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

Экологическая токсикология. Учебник для студентов высших учебных заведений

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
ГЛАВА 11. РАДИОНУКЛИДЫ
211
мещениях при работе офисной техники: компьютеров, сканеров, факсов, принтеров и ксероксов. Офисная техника активно преобразует атмо-
сферный кислород в озон, который оказывает не только прямое, но и кос-
венное действие. Он стимулирует поступление в атмосферу токсикан­тов, содержащихся в мебели, красках, лаках.
В городской среде озон образуется в ходе технологических процес
сов, а также в результате фотохимических реакций, происходящих в ат-
мосфере, загрязненной выхлопными газами автомобилей или дымом
от сжигания мусора. Количество вредных выбросов, получаемых в ре-
зультате технологических процессов и эксплуатации автомобильного транспорта, ежегодно увеличивается. Это наносит непоправимый вред всей экосистеме городской среды.
Глава 11. Радионуклиды
Ядра всех изотопов химических элементов образуют группу «ну­клидов». Нуклид — это вид атомов с определенным числом прото­нов и нейтронов в ядре. Большинство нуклидов нестабильны, т. е. они все время превращаются в другие нуклиды. Если ядра атомов нуклида радиоактивны, то его называют радионуклидом. Различные радионуклиды могут служить источником ионизирующих излучений.
Радионуклиды
могут быть естественного и техногенного проис­хождения. По разным причинам на одних участках земной коры со­держание природных радионуклидов более высокое, на других — более низкое. Из-за этого фон по поверхности Земли заметно меня-
ется. Кроме природных радионуклидов в результате испытаний
ядерного оружия, работы предприятий ядерного топливного цикла и происходивших
на ядерных объектах авариях по всей поверхности Земли, включая поверхность океанов, распространились и техноген­ные радионуклиды.
-
11.1. Природные радионуклиды
Природные радиоактивные нуклиды существовали в земной коре на протяжении всей истории нашей планеты. Они находятся в воздухе, воде, почве, горных породах. Природные радионуклиды, содержащие-
40
ся в земной коре, представлены
К, 87Rb, а также атомами таких тяже-
лых химических элементов, как уран U и торий Th. Наиболее распро-
страненными из них являются
232
Th и
238
U.
ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
212
Распадаются уран и торий очень медленно. Скорость распада ха-
рактеризуют периодом полураспада — временем, за которое распада-
ется половина из имевшихся первоначально ядер радионуклида. Воз-
никающие при радиоактивном распаде этих материнских ядер дочерние ядра обладают значительно меньшими значениями периода полураспа­да (вплоть до десятитысячных долей секунды). Конечными продуктами
распада радиоактивных рядов являются
стабильные изотопы свинца. Хотя значения периода полураспада дочерних радионуклидов и неве­лики, они постоянно образуются при распаде предшественников и с по­стоянной скоростью распадаются, так что в земной коре все они содер­жатся в неизменных количествах.
В окружающую среду уран попадает после извлечения на поверх-
ность земли из урановых рудников.
При ветровой эрозии уран попада-
ет в воздух в виде аэрозолей, оседает в почве, из которой вымывается
кислотными дождями. Таким образом, уран попадает на те участки
земной поверхности, где его раньше не было.
Подвижность многих дочерних радионуклидов (например, радона) в земной коре значительно выше, чем материнских. Поэтому эти радио­нуклиды в
рассеянном состоянии присутствуют практически всюду. Ионизирующее излучение дочерних радионуклидов вносит заметный вклад в радиационный фон Земли.
Одним из самых распространенных элементов земной коры явля-
ется калий. В смеси природных изотопов калия на долю радиоактивно-
40
К приходится 0,012 %. Растения усваивают из почвы необходимый
го
для их питания калий, а вместе с ним и
40
К попадает в организмы животных и человека.
40
К. Далее по пищевым цепям
Естественные радиоактивные изотопы обнаружены не только у ка-
лия, но и у таких элементов, как рубидий (
138
La), гафний (
(
174
Hf), тантал (
180
Ta) и платина (
87
Rb), индий (
190
Pt). Значения периодов
115
In), лантан
полураспада этих радионуклидов достаточно велики и составляют око-
ло тысячи лет. Поэтому радиоактивность веществ, содержащих эти элементы, очень низкая и их ионизирующее излучение практически
не влияет на живые организмы.
