Биологическое действие радиоактивных излучений.Защита от радиации.

Содержание

Слайд 2

Воздействие радиации на организм может быть различным, но почти всегда оно негативно.

Воздействие радиации на организм может быть различным, но почти всегда оно негативно.

В малых дозах радиационное излучение может стать катализатором процессов, приводящих к раку или генетическим нарушениям, а в больших дозах часто приводит к полной или частичной гибели организма вследствие разрушения клеток тканей.

Слайд 3

Вследствие различной проникающей способности разных видов радиоактивных излучений они оказывают неодинаковое воздействие

Вследствие различной проникающей способности разных видов радиоактивных излучений они оказывают неодинаковое воздействие
на организм:
α-частицы наиболее опасны;
β-излучение способно проходить в ткани организма на глубину один-два сантиметра;
наиболее безобидное γ-излучение характеризуется наибольшей проникающей способностью: его может задержать лишь толстая плита из материалов, имеющих высокий коэффициент поглощения, например, из бетона или свинца.

Слайд 4

Величины, оценивающие биологическое действие радиоактивных излучений
Доза поглощенного излучения
Экспозиционная доза излучения
Эквивалентная доза поглощенного

Величины, оценивающие биологическое действие радиоактивных излучений Доза поглощенного излучения Экспозиционная доза излучения Эквивалентная доза поглощенного излучения
излучения

Слайд 5

Дозой поглощенного излучения называют величину, равную отношению энергии ∆W излучения, поглощенной облучаемым

Дозой поглощенного излучения называют величину, равную отношению энергии ∆W излучения, поглощенной облучаемым
телом, к его массе:
1Гр=1Дж/1 кг

Слайд 6

Экспозиционной дозой излучения называют величину, равную отношению суммарного заряда, образованного излучением ионов,

Экспозиционной дозой излучения называют величину, равную отношению суммарного заряда, образованного излучением ионов,
к массе тела:
1 ЭДИ=1 Кл/кг
На практике используется внесистемная единица – рентген
1 Р=2,58*10-4 Кл/кг

Слайд 7

При облучении живых организмов, в частности человека, поражающее действие излучения при одной

При облучении живых организмов, в частности человека, поражающее действие излучения при одной
и той же поглощенной дозе зависит от вида излучения

Слайд 8

Эквивалентной дозой поглощенного излучения называют величину, равную произведению поглощенной дозы на коэффициент

Эквивалентной дозой поглощенного излучения называют величину, равную произведению поглощенной дозы на коэффициент
биологической эффективности
Дэкв=КОБЭ*D
Единица измерения 1 зиверт (Зв)
Внесистемной единицей эквивалентной дозы излучения является бэр (биологический эквивалент рентгена);
1 бэр - 0,01 Зв;

Слайд 9

Человек непрерывно подвергается действию радиоактивного излучения

Источником этого излучения являются: космические тела, недра

Человек непрерывно подвергается действию радиоактивного излучения Источником этого излучения являются: космические тела,
Земли, содержащие радиоактивные вещества, здания (в граните, в кирпичах и железобетоне имеются радиоактивные вещества), рентгеновские аппараты и т.д.
В течение года каждый человек в среднем получает дозу около 400-500 мбэр

Слайд 10

Действие ядерных излучений на человека зависит не только от поглощенной дозы излучения

Действие ядерных излучений на человека зависит не только от поглощенной дозы излучения
и ее КОБЭ, но и от времени в течение которого эта доза была получена
Одинаковые дозы, полученные человеком за короткое время и на протяжении длительного времени оказывают равное воздействие на организм.

Слайд 11

Первичным действием излучения является повреждение молекул. Оно в ряде случаев ведет к

Первичным действием излучения является повреждение молекул. Оно в ряде случаев ведет к
гибели клеток.
У человек наиболее чувствительны кроветворные органы (костный мозг, селезенка, лимфатические железы)
При очень больших дозах облучения смерть наступает в результате поражения кишечника. При больших дозах – в результате разрушения производящих кровь клеток костного мозга (лейкемия)
При дозах меньше смертельной происходят многочисленные изменения в организме: раннее старение организма, падение его сопротивления к инфекционным заболеваниям.
Любое, даже незначительное облучение может вызвать необратимые генетические изменения хромосом, что приводит к тяжелым наследственным болезням и уродству потомства.

Слайд 12

Существует три пути поступления радиоактивных веществ в организм: при вдыхание воздуха, загрязненного

Существует три пути поступления радиоактивных веществ в организм: при вдыхание воздуха, загрязненного
радиоактивными веществами, через зараженную пищу или воду, через кожу, а также при заражении открытых ран. Наиболее опасен первый путь, поскольку:
объем легочной вентиляции очень большой
значения коэффициента усвоения в легких более высоки.

Слайд 13

Меры предосторожности и защиты

α - излучение пролетает расстояние в несколько сантиметров -

Меры предосторожности и защиты α - излучение пролетает расстояние в несколько сантиметров
задерживается одеждой
β – излучение проходит расстояние до 5 м
γ – излучение проходит даже метровый слой воды и свинцовый лист толщиной до 6 см

Слайд 14

Переработка радиоактивных отходов, последствия аварии на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний

Переработка радиоактивных отходов, последствия аварии на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний имеют
имеют большое негативное воздействие на биосферу. Незначительная часть ежегодной дозы облучения, составляющая меньше чем 0,1 Мэв, исходит от фосфорных удобрений, используемых в сельском хозяйстве, сжигания ископаемого топлива, источников типа сигнализаторов задымленности, старых часов со светящимся циферблатом, атомных электростанций при нормальной эксплуатации.

Слайд 15

Схема строения клетки

Схема строения клетки

Слайд 16

Генетические нарушения в организме.

Генетические нарушения в организме.

Слайд 17

Рак и наследственные болезни расцениваются как хронические последствия действия излучений

Рак и наследственные болезни расцениваются как хронические последствия действия излучений

Слайд 18

Трагедия Чернобыля.

После аварии на ЧАЭС радиоактивный фон в г. Киеве 30 апреля

Трагедия Чернобыля. После аварии на ЧАЭС радиоактивный фон в г. Киеве 30
1986 г. превышал до аварийный в сотни раз, а к настоящему времени он значительно снизился и превышает до аварийный только в 1,5—2 раза.

Слайд 19

Последствия аварии на ЧАЭС

После аварии город Припять стал «мёртвым городом».

Последствия аварии на ЧАЭС После аварии город Припять стал «мёртвым городом».

Слайд 20

Катастрофа в Чернобыле показала человечеству, какую опасность хранит в себе атом.

Катастрофа в Чернобыле показала человечеству, какую опасность хранит в себе атом.