воздействием двух или трех поражающих факторов ядерного взрыва.
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ (войсковые учения)
Из открытых источников известно о следующих фактах проведения войсковых учений с реальным использованием ядерного оружия:
–учения на Тоцком полигоне (Оренбургская обл.) 14 сентября 1954 г. В учениях участвовало более 45 тыс. человек. Мощность атомного
взрыва составила 40 кт. Мощность экспозиционной дозы γ-излуче- |
|
ния в эпицентре через 1 ч после взрыва составила 50 Р/ч, длина |
|
ближнего следа радиоактивного загрязнения — 210 км (мощность |
|
дозы через 0,5–2,5 ч после взрыва — 40–100 мР/ч); |
|
– войсковые учения на Семипалатинском полигоне в Казахстане |
|
10 сентября 1956 г. В учениях участвовали 1,5 тыс. человек, непо- |
ß |
163
средственно к эпицентру взрыва десантировалось 272 чел. Мощность взрыва составила 40 кт. По официальным данным, предельная доза облучения не превышала 5 рад;
–при войсковых учениях с применением ЯО в США проведено около 70 взрывов суммарной мощностью более 570 кт. Всего в учениях участвовало около 210 тыс. человек.
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
К стратегическим ядерным вооружениям относят средства, представляющие непосредственную угрозу территории, административным и промышленным центрам потенциального противника. Такие вооружения составляют т. н. стратегическую триаду: межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования (дальность порядка 10 тыс. км), баллистические ракеты морского базирования (дальность порядка 5 тыс. км) и стратегические бомбардировщики.
ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ ТАКТИЧЕСКОЕ
К тактическому ядерному оружию относятся боеприпасы для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайших тылах.
В отличие от стратегического ядерного оружия эквивалентный тоннаж тактических боезарядов обычно не превышает нескольких килотонн, а часто бывает меньше одной килотонны. Тактическое ядерное оружие может существовать в виде весьма широкой номенклатуры боеприпасов — авиационных бомб, головных частей ракет (оперативно-тактического и тактического назначения), артиллерийских снарядов, мин, глубинных бомб, торпед и т. д.
Одной из разновидностей тактического ядерного оружия, вклю- чающей термоядерные боеприпасы малой и сверхмалой мощности, является нейтронное оружие.
ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ
Ядерные силы включают собственно ядерные боезаряды, средства их доставки (баллистические и крылатые ракеты, стратегические бомбардировщики, атомные подводные лодки и пр.), системы обнаружения, атаки, боевого управления и связи.
ЯДЕРНЫЕ ЧАСТИЦЫ
Любые частицы с ненулевой массой: электроны, позитроны, нейтроны, α-частицы, протоны, ускоренные ионы, ядерные фрагменты
и осколки деления ядер, многие нестабильные частицы.
ЯРИЛИН Александр Александрович (1941–2013)
Видный отечественный иммунолог, радиобиолог, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники.
164
Известен как специалист в области радиационной иммунологии, молекулярных и клеточных механизмов физиологии тимуса. В результате работ возглавляемого им отдела клеточной иммунологии Института иммунологии ФМБА России получены важные данные о процессах дифференцировки, активации и апоптоза Т-лимфоцитов, их роли в лучевом поражении и пострадиационном восстановлении, роли цитокинов и гормонов тимуса в клеточных взаимодействиях как в норме, так и в условиях облученного организма. Большое зна- чение для развития современной радиобиологии имели написанные им (в соавторстве) книги «Иммунитет и радиация», «Иммунология комбинированных радиационных поражений».
ЯРМОНЕНКО Самуил Петрович (1920–2011)
Выдающийся советский и российский радиобиолог, доктор биологических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
Признанный в мире авторитет в области радиобиологических основ лучевого лечения опухолей, противолучевой защиты и радиационной безопасности. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 г. прошел путь от младшего врача полка до начальника Главного полевого эвакоприемника армии. С 1952 г. занимался вопросами противолучевой защиты в учреждениях МО СССР, в 1967 г. создал и возглавил лабораторию радиобиологии в Институте экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР (ныне Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина). Тогда же совместно с П. В. Сергеевым организовал курс радиобиологии на кафедре молекулярной фармакологии и радиобиологии медико-био- логического факультета 2-го Московского медицинского института.