Радиоактивные материалы, встречающиеся в естественной приро-
де — в почве и камнях, тоже излучают радиацию. Человек, живущий
в каменном доме,
например, получает более высокую дозу радиации,
чем человек, живущий в деревянном доме. Пример камня с относитель-
но высокой радиоактивностью — это гранит. Человек, стоящий около гранитной стены в течение года, может получить более 200 миллибэр радиации. В большинстве случаев естественная радиация природных камней и минералов значительно ниже.
ГЛАВА 11. РАДИОНУКЛИДЫ
213
Указанные естественные радионуклиды имеют земное происхож-
дение. Их называют терригенными, или примордиальными. Кроме них существуют естественные радионуклиды, образующиеся под действи­ем постоянно попадающего на Землю космического излучения, посту-
пающего как из глубин космоса, так и от Солнца. Эти радионуклиды
называют космогенными.
В состав первичного космического излучения входят протоны, об-
ладающие
высокой энергией, и ядра некоторых легких элементов. При
взаимодействии этого космического излучения с ядрами атомов, при­сутствующими в атмосфере Земли, протекает множество ядерных ре-
акций. В результате образуются ядра новых легких элементов, а также
мюоны, нейтроны, рентгеновское и γ-излучение. Это так называемое
вторичное космическое излучение, достигающее поверхности Земли.
С участием
ре возникают, например, радиоактивные ядра
полураспада 5730 лет, а также трития
нейтронов вторичного космического излучения в атмосфе-
14
3
Н и фосфора 32Р.
С, имеющего период
Космические лучи в среднем дают 15,5 % природного радиационного
фона. Создаваемое ими облучение зависит от высоты над уровнем моря
(чем выше — тем больше) и от географического положения местности.
Воздействие на живые организмы вторичного космического излу­чения более слабое, чем первичного, так как реализуется защитная функция атмосферы. При прохождении космического излучения через
атмосферу происходит ионизация молекул газов, так что оно может быть отнесено к ионизирующему излучению. Излучение терригенных и космогенных радионуклидов, а также само космическое излучение постоянно воздействует на все живое нашей планеты.
Из большого числа радионуклидов наибольшую значимость как
источник облучения населения представляют стронций-90 и цезий-137. Период полураспада стронция-90 составляет 29 лет. При
попадании
стронция внутрь его концентрация в крови уже через 15 мин достигает
значительной величины, а в целом этот процесс завершается через 5 ча-
сов. Стронций избирательно накапливается в костях, и облучению под-
вергаются костная ткань, костный мозг, кроветворная система. Вслед-
ствие этого развивается анемия.
Радиоактивный стронций проходит через плацентарный барьер и мо-
жет накапливаться в костях новорожденных. Через плаценту он проходит в течение всего периода беременности, причем в последний месяц перед рождением в скелете ребенка стронция накапливается столько же, сколь­ко аккумулировалось за все предыдущие восемь месяцев.
После стронция самым опасным радионуклидом для человека яв-
ляется цезий-137. Он хорошо накапливается растениями, попадает в
пи-
щевые продукты и быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте.
ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
214
До 80 % цезия накапливается в мышечной ткани. Цезий выводится
из организма взрослых людей в течение 200 суток, из организма детей в возрасте от 6 до 16 лет — в течение 57 суток, из организма новоро-
жденных — в течение 10 суток. Около 10 % нуклида быстро выводится
из организма, остальная часть — более медленными темпами.
Из естественных радионуклидов особо значимую роль играет
инерт­ный газ радон. Радон не имеет ни вкуса, ни запаха. Он в 7,5 раз тяжелее воздуха. В природе радон встречается в двух основных видах: радон-222 и радон-220. Считается, что в естественных условиях до 70 % облуче­ния природными источниками радиации человек получает из-за радона.
Этот газ поступает из почвы и скапливается
в подвалах и нежилых по-
мещениях.
Радон образуется в результате распада урана и тория в горных по­родах и других веществах. Он обладает высокой проникающей способ­ностью и миграционной подвижностью. Для него характерен α-распад
с образованием короткоживущих α-активных дочерних элементов.
