Наиболее онкогенным эффектом обладают долгоживущие радиоактивные вещества и избирательно накапливающиеся в различных органах. Оптимальная опухолевая доза для этих изотопов равна 10-15 крад. Однако при экстраполяции экспериментальных данных на человека величины бластомогенных доз, особенно для изотопов с большим эффективным периодом полураспада, имеют относительное практическое значение, так как трудно установить, какая часть энергии была поглощена к моменту начала развития опухоли. Поэтому необходимо сочетать экспериментальные данные с эпидемиологическими сведениями о радиационном и спонтанном канцерогенезе у определенных контингентов людей, подвергающихся в том или ином виде воздействию излучений. Поэтому научный. комитет при ООН по действию атомной радиации в 1978 г. не случайно вновь отметил, что "единственной надежной базой для количественной оценки вероятности частоты индуцированных (радиацией) неблагоприятных последствий у человека должны служить наблюдения за людьми, которые облучались известными дозами и у которых последствия такого облучения были должным образом изучены". Экспериментальные данные дают представление главным образом о пато - и гистогенезе радиационных опухолей, но не о возможной частоте возникновения их у людей в конкретных условиях контакта с радиоактивными веществами.
Бластомогенный эффект плохо резорбирующихся изотопов во многом зависит от пути поступления их в организм, так как опухоли прежде всего развиваются на месте первичной локализации радиоизотопа: в коже, в подкожной клетчатке, в легких и в желудочно-кишечном тракте. Например, плохо резорбирующийся 144Се при внутривенном введении вызывает остеосаркомы, опухоли печени, молочной железы и желез внутренней секреции, при подкожном введении - рак кожи и саркомы, реже остеосаркомы, при поступлении в желудочно-кишечный тракт - рак желудка и кишечника, а при интратрахеальном введении - рак легких. Бластомогенный эффект радиоактивных веществ, хорошо и быстро всасывающихся из мест их первичного депонирования, не зависит от пути попадания их в организм. Высокий бластомогенный эффект оказывают радиоактивные вещества трансуранового ряда (Pu239, Am241, Np236). После их инкорпорирования, кроме развития остеосарком, отмечается увеличение частоты возникновения опухолей печени и почек. Значительно меньшее канцерогенное действие оказывают бета-излучатели (Sr90, Се144). По канцерогенной активности на единицу доз они в 12 раз менее эффективны, чем а-излучатели. Это связано с наибольшей плотностью ионизации вдоль пути пробега альфа-частиц в тканях. Поэтому для "-излучателей соотношение доза - эффект имеет наибольшую прямую зависимость.
Обеспечение радиационной безопасности населения
Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности (обоснование, оптимизация, нормирование) и требования радиационной защиты, установленные Федеральными законами РФ, действующими нормами радиационной безопасности и санитарными правилами.
Принцип обоснования-запрещение всех видов деятельности по использованию источников излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного облучением. Должен применяться на стадии принятия решения уполномоченными органами при проектировании новых источников излучения и радиационных объектов, выдаче лицензий и утверждении нормативно-технической документации на использование источников излучения, а также при изменении условий их эксплуатации.
В условиях радиационной аварии принцип обоснования относится не к источникам излучения и условиям облучения, а к защитному мероприятию. При этом в качестве величины пользы следует оценивать предотвращенную данным мероприятием дозу. Однако мероприятия, направленные на восстановление контроля над источниками излучения, должны проводиться в обязательном порядке.
Принцип оптимизации предусматривает поддержание на возможно низком и достижимом уровне как индивидуальных (ниже пределов, установленных действующими нормами), так и коллективных доз облучения, с учетом социальных и экономических факторов. В условиях радиационной аварии, когда вместо пределов доз действуют более высокие уровни вмешательства, принцип оптимизации должен применяться к защитному мероприятию с учетом предотвращаемой дозы облучения и ущерба, связанного с вмешательством.