Основные направления научных исследований: разработка путей усовершенствования лучевой терапии злокачественных опухолей, разработка средств и методов избирательного усиления лучевого поражения опухолей и защиты нормальных тканей; изучение канцерогенного эффекта ионизирующих излучений; решение проблем радиационной безопасности. Автор непревзойденного учебника «Радиобиология человека и животных», выдержавшего четыре издания и переведенного на английский язык, многолетний ответственный редактор журнала «Медицинская радиология и радиационная безопасность».
ß
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абортивный подъем нейтрофилов |
Антиоксиданты |
(радиационно-индуцированный |
– компоненты эндогенного фона |
абортивный подъем) 7 |
радиорезистентности 16 |
Абскопальный эффект |
– противолучевые средства 17 |
радиационно-индуцированный 7 |
Антропогенный радиационный фон 17 |
Авария радиационная (АР) 7 |
Апоптоз радиационно- |
; |
индуцированный 17 |
– временные фазы 7 |
|
– зарубежные радиационные |
Аптечки для оказания первой помощи |
инциденты 7 |
при радиационных авариях 18 |
– защитные меры 8 |
Байсоголов Григорий Давидович 18 |
– çîíû 8 |
Безопасность радиационная 19 |
– классификация 8 |
Беккерель (Бк) 19 |
– ликвидация последствий 9 |
Беркутов Александр Николаевич 19 |
– общая статистика отечественных |
Беспороговая концепция радиационных |
аварий 9 |
эффектов 20 |
– отечественные радиационные |
Бета-излучение (b-излучение) 20 |
инциденты 9 |
Биологическая дозиметрия 20 |
– поражающие факторы 10 |
– ранняя 20 |
Агранулоцитоз |
– ретроспективная 20 |
радиационно-индуцированный 11 |
Биологические и медицинские эффекты |
Адаптивный ответ |
излучения с низкой ЛПЭ для |
радиационно-индуцированный 11 |
различных диапазонов доз 21 |
Активность |
Биологический эквивалент рада (бэр) 22 |
– объемная 12 |
Биофизика радиационная 22 |
– радионуклида (А) 12 |
Биохимический шок радиационно- |
– удельная 12 |
индуцированный 22 |
Активные |
Биохимия радиационная 22 |
– кислородсодержащие соединения 12 |
Блок митозов |
– соединения азота 12 |
радиационно-индуцированный 23 |
– формы кислорода 13 |
Болезнь вторичная 23 |
Алексеев Григорий Ильич 13 |
Бомба грязная 23 |
Альтернативные эффекты облучения 13 |
Булдаков Лев Александрович 24 |
Альфа-излучение (a-излучение) 13 |
Бурлакова Елена Борисовна 24 |
Антидиарейные препараты |
Бурназян Аветик Игнатьевич 25 |
(противолучевые средства) 14 |
Бутомо Николай Викторович 25 |
Антидототерапия при инкорпорации |
Áýèð (Beir) 25 |
радионуклидов (основные |
Василенко Иван Яковлевич 26 |
принципы) 14 |
Величины (единицы) радиационные 26 |
Антидоты, применяемые при |
Вероятностная модель радиационного |
инкорпорации радионуклидов |
поражения клетки 26 |
– классификация 15 |
Вещества радиомиметические |
– противолучевые средства 15 |
(радиомиметики) 27 |
166
Взвешивающие коэффициенты |
Дерматит радиационно- |
– для органов и тканей (WÒ) 27 |
индуцированный 40 |
– для отдельных видов ионизирующих |
Детерминированные (нестохастические, |
излучений (WR) 27 |
детерминистские) радиационные |
Виды облучения |
эффекты 40 |
–в зависимости от площади Джаракьян Тигран Карапетович 41 облученной поверхности 28 Джоуль (Дж) 41
–в зависимости от расположения Диагностика радионуклидная 41 источника ионизирующего Доза
излучения 28 |