Радон высвобождается из земной коры повсеместно, поэтому мак-
симальную
часть облучения от него человек получает, находясь в за­крытом, непроветриваемом помещении нижних этажей зданий, куда газ просачивается через фундамент и пол. Примерно еще 3 % случаев по-
явления этого газа возникает благодаря воде. Примерно полпроцента
приходится на природный газ, которым пользуются в бытовых плитах.
Концентрация радона в закрытых помещениях обычно в 8
раз выше, чем на улице, а на верхних этажах ниже, чем на первом. В организм человека радон и его дочерние продукты распада попадают через орга-
ны дыхания. Поэтому внутреннему облучению α-частицами подверга­ются в основном органы дыхания.
Другими источниками поступления радона в жилые помещения
являются строительные материалы (до 4 % от всех
случаев появления
радона), вода (3 %) и природный газ (0,5 %). В сырой воде его намного
больше, а при кипячении радон улетучивается, поэтому основную опас-
ность представляет его попадание в легкие с парами воды. Чаще всего
это происходит в ванной комнате при приеме горячего душа.
Точно такую же опасность радон представляет, смешиваясь под
землей
с природным газом, который при сжигании в кухонных плитах,
отопительных и других нагревательных приборах попадает в помеще-
ние. Концентрация его сильно увеличивается при отсутствии хороших вытяжных систем.
Содержание радона в воздухе внутри вновь строящихся домов долж-
но быть не более 100 беккерелей на кубический метр, в уже заселенных
домах — не более 200, а
если его содержание превышает 400 беккере-
лей на кубический метр, то жильцы должны быть переселены.
ГЛАВА 11. РАДИОНУКЛИДЫ
215
Радоновая проблема имеет важное значение для города Калуги, в пределах которого в геологическую среду и подземные воды из недр по глубинным разломам мигрирует радон.
Использование в сельском хозяйстве фосфорных удобрений, содер­жащих естественные радионуклиды рядов урана и тория, является допол­нительным фактором облучения организма человека. Эти радионуклиды накапливаются в почве, затем
с пылью и продуктами питания попадают в организм. Могут выбрасывать в атмосферу радиоактивную золу тепло­вые электростанции. Облучение зависит от исходного сырья, условий его
сгорания, эффективности золоулавливающих систем. Человек может по-
лучать некоторую дозу за счет газо-аэрозольных выбросов атомных элек­тростанций и оседания на почву техногенных радионуклидов.
Выпадающие на
поверхность почвы радионуклиды на протяжении многих лет остаются в ее верхних слоях. Если почвы бедны такими минеральными компонентами, как кальций, калий, натрий, фосфор, то складываются благоприятные условия для миграции радионуклидов в самих почвах и по цепи «почва — растение». В первую очередь это
относится к дерново-подзолистым и песчано-суглинистым почвам. Так
например, лишайники в тундре на почвах, бедных минеральными ком­понентами, захватывают цезий-137 в 200–400 раз больше, чем травы. Это обстоятельство способствует накоплению в организме северных
оленей повышенного количества радионуклидов. В черноземных почвах
подвижность радионуклидов крайне затруднена.
Аккумулятором радионуклидов является лес, особенно хвойный, ко-
торый содержит в 5–7 раз больше радионуклидов, чем другие
природные ценозы. При пожарах сконцентрированные в лесной подстилке, коре и дре­весине радионуклиды поднимаются с дымовыми частицами в воздух и по­падают в тропосферу и даже стратосферу. Радиоактивному облучению, таким образом, подвергается население на значительных территориях.
Активно поглощают радионуклиды (в частности, цезий) грибы.
По способности накапливать в себе радионуклиды грибы можно
услов-
но разделить на несколько групп:
– наиболее сильные аккумуляторы (масленок, моховик, свинушка
и горькушка);
– сильно накапливающие (грузди, розовые волнушки, зеленки и сы-
роежки);
– слабо накапливающие (лисички, рядовики, боровики, подберезо-
вики и подосиновики);
– чистые (опята, грибы-зонтики и дождевики).
Из ягод рекордсменами по степени загрязнения радионуклидами
являются
черника, голубика, клюква, брусника. В меньшей степени на-
капливают радионуклиды земляника, малина, ежевика.
,
ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
216
Из лекарственных растений более всего накапливают радионукли-
ды багульник болотный, плавун булавовидный, листья брусники.
