Полулетальная доза облучения для различных живых организмов
Организм | Полулетальная доза, бэр |
Растение | 1000 – 150000 |
Амеба | 100000 |
Улитка | 20000 |
Змея | 8000 – 20000 |
Насекомое | 1000 – 10000 |
Рыба, птица | 800 – 2000 |
Мышь | 600 – 1500 |
Крыса | 700 – 900 |
Обезьяна | 250 – 600 |
Человек | 400 |
Морская свинка | 400 |
Собака | 250 – 400 |
Коза | 350 |
Осел | 300 |
Овца | 200 |
Биологическое действие ионизирующего излучения может быть разным для разных географических районов. За счет адаптационных механизмов организмы, обитающие на территориях с повышенным содержанием естественных радиоактивных элементов, оказываются более устойчивыми к действию ионизирующего излучения.
Ионизирующее излучение оказывает весьма сильное и негативное влияние на живые организмы. Речь идет, прежде всего, о мутагенной опасности, что позволяет рассматривать ионизирующее излучение как эволюционный фактор. Согласно оценкам, поглощенная доза облучения в 1 Гр, полученная особями мужского пола, индуцирует появление от 1000 до 2000 мутаций на каждый миллион живых новорожденных. Оценки, проведенные для особей женского пола, дают несколько меньшие значения, поскольку женские половые органы менее чувствительны к радиации, – от 0 до 900 мутаций. При этом учитываются только так называемые доминантные мутации (которые проявляются сразу в первом поколении). Возможны еще рецессивные мутации, проявляющиеся много поколений спустя и возникающие, если у обоих родителей мутантным является один и тот же ген. Однако их вклад в суммарную частоту появления наследственных заболеваний вряд ли может быть значительным из-за незначительности вероятности союза между партнерами с мутацией в одном и том же гене.
Установлено мощное канцерогенное действие ионизирующего излучения. Согласно оценкам, при поглощенной дозе облучения в 1 Гр в среднем 2 человека из тысячи умирают от лейкозов. Наиболее распространенные разновидности раковых заболеваний, вызванных действием ионизирующего излучения, – рак щитовидной железы, рак молочной железы и рак легких. По-видимому, не существует никакой пороговой дозы, ниже которой отсутствует риск заболевания раком.
При значительной интенсивности ионизирующее излучение может вызвать радиационные ожоги или так называемый "ядерный загар". Данные медицинских обследований населения, подвергшегося воздействию радиации после аварии на Чернобыльской АЭС, показали значительное увеличение случаев заболеваний носоглотки, желудочно-кишечного тракта, печени, селезенки, крови, что свидетельствует об ослаблении защитных функций организма под воздействием радиации. Это явление получило название "радиационный СПИД". Отмечены также общее снижение работоспособности (головные боли, пошатывания и т.п.), а также значительный рост сердечно-сосудистых заболеваний и предрасположенности к мозговым инсультам и артериальной гипертонии.
Реакция на облучение ионизирующим излучением различных органов и тканей человеческого организма неодинакова, причем различия могут быть очень велики. Важна также не только общая доза облучения, но и время, за которое эта доза получена, поскольку многие органы обладают способностью восстанавливать свои функции и лучше переносят серию мелких доз, нежели ту же суммарную дозу облучения, полученную за один прием (однако из этого правила есть исключения).
Весьма уязвимы в отношении ионизирующего излучения кроветворные органы. Красный костный мозг теряет способность нормально функционировать уже при поглощенных дозах облучения в 0,5 – 1 Гр. Однако, кроветворная система обладает высокой способностью к регенерации: если доза облучения не настолько велика, чтобы вызвать повреждение всех клеток, кроветворная система может полностью восстановить свои функции.
Повышенной чувствительностью к облучению обладают и репродуктивные органы. Однократное облучение семенников при поглощенной дозе в 0,1 Гр приводит к временной стерильности мужчин, а поглощенные дозы, превышающие 2 Гр, могут привести к долговременной стерильности (несколько лет). Для семенников, в отличие от других органов, серия мелких доз более опасна, чем однократное облучение с той же суммарной дозой. Яичники гораздо менее чувствительны к облучению, по крайней мере, у взрослых женщин. К их стерильности приводит однократная поглощенная доза, превышающая 3 Гр, хотя еще большие дозы, но полученные мелкими сериями, никак не сказываются на способности к деторождению.
Также повышенной чувствительностью к облучению обладают органы зрения, особенно хрусталик глаза. Погибшие клетки становятся непрозрачными, а разрастание помутневших участков приводит сначала к катаракте, а затем – к полной слепоте. Помутневшие участки могут образоваться уже при поглощенных дозах облучения в 2 Гр, при поглощенных дозах, превышающих 5 Гр, наблюдается прогрессирующая катаракта.
К более чувствительным к радиации системам относится и центральная нервная система.
Крайне чувствительны к действию радиации дети. Даже небольшие дозы облучения хрящевой ткани могут замедлить или вовсе остановить у них рост костей, что приводит к аномалиям развития скелета. По-видимому, в данном случае нет никакого порогового действия радиации. Весьма опасно также действие радиации на плод, особенно, если мать подвергается облучению между восьмой и пятнадцатой неделями беременности, когда формируется кора головного мозга плода. При облучении в этот период увеличивается риск того, что родится умственно отсталый ребенок.
Остальные ткани и органы организма взрослого человека менее чувствительны к радиации: почки выдерживают суммарную поглощенную дозу около 23 Гр в течение 5 недель, печень – 40 Гр за месяц, мочевой пузырь – 55 Гр за четыре недели, зрелая хрящевая ткань – до 70 Гр.
В таблицах 9.5 – 9.8 приведены данные о последствиях различных доз облучения на организм человека, а также допустимые уровни облучения, установленные в России для различных групп населения.
Таблица 9.5
- 1.1. Предмет и структура экологии
- 1.2. Специфические особенности экологии
- 1.3. Развитие и устойчивость
- Основные этапы развития биосферы Земли
- Страны – экологические "тяжеловесы"
- 2.1. Определение и структура экосистем
- 2.2. Биота
- 2.3. Биотические факторы
- 2.3.1. Гомотипические реакции
- 2.3.2. Гетеротипические реакции
- Виды гетеротипических реакций
- 2.4. Принцип Гаузе
- 2.5. Абиотический компонент
- 2.5.1. Свет
- 2.5.2. Температура, атмосферное давление, влажность, атмосферные осадки и климат
- 2.5.3. Соленость и кислотность
- 2.5.4. Биологические ритмы
- 2.5.5. Геопатогенные зоны
- 2.6. Закон лимитирующих факторов
- 3.1. Гомеостаз
- 3.2. Обмен веществом, энергией, информацией
- 3.3. Основные принципы функционирования экосистем
- 3.3.1. Первый принцип
- 3.3.2. Второй принцип
- 3.3.3. Третий принцип
- 3.4. Устойчивость