– в органе или ткани (Дîðã.) 41 |
– по продолжительности набора |
– интегральная 42 |
äîçû 28 |
– ионизирующего излучения 42 |
Виды передачи энергии |
– минимальная абсолютно |
– нейтронов веществу 29 |
смертельная 42 |
– ускоренных заряженных частиц |
– минимальная смертельная 42 |
веществу 30 |
– поглощенная (Дïîãë.) 42 |
– электромагнитных ионизирующих |
– пороговая 43 |
излучений веществу 31 |
– среднесмертельная (СД50) 43 |
Возбуждение атомов (молекул) |
– эквивалентная (Дýêâ.) 43 |
радиационно-индуцированное 32 |
– экспозиционная (Дýêñï.) 44 |
Галактическое космическое излучение 32 |
– эффективная (Дýôô.) 44 |
Гамма-излучение (g-излучение) 32 |
– – годовая 45 |
Гейгера–Мюллера счетчик 33 |
– – коллективная (Дýôô.-êîë.) 45 |
Гематология радиационная 33 |
Дозиметр индивидуальный 45 |
Геморрагический синдром 33 |
Дозиметрические приборы |
Генетика радиационная 33 |
– определение 45 |
Генетический риск радиационный 33 |
– классификация 45 |
Генотоксические эффекты облучения 34 |
– методы дозиметрии 46 |
Гигиена радиационная 34 |
Дозиметрический контроль |
Гиперрадиочувствительность (эффект |
ионизирующих излучений 47 |
колокола) 34 |
Дозиметрия 48 |
Гипоксия (радиозащитное действие) 35 |
– биологическая 48 |
Гипотеза липидных радиотоксинов 35 |
– клиническая 48 |
Гликофориновый тест 35 |
Дозы ионизирующего излучения малые |
Гонады (радиочувствительность) 35 |
– медицинское определение 48 |
Горизонтов Петр Дмитриевич 35 |
– микродозиметрическое |
Гормезис радиационно- |
определение 48 |
индуцированный 36 |
– радиобиологическое определение 49 |
Гормональные препараты |
Дозы ионизирующего излучения |
(противолучевые средства) 36 |
сверхлетальные 49 |
Горячие частицы 37 |
Дозы облучения |
Ãðåé (Ãð) 38 |
– от выбросов АЭС 49 |
Гродзинский Дмитрий Михайлович 38 |
– человека от природных |
Гуськова Ангелина Константиновна 38 |
источников 49 |
Äî 39 |
Естественная радиация 50 |
Даренская Наталья Георгиевна 39 |
Естественная (природная) |
Дезактивация 40 |
радиоактивность 51 |
Дезинтоксикационная терапия |
Естественный радиационный фон 51 |
при лучевых поражениях 40 |
Жербин Евгений Александрович 51 |
Декорпорация радиоактивных веществ 40 |
Жесткость излучения 52 |
|
Жестяников Владимир Давидович 52 |
167
Жихарев Степан Сергеевич 52 |
Кеирим-Маркус Игорь Борисович 66 |
Зависимость «время — эффект» 53 |
Кислородный эффект 66 |
Зависимость «доза — эффект» 53 |
Кишечный синдром радиационно- |
Загрязнение радиоактивное 53 |
индуцированный (кишечная форма |
Задержка клеточного деления |
острой лучевой болезни) 66 |
радиационно-индуцированная |
Клемпарская Наталия Никифоровна 67 |
(радиационный блок митозов) 53 |
Колониестимулирующие факторы |
Защита радиационная 53 |
(гемопоэтические ростовые |
Зиверт (Зв) 54 |
факторы) 67 |
Излучение |
Комбинированное радиационное |
– космическое 54 |
поражение (определение) 68 |
– ультрафиолетовое (УФИ) 55 |
Комбинированные радиационные |
Излучения ионизирующие |
поражения |
– определение 55 |
– основные признаки 68 |
– биологическое действие 55 |
– лечение 68 |
– единицы измерения 56 |
Комптон-эффект 69 |
– тератогенные эффекты 56 |
Конопля Евгений Федорович 69 |
Излучения |
Контроль радиационный 70 |
– плотноионизирующие 56 |
Концепция пострадиационных |
– редкоионизирующие 56 |
потенциальных повреждений 70 |
Израэль Юрий Антониевич 56 |