В меньшей степени накапливают радионуклиды листья черники, золо­тотысячник, зверобой, пижма, толокнянка, кора дуба. К наименее чи­стым лекарственным растениям относятся фиалка трехцветная, ландыш, душица, тмин, тимьян.
Меньше радиоактивных веществ содержат пищевые продукты мор-
ского происхождения. Из
-за высокой минерализации морской воды
продукты моря очень слабо загрязнены стронцием и цезием.
Свободны от загрязнения радионуклидами артезианские и многие грунтовые воды благодаря изоляции от поверхности земли. В то же вре­мя воды подземных водоемов, талые, дождевые воды могут служить источником поступления некоторых радионуклидов в организм человека.
Ведущим поставщиком радионуклидов
в организм являются хле­бопродукты. С хлебопродуктами в наш организм поступает от одной трети до половины их общего поступления. На втором месте по значи-
мости стоит молоко, на третьем — картофель, овощи и фрукты, затем мясо и рыба.
Накопление радионуклидов у рыб разных пород даже в одном и том же
водоеме может
различаться в 2–3 раза. Для хищных рыб (щука, окунь и др.)
характерны минимальные показатели накопления стронция-90 и макси-
мальные цезия-137. Растительноядные рыбы (карп, карась и др.), наоборот, накапливают стронция больше, а цезия в несколько раз меньше, чем хищ­ники. Нуклиды свинца-210, полония-210 концентрируются в рыбе и мол-
люсках. Наибольшие уровни накопления
радионуклидов характерны для пресноводных рыб северных районов нашей страны, где воды поверхност­ных водоемов, особенно озер, слабо минерализованы.
На накопление радионуклидов в тканях рыб влияет тепловое загряз-
нение водоемов. Размещение рыбохозяйственных комплексов у мест
удаления тепловых вод теплоэлектростанций и особенно АЭС способ­ствует более интенсивному усвоению и накоплению в тканях рыб
на­ходящихся в воде радионуклидов. Например, уровни накопления це­зия — 137 в тканях карпа, обитавшего в воде с температурой 25 °С, вдвое
выше, чем при обитании этой рыбы в воде с температурой 12–15 °С.
11.2. Радионуклиды антропогенного происхождения
Огромный вред окружающей природной среде был нанесен ядер­ными испытаниями в атмосфере, при которых образуются углерод-14, цезий-137, цирконий-95, стронций-90 и сотни других радионуклидов. При атмосферных испытаниях радионуклиды частично выпадают
ГЛАВА 11. РАДИОНУКЛИДЫ
217
неподалеку от места взрыва, часть их задерживается в тропосфере и пе­ремещается воздушными течениями на большие расстояния. Находят-
ся они в тропосфере около месяца, постепенно выпадая на землю. Ос-
новная часть радионуклидов выбрасывается в стратосферу выше 10 км над уровнем моря, где они задерживаются на длительное время, очень медленно выпадая на поверхность
всей Земли.
К техногенным источникам загрязнения атмосферы радионуклида-
ми относятся тепловые электростанции, сжигающие каменный уголь.
Уго л ь всегда содержит небольшие примеси урана, тория и продуктов
их распада. При сжигании топлива эти радионуклиды частично пере­ходят в аэрозоли и попадают в атмосферу. При сжигании угля значи­тельная часть его компонентов спекается в
шлак или золу, где концен­трируются радиоактивные вещества. Более легкая фракция (зольная пыль) уносится в воздух, что также приводит к дополнительному об­лучению людей. Из печек и каминов всего мира вылетает в атмосферу зольной пыли не меньше, чем из труб электростанции.
К загрязнению техногенными радионуклидами морей и океанов
привело сбрасывание в
них высокорадиоактивных отходов ядерного топливного цикла в специальных контейнерах (США) или по трубам (Великобритания). Из-за этого некоторые моря, особенно Ирландское и Северное, подверглись заметному радиоактивному загрязнению.
Загрязнение Мирового океана неблагоприятно сказывается на жиз­недеятельности фитопланктона, от нормального существования кото­рого во многом зависит жизнь на Земле. Поэтому в настоящее
время
введены строгие ограничения на сброс в океан радиоактивных отходов.
