Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Экологическая токсикология. Учебник для студентов высших учебных заведений
.pdf
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]
