Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2014 в 17:42, реферат
Фактор радиации присутствовал на нашей планете с момента ее образования, и как показали дальнейшие исследования, ионизирующие излучения наряду с другими явлениями физической, химической и биологической природы сопровождали развитие жизни на Земле. Однако, физическое действие радиации начало изучаться только в конце XIX столетия, а ее биологические эффекты на живые организмы — в середине XX.
Введение.
Действие ионизирующего излучения на организм человека.
Виды радиационных поражений.
Детерминирующие и стохастические последствия облучения.
Снижение лучевой нагрузки на организм человека.
Заключение.
Список литературы.
Порог для разных детерминированных эффектов может наблюдаться при дозах от 0,1 Гр до нескольких десятков грей. Так, например, порог временной (обратимой) стерильности мужчин при остром облучении семенников составляет около 0,15 Гр, а порог постоянной (необратимой) стерильности – 3,5‑6 Гр. Порог для постоянной стерильности женщин при остром облучении – 2,5‑6 Гр. Порог возникновения катаракты у человека при остром воздействии излучения с низкой ЛПЭ лежит в диапазоне 2‑6 Гр; для излучения с высокой ЛПЭ порог возникновения катаракты (в единицах поглощенной дозы) в несколько раз ниже, особенно в случае нейтронов, эффективность которых в этом отношении в 3‑9 раз выше, чем у g‑лучей. Порог клинически значимого подавления кроветворения в красном костном мозге человека при остром облучении наблюдается при 0,15 Гр.
Стохастические эффекты облучения (стохастический – случайный, вероятностный; от греч. stochastikós – умеющий угадывать) – вызванные ионизирующим излучением биологические эффекты, не имеющие дозового порога возникновения, вероятность появления которых повышается с увеличением дозы, а тяжесть проявления не зависит от дозы. Возникают в результате мутагенного действия ионизирующего излучения, т.е. когда клетка под действием излучения не погибает, но в ней происходит повреждение генома (появление генных мутаций).
Соматические эффекты облучения (соматический – термин, обозначающий принадлежность к телу организма, используемый, например, для обозначения клеток организма, не имеющих отношения к передаче генетической информации последующим поколениям; от греч. sōma – тело) – биологические эффекты, вызванные ионизирующим излучением в соматических (т.е. не половых) тканях облученного организма.
Генетические (наследственные) эффекты облучения – вызванные ионизирующим излучением биологические эффекты, обусловленные повреждением генома половых клеток облученного организма и проявляющиеся у его потомства.
Стохастические эффекты могут быть соматическими и генетическими. Стохастические соматические эффекты – это возникновение злокачественных новообразований (опухолей) в различных органах и тканях облученного организма. Наиболее часто встречаются злокачественные опухоли кожи, костей, молочной и щитовидной желез, яичников, легких, а также лейкозы. Они возникают через длительное время после облучения, т.е. являются отдаленными последствиями облучения.
Соматические эффекты могут быть детерминированными и стохастическими.
Детерминированные эффекты всегда являются соматическими.
Генетические эффекты всегда являются стохастическими.
В отношении радиационной безопасности человека все перечисленные эффекты облучения (детерминированные, стохастические, соматические, генетические) являются вредными.
Следует, однако, отметить, что до настоящего времени не обнаружены радиационно-индуцированные генетические эффекты в потомстве облученных людей (включая пострадавших от атомных бомбардировок в Японии, от радиационных воздействий на Южном Урале и в результате Чернобыльской аварии). Весь прогноз наследственных заболеваний (т.н. генетического риска) у человека пока целиком основан на экстраполяции результатов опытов на животных. В ряду дрозофила – мышь – человек выход мутаций на единицу дозы, максимально выражен у дрозофилы, резко понижен у мыши и не зарегистрирован у человека.
По-видимому, это связано с тем, что по мере эволюции степень эффективности механизма репарации радиационных повреждений генома повышалась и достигла максимума у человека. Повышению эффективности репарационных процессов, вероятно, способствует и удлинение всех жизненных циклов у человека (в том числе, сперматогенеза и эмбрионального развития).
Тем не менее, удваивающая доза (т.е. доза, при которой число радиационно-индуцированных мутаций равно числу спонтанных мутаций в одних и тех же генах) для человека принята равной 1 Гр (путем экстраполяции данных, полученных для мышей).
Интервалом времени между облучением и оплодотворением, достаточным для максимального снижения генетических последствий у человека, считают срок 6 мес. (что также рассчитано путем экстраполяции данных, полученных для мышей, у которых этот срок составляет 2 мес.). Это всегда принимается во внимание при возможном воздействии излучения на гонады во время облучения человека с медицинскими целями.
5. Снижение лучевой нагрузки на организм человека.
Существует 2 принципа снижения лучевой нагрузки:
1. Организационный, который
включает в себя то, что рентгенологические
исследования должны
2. Технический принцип: врач получает максимум информации, больной – минимум нагрузки.
По организационному принципу ЛПУ проверяются по обоснованности назначений, преемственности передачи информации между поликлиникой и стационаром, учету лучевых нагрузок; проводятся семинары для рентгенологов, педиатров, терапевтов по вопросам радиационной безопасности.
Для осуществления технического принципа снижения лучевой нагрузки необходимы следующие мероприятия:
- Разработка и внедрение
территориальной программы по
снижению медицинского
- Замена технически устаревших
рентгенодиагностических
- Замена рентгеновской пленки на синей основе на зеленую, которая позволит снизить лучевую нагрузку в 2-3 раза;
- Применение усиливающих экранов; дополнительных фильтров, отсеивающих решеток и.т.д.;
- Экранирование всех участков тела пациента за исключением области использования;
- Применение защитных средств;
- Приобретение проходных
клинических дозиметров для
6. Заключение.
Человек в течение всей жизни подвергается воздействию ионизирующего излучения. Это прежде всего естественный радиационный фон Земли космического и земного происхождения. В среднем доза облучения от всех естественных источников ионизирующего излучения составляет в год около 200 мР, хотя это значение может колебаться в разных регионах Земли от 50 до 1000 мР/год и более.
Кроме того, человек встречается с искусственными источниками излучения (техногенное облучение). Сюда относится, например, ионизирующее излучение, используемое в медицинских целях. Определённый вклад в техногенный фон вносят предприятия ядерно– топливного цикла и ТЭЦ на угле, полёты на самолётах на больших высотах, просмотр телепрограмм, пользование часами со светящимся циферблатом и т.д.
В целом техногенный фон колеблется от 150 до 200 мбэр.
Таким образом, каждый житель Земли ежегодно в среднем получает дозу облучения в 250 – 400 мбэр. Это уже обычное состояние среды обитания человека. Неблагоприятного действия от этого уровня радиации на здоровье человека не установлено.
7. Список литературы.
1. Нестеренко В. Б. Радиационная защита населения. Мн., 1997.
2. Радиация. Дозы, эффекты, риск. М.,1990.
3. Радиационная медицина/Стожаров А. Н. и др. Мн., 2002.
4. http://ru.wikipedia.org
Информация о работе Влияние радиационного фактора на здоровье населения