За последние десятилетия человек создал сотни искусственных радионуклидов, научился использовать возможности атома в самых различных отраслях — в медицине, при производстве электро- и те­пловой энергии, изготовлении светящихся циферблатов часов, мно­жества приборов, при поиске полезных ископаемых и в военном деле. Все это, естественно, приводит к дополнительному облучению людей. В большинстве случаев дозы невелики, но иногда техногенные источ­ники оказываются во много тысяч раз интенсивнее, чем естественные. Например, наибольшему облучению подвергаются пациенты, прохо­дящие рентген или компьютерную томографию. За один раз человек получает дозу от 1 до 8 мЗв (чем больше тела попадает под
прибор,
тем сильнее доза).
Самым распространенным бытовым облучателем являются часы
со светящимся циферблатом. Они дают годовую дозу, в 4 раза превы-
шающую ту, что обусловлена утечкой на АЭС. На расстоянии 1 метра
от циферблата излучение, как правило, в 10 000 раз слабее, чем в 1 сан-
тиметре.
ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
218
Радиоактивные вещества проникают в организм через легкие с вды­хаемым воздухом, через желудочно-кишечный тракт с заряженной во­дой и пищей, через раны и царапины на коже и даже через неповре­жденную кожу. С вдыхаемым атмосферным воздухом человек может
получать 1–2 % радионуклидов от их общего количества, поступающих
с пищей и водой.
Радиоизотопы
распределяются в организме неодинаково. Напри­мер, стронций, барий и радий накапливаются в скелете; лантаноиды, плутоний — в печени, селезенке, костном мозге; цезий, рубидий — в мышцах; рутений — в почках; радиоизотопы йода — в щитовидной
железе. Попадая в организм, радионуклиды задерживаются там от не­скольких дней до десятков лет и действуют, как мини-реактор.
Малые дозы облучения, согласно общепринятым представлениям, не могут явиться причиной каких-либо непосредственных нарушений здоровья.
Но многие ученые считают, что в связи с длительным воздействием
даже самые малые дозы способны вызывать в клетках организма из-
менения, приводящие к генетическим нарушениям и злокачественным новообразованиям.
11.3. Воздействие ионизирующего излучения на живой организм
Любой вид ионизирующих излучений вызывает биологические
изменения в организме как при внешнем, так и при внутреннем облу­чении, когда радиоактивные вещества попадают внутрь организма с пищей, через органы дыхания. Степень воздействия ионизирующе-
го излучения на живой организм зависит от мощности дозы облучения,
продолжительности этого воздействия и вида радионуклида, попав-
шего внутрь
организма. К ионизирующему излучению более чувстви-
тельны молодые клетки, находящиеся в стадии деления или роста.
Биологический эффект ионизирующих излучений складывается
из трех факторов:
1) прямого действия радиации, когда происходят изменения в мо­лекулах биологически важных веществ клетки в результате непосред­ственного поглощения энергии излучения (теория мишени);
2) косвенного или непрямого действия,
связанного с образованием
активных радикалов в результате расщепления молекул воды с образо-
ванием активных радикалов; в результате ионизации воды в клетке раз­виваются вторичные химические процессы, нарушаются ферментное равновесие и обмен веществ, развивается лучевая болезнь клетки, след-
ствием которой является ранняя или поздняя смерть;
ГЛАВА 11. РАДИОНУКЛИДЫ
219
3) процессы (восстановления) реактивации, которые находятся в за-
висимости от ряда факторов (наличия кислорода, температуры, воздей-
ствия химических веществ, света, питания и др.).
Сущность кислородного эффекта заключается в том, что в присут-
ствии кислорода ионизирующие излучения вызывают в клетке более
значительные изменения, чем при его отсутствии. В зависимости от на-
или отсутствия кислорода изменяется и чувствительность клеток
личия к облучению. При снижении концентрации кислорода устойчивость кле­ток к действию ионизирующей радиации возрастает. Снижается эффект действия ионизирующего облучения и при снижении температуры.
При потере даже сравнительно большого числа клеток соответству­ющие органы и ткани не претерпевают сколько-нибудь существенного ущерба. Если число поврежденных
клеток будет достаточно большим,
то это приводит к утрате физиологических функций тканей. Такой эф-
фект носит название «соматический» (от греч. soma — тело).
