
- •4.3. Классификация радионуклидов по степени их токсичности
- •Классификация радионуклидов по степени радиационной опасности
- •4.4. Радиотоксикологическая характеристика131i
- •4.5. Радиотоксиологическая характеристика Cs-137
- •4.6. Радиотоксикологическая характеристика90Sr
- •4.7. Токсикологическая характеристика иттрия
- •4.8. Токсикологическая характеристика радия
- •4.9. Токсикологическая характеристика плутония
- •4.10. Острая лучевая болезнь животных при инкорпорации радионуклидов
4.3. Классификация радионуклидов по степени их токсичности
Радиотоксичность – свойство радиоактивных изотопов вызывать бо´льшие или ме´ньшие патологические изменения припопадании их в организм. Она зависит от следующих их свойств:
1. Вида радиоактивного превращения. При альфа-распаде поглощенная доза при одной и той же активности в органе или ткани будет в 20 раз больше по сравнению с поглощенной дозой при бета-распаде, следовательно, лучевое поражение в первом случае будет более выраженным.
2. Имеет значение величина энергии излучения радионуклидов – при большей энергии степень радиопоражаемостивыше.
3. В том случае, если изотоп при радиоактивном распаде дает начало новому радиоактивному веществу или целому семейству, повышение суммарной мощности поглощенной дозы повышает радиотоксичность элемента.
4. Имеет значение путь поступления радиоактивных веществ в организм, наиболее опасен пищеварительный путьпоступления их.
5. Важно то, одно- или многократно поступает радиоактивное вещество в организм. При однократном поступлении концентрация их вначале возрастает до максимума, а затем в течение 15-20 суток снижается. При многократном поступлении концентрация радионуклидов остается высокой длительноевремя и соответственно возрастает радиопоражаемость организмов.
6. Имеет значение тип распределения радиоактивных элементов в организме. При избирательном накоплении РВ в тех или иных органах и системах последние являются критическими и наиболее радиопоражаемыми.
7. Время пребывания радионуклидов в организме определяет время облучения тканей. Чем больше эффективный период полувыведения радионуклидов, тем выше степень его радиотоксичности, так как суммарная доза при прочих равных условиях возрастает с увеличением Тэфф.
В зависимости от среднегодовой допустимой концентрации радионуклидов в воде все РВ подразделяются на 5 групп.
Таблица 18
Классификация радионуклидов по степени радиационной опасности
Груп-па |
Степень радиотоксичности |
Активность |
Радионуклиды | |
|
|
Бк/л |
Ки/л |
|
А |
Особо высокая |
3,7-370 |
10-10-10-8 |
210Pb,226Ra,232U,238Pu,230Th |
Б |
Высокая |
37-3700 |
10-9-10-7 |
106Ru, 131I, 144Ce, 210Bi, 234Th, 235U, 214Pu, 90Sr |
В |
Средняя |
370-37103 |
10-8-10-7 |
22Na, 32P, 35S, 36Cl, 45Ca, 59Fe, 60Co, 89Sr, 90Y, 92Mo, 125Sb, 137Cs, 140Ba, 96Au |
Г |
Малая |
370-37103 |
10-8-10-7 |
7Be, 14C, 18F, 57Cr, 55Fe, 64Cu, 129Te, 195Pt, 197Hg, 200Tl |
Д |
|
14,8 10 4 |
4 10-6 |
Тритий (3H)и его химические соединения |
4.4. Радиотоксикологическая характеристика131i
Известны 24 радиоактивных изотопа йода с массовыми числами в интервале 117-126 и 128-139, все они искусственные, являются продуктами ядерных реакций. В молодых продуктах ядерного деления (ПЯД) содержатся коротко живущие изотопы 131I,132I,133I,135I; через 1 неделю уже обнаруживаются только изотопы131I и133I, через 2 недели –131I. Период физического полураспада131I составляет 8,05 дня. Этот изотоп является бета- и гамма-излучателем, по степени радиотоксичности относится к высоко токсичным РВ (группа Б). Реальные источники загрязнения окружающей среды следующие:
1) испытания ядерного оружия в атмосфере, в воде и под землей;
2) радиоактивные отходы промышленных предприятий, лаборатории, научно-исследовательских учреждений;
3) использование атомной энергетики в мирных целях и др.
Например, при делении 235U в ядерных реакторах накапливается до 2,5104Ки данного радиоизотопа на каждые 1 Мвт тепловой мощности.
Йод как химический элемент активно реагирует со многими веществами, образуя йодаты, перйодаты и йодиды. Пути поступления этого элемента в организм животных следующие: через органы пищеварения с кормом и водой, возможен ингаляционный путь поступления; поступление через кожу, слизистые оболочки, раны и др.
По биологическим свойствам данный элемент является активным биогенным веществом, обладает большой способностью к миграции по звеньям биологической цепи и включается в компоненты биосферы по цепочке: почва – вода, флора – фауна и принимает участие в биологическом цикле обмена веществ.
В растениях йод прочно фиксируется крахмалом и практически не удаляется с их поверхности при промывании водой. По размерам корневого поступления 131I превосходит90Sr в 14 раз при произрастании на гумусной почве и в 2 раза – на песчаной.
При попадании в организм он полностью всасывается в кровь и до 60 % откладывается в щитовидной железе (критический орган). Концентрация йода в других органах по отношению к концентрации в крови распределяется следующим образом: кровь – 1; почки, печень, яичники – 2-3; молоко – 5-15; щитовидная железа – 10000.
Из организма как стабильные, так и радиоактивные элементы йода выводятся в результате обмена веществ с мочой, калом, молоком, а у птиц – с яйцами. У лактирующих коров из 1 л молока выделяется около 1 % поступившего в организм за 1 день количества радиойода; в желток куриных яиц при длительном поступлении переходит до 16 %, в белок – до 1 % от суточного количества.
При выпасе на территории, однократно загрязненной 131I, пик выведения с молоком приходится на 3 сутки, затем наступает спад, через 3 недели выведение сокращается в 4 раза. Следует отметить, что выведение данного элемента с молоком снижает депонирование его щитовидной железой и снижает радиопоражаемость; величина депонирования и выведения с молоком также зависит от уровня содержания в рационе стабильного йода. Введение в рацион йодистого калия на 50 % снижает депонирование щитовидной железой, на 70 % – депонирование в яйцах. Таким же действием обладает хлористый калий – снижение депонирования в щитовидной железе на 90 %.
Токсическое действие радиоактивного йода проявляется, прежде всего, в поражении щитовидной железы вплоть до разрушения (при воздействии в больших дозах). При этом быстро появляются признаки гипофункции щитовидной железы – потеря аппетита, угнетение, запоры, шелушение кожи и высыхание волоса и шерсти. Развиваются изменения в нервной и эндокринной системах, в кроветворной системе – снижение количества нейтрофилов, лимфоцитов, развитие анемии.
Изменения гормональной регуляции вызывают снижение воспроизводительных качеств, глубокие нарушения функции яичников и семенников. Структурные и функциональные изменения в других органах обуславливаются именно нарушением эндокринной регуляции со стороны щитовидной и половых желез, надпочечников и гипофиза.