Корогодин Владимир Иванович 70 |
Иммунодефицит радиационно- |
Косвенные эффекты действия |
индуцированный 57 |
ионизирующих излучений 70 |
Иммуномодуляторы |
Космическая радиация 71 |
– классификация противолучевых |
Костномозговой синдром радиационно- |
средств 57 |
индуцированный (костномозговая |
– механизмы радиомитигирующего |
форма острой лучевой болезни) 71 |
действия 57 |
Коэффициент |
– противолучевые средства 58 |
– дезактивации 72 |
Инкорпорирование радиоактивных |
– защиты 72 |
веществ (инкорпорация РВ) 61 |
– качества 72 |
Интерфазная гибель клеток |
– кислородного усиления (ККУ) 72 |
пострадиационная 61 |
– ослабления 72 |
Инфекционные осложнения острой |
– относительной биологической |
лучевой болезни (принципы |
эффективности 72 |
профилактики и лечения) 61 |
Критические органы (ткани) 73 |
Ионизация 62 |
Кудряшов Юрий Борисович 73 |
Источники ионизирующих излучений |
Кузин Александр Михайлович 73 |
техногенные 62 |
Куршаков Николай Александрович 74 |
Источники облучения антропогенные 62 |
Êþðè (Êè) 74 |
Йод радиоактивный (радиойод) 63 |
Латентный период лучевого |
Йодная профилактика радиационно- |
поражения 74 |
индуцированных поражений |
Лебединский Андрей Владимирович 74 |
щитовидной железы 63 |
Линейная передача энергии (ЛПЭ) 75 |
Канцерогенез радиационно- |
Линейная плотность ионизации (ЛПИ) 75 |
индуцированный 64 |
Лондон Ефим Семенович 76 |
Канцерогенный риск радиационно- |
Лучевая |
индуцированный 65 |
– болезнь 76 |
Катаракта радиационная (лучевая |
– диагностика 76 |
катаракта) 65 |
– нагрузка 76 |
Категории облучаемых лиц 66 |
– реакция 76 |
168
– терапия 77 |
Некроз радиационно-индуцированный 91 |
Лучевой |
Непрямое действие радиации 91 |
– оральный мукозит (лучевой стоматит, |
Неравномерное облучение |
лучевой эпителиит) 77 |
– определение, классификация 91 |
– пневмонит интерстициальный 78 |
– особенности клинической картины 92 |
Лучевые поражения |
– особенности клинического течения |
– радиационные поражения 78 |
при парциальных воздействиях 93 |
– при инкорпорации радионуклидов |
Нерадиационные поражающие факторы |
(особенности клинического |
ядерного взрыва 93 |
течения) 79 |
Нестабильность генома радиационно- |
Лучник Николай Викторович 79 |
индуцированная 94 |
МАГАТЭ (IAEA) 80 |
Нестохастические эффекты облучения 94 |
Медикаментозная профилактика |
Низкие уровни облучения 94 |
поражений при инкорпорации |
Никифоров Алексей Михайлович 95 |
радионуклидов (общие подходы) 80 |
НКДАР (UNSCEAR) 95 |
Медицинские средства |
Нормирование радиационное 95 |
противорадиационной защиты 81 |
Нормы радиационной безопасности 95 |
Местные лучевые поражения |
Облучение внутриутробное (облучение |
(определение) 81 |
пренатальное) 95 |
Местные лучевые поражения кожи |
Облучение ионизирующим |
– патогенез 81 |
излучением 95 |
– степени тяжести 82 |
Оксидативный стресс |
– стадии, периоды клинического |
радиационно-индуцированный 96 |
течения 83 |
Оксирадиотоксины 97 |
– принципы лечения 83 |
Онкология радиационная 97 |
– средства профилактики и лечения 84 |
Опосредованное действие |
Микроволны 85 |
ионизирующего излучения 97 |
Микродозиметрия 85 |
Орофарингеальный синдром |
Микроядерный тест 86 |
радиационно-индуцированный |
ÌÊÐÇ (ICRP) 86 |
– определение 97 |
Мозжухин Александр Сергеевич 86 |
– особенности клинического |