Если в результате облучения клетка не погибла, а изменилась, то по-
сле некоторой задержки (латентного периода) может образоваться со-
вокупность поврежденных клеток и возникает злокачественное ново-
образование.
Различные виды
ионизирующего излучения воздействуют на орга­низмы по-разному. Менее чувствительны к радиации кожа, костная ткань, кисти рук, предплечья, лодыжки и стопы ног, более чувствитель­ны — мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, печень, почки, же­лудочно-кишечный тракт, легкие, селезенка, хрусталик глаза. Самыми уязвимыми являются половые органы и красный костный мозг.
Характер воздействия
в значительной степени зависит свойств радио­активных частиц, а также от того, находится ли радионуклид внутри ор­ганизма (внутреннее облучение) или он расположен вне его (внешнее
облучение). Внутреннее облучение гораздо опаснее внешнего. Оно про-
исходит в тех случаях, когда радиоактивные вещества попадают внутрь
организма человека с водой, воздухом или пищей.
При внутреннем об­лучении чувствительные к радиации органы не защищены от источника радиации кожей, костями, мышечной и жировой тканями.
Очень малой проникающей способностью обладает альфа-излуче- ние, так как α-частицы из-за своего сравнительно большого заряда и большой массы испытывают частые столкновения с молекулами и ато­мами среды и растрачивают
всю энергию на небольшом пути. Длина пробега α-частиц в воздухе не превышает 10 см, а путь, который они проходят в тканях человека, составляет десятые доли миллиметра. Аль-
фа-частицы полностью задерживаются слоем воздуха толщиной не­сколько сантиметров или листом обычной бумаги. При облучении че-
ловека они проникают лишь на глубину
поверхностного слоя кожи.
ЧАСТЬ II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
220
Поэтому роль α-радиоактивных нуклидов во внешнем облучении орга­низма ничтожна.
Альфа-излучение опасно, если радионуклид попал внутрь организ-
ма (с воздухом, водой или пищей). В этом случае вся энергия α-частиц
будет израсходована на небольшом отрезке, причем встретившиеся
на их пути молекулы превратятся в ионы или свободные радикалы. Сво-
бодные
радикалы вступают в новые химические реакции, которые но-
сят цепной характер. В результате в организме накапливаются заметные
количества токсичных веществ, которые могут вызывать мутации, яв­ляющиеся причиной онкологических и наследственных заболеваний. Это происходит в том случае, если число попавших в организм ядер α-радионуклида достаточно велико.
Бета-излучение может оказать
негативное воздействие на организм как при внутреннем, так и при внешнем облучении. Длина пробега β-частиц в воздухе составляет несколько метров, в воде — один-два
сантиметра, а в человеческом теле — до двух сантиметров. Бета-части-
цы опасны при их воздействии на кожу или слизистую оболочку и хру-
сталик глаза. В случае
их поступления в организм человека с пищей,
водой и воздухом опасности подвергаются легкие, желудок и кишечник.
Гамма-излучение обладает высокой энергией и большой проника­ющей способностью. Оно задерживается лишь слоем воздуха толщи­ной около ста метров и глубоко проникает в человеческое тело (в не­которых случаях может пройти его насквозь).
Гамма-лучи проходят через ткани тела на значительно большие расстояния, чем α- или β-ча­стицы. Поэтому, если γ-излучатель находится внутри организма, ис-
пускаемое им γ-излучение поглощается в организме обычно только
частично. Вред от γ-излучения в большой степени может проявиться
при внешнем облучении, даже тогда, когда источник γ
-излучения рас­положен от организма на большом расстоянии или находится, напри­мер, за бетонной стеной.
Таким образом, вредное воздействие ионизирующего излучения вызвано тем, что его энергия передается организму. А если излучение проходит через организм, не оставляя в нем своей энергии, то никакого вредного воздействия оно не оказывает. По современным представле­ниям, каждого из нас постоянно пронзают мощные потоки нейтрино и антинейтрино, но абсолютно никакого воздействия на живые орга­низмы они не оказывают.
Но вместе с тем нельзя не учитывать и того, что мутации, обуслов-
ленные природными радионуклидами, которые наблюдались в ходе
развития жизни на Земле, способствовали эволюции видов. Имеется и такая
точка зрения, что само возникновение жизни на Земле было бы
невозможно без воздействия ионизирующих излучений.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]