Принцип нормирования, требующий непревышения установленных Федеральными законами РФ и действующими нормами РБ Радиационная безопасность индивидуальных пределов доз и других нормативов РБ, должен соблюдаться всеми организациями и лицами, от которых зависит уровень облучения людей.
Пути обеспечения радиационной безопасности
Радиационная безопасность на объекте и вокруг него обеспечивается за счет: качества проекта радиационного объекта; обоснованного выбора района и площадки для размещения радиационного объекта; физической защиты источников излучения; зонирования территории вокруг наиболее опасных объектов и внутри них; условий эксплуатации технологических систем; санитарно-эпидемиологической оценки и лицензирования деятельности с источниками излучения; санитарно-эпидемиологической оценки изделий и технологий; наличия системы радиационного контроля; планирования и проведения мероприятий по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при нормальной работе объекта, его реконструкции и выводе из эксплуатации; повышения радиационно-гигиенической грамотности персонала и населения.
Радиационная безопасность персонала обеспечивается: ограничениями допуска к работе с источниками излучения по возрасту, полу, состоянию здоровья, уровню предыдущего облучения и другим показателям; знанием и соблюдением правил работы с источниками излучения; достаточностью защитных барьеров, экранов и расстояния от источников излучения, а также ограничением времени работы с источниками излучения; созданием условий труда, отвечающих требованиям действующих норм и правил РБ; применением индивидуальных средств защиты; соблюдением установленных контрольных уровней; организацией радиационного контроля; организацией системы информации о радиационной обстановке; проведением эффективных мероприятий по защите персонала при планировании повышенного облучения в случае угрозы и возникновении аварии.
Радиационная безопасность населения обеспечивается: созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих требованиям действующих норм и правил РБ; установлением квот на облучение от разных источников излучения; организацией радиационного контроля; эффективностью планирования и проведения мероприятии по радиационной защите в нормальных условиях и в случае радиационной аварии; организацией системы информации о радиационной обстановке.
Радиационная защита
Радиационная защита - система регламентации воздействия ионизирующих излучений, направленная на защиту населения и профессиональных работников, а также, изыскание способов ослабления поражающего действия ионизирующих излучений; одно из направлений радиобиологии.
Защита включает в себя: профессиональную защиту от радиации (защита рабочих); медицинскую защиту от радиации (защита пациентов); общественную защита от радиации (защита населения).
Основными способами защиты от ионизирующих излучений являются: защита расстоянием; защита временем; защита экранированием:
1. от альфа-излучения - лист бумаги, резиновые перчатки, респиратор;
2. от бета-излучения - плексиглас, тонкий слой алюминия, стекло, противогаз;
3. от гамма-излучения - тяжёлые металлы (вольфрам, свинец, сталь, чугун и пр.);
4. от нейтронов - вода, полиэтилен, другие полимеры;
5. химические средства дезактивации.
Комплекс мер при радиационных авариях направленных на защиту населения: ограничение пребывания людей на открытой местности путем временного укрытия их в убежищах и домах с герметизацией жилых и служебных помещений; проведение йодной профилактики; эвакуация населения при высоких уровнях радиации и невозможности выполнить соответствующий режим радиационной защиты; исключение или ограничение потребления тех или иных пищевых продуктов; проведение санитарной обработки с последующим дозиметрическим контролем; защита органов дыхания и кожи индивидуальными средствами защиты; перевод сельскохозяйственных животных на незараженные пастбища или фуражные корма; дезактивация загрязненной местности; соблюдение населением правил личной гигиены.
1. Военная токсикология, радиобиология и медицинская защита. - Под ред. С.А. Куценко. - С-Пб.: Фолиант. - 2004
2. https: // meduniver.com/Medical/gistologia/844.html
3. Максимов М.Т. Ожагов Г.О. Радиоактивные загрязнения и их измерения, 1989 г.
4. Судаков А.К. Защита от радиоактивных осадков.М. Атомиздат, 1969 г.
5. Ландау-Тылкина С.П. Радиация и жизнь.М. Атомиздат, 1974 г.