Мониторинг радиационный 87 |
течения 97 |
Мощность дозы ионизирующего |
Осложнения лучевой терапии 98 |
излучения 87 |
Остеотропные радионуклиды 99 |
Надсон Георгий Адамович 87 |
Острая лучевая болезнь |
Неионизирующие излучения |
– определение 99 |
(неионизирующая радиация) 88 |
– схема лечения 99 |
Нейроваскулярный синдром |
Отдаленные последствия облучения 100 |
радиационно-индуцированный 88 |
Относительная биологическая |
Нейрорадиобиология 88 |
эффективность ионизирующих |
Нейтрон 88 |
излучений (ОБЭ) 101 |
Нейтронное излучение 89 |
Относительная генетическая |
Нейтронные поражения |
эффективность ионизирующих |
– особенности патогенеза 89 |
излучений 101 |
– особенности клинических |
Парадокс радиобиологический 102 |
проявлений 90 |
Патология радиационная 102 |
Нейтропения фебрильная радиационно- |
Первичная лучевая инактивация |
индуцированная 90 |
биомолекул 102 |
Нейтрофилез первичный радиационно- |
Первичная реакция на облучение |
индуцированный 90 |
– определение 102 |
Некритические органы (системы) 91 |
– патогенез 102 |
169
– средства профилактики и |
Радиационная |
лечения 103 |
– безопасность населения 114 |
Первичные радиационно-химические |
– медицина 114 |
реакции 105 |
– физиология 114 |
Период полувыведения |
Радиационное |
радионуклида 105 |
– поражение 115 |
Пик Брэгга 106 |
– старение 115 |
Плотность ионизации 106 |
Радиационно-опасные объекты 115 |
Пневмосклероз |
Радиационные |
радиационно-индуцированный |
– синдромы 116 |
(пневмофиброз, склероз легких) 106 |
– эффекты 116 |
Повреждения |
Радиационный |
– белка радиационно- |
– пояс Земли 117 |
индуцированные 106 |
– ðèñê 118 |
– биомембран радиационно- |
– ôîí 118 |
индуцированные 107 |
Радиация ионизирующая 118 |
– биомолекул радиационно- |
Радикалы свободные 118 |
индуцированные 107 |
Радиоактивность 118 |
– ДНК радиационно- |
Радиоактивные |
индуцированные 107 |
– вещества 119 |
– клетки радиационно- |
– материалы 119 |
индуцированные 108 |
Радиобиология 119 |
– сосудов радиационно- |
– ветеринарная 119 |
индуцированные 108 |
– клеточная 120 |
Подавление репродуктивной функции |
– космическая 120 |
радиационно-индуцированное 108 |
– медицинская 120 |
Позитивные эффекты облучения 109 |
– молекулярная 120 |
Позитрон 109 |
– организма 120 |
Попов Александр Васильевич 109 |
– прикладная 120 |
Поражающие факторы ядерного взрыва |
Радиоволны 120 |
радиационные 109 |
Радиодермит (радиодерматит, лучевой |
Поражения центральной нервной |
дерматит) 121 |
системы радиационно- |
Радиолиз 121 |
индуцированные 110 |
Радиологическое оружие 121 |
Пострадиационное восстановление 110 |
Радиология 121 |
Правило Бергонье–Трибондо 111 |
– военная 121 |
Принцип Гроттгуса 111 |
– интервенционная 122 |
Принципы |
– клиническая 122 |
– попадания и мишени 111 |
– медицинская 122 |
– противорадиационной защиты 112 |
– прикладная 122 |
Продукты перекисного окисления |
– техническая 122 |
липидов 112 |
– фундаментальная 123 |
Протон 112 |
Радиометрия 123 |
Прямое действие радиации 112 |
Радиомитигаторы (определение) 123 |
Пулатова Махбуба (Любовь) |
Радиомодификаторы 124 |
Каюмовна 113 |
Радиомодификация 124 |
Пульмонит радиационно- |
Радионуклиды 124 |
индуцированный 113 |
Радиопротекторы |
Ðàä 113 |
– определение 124 |
– на грамм 113 |
– механизмы действия 125 |
|
– классификация 125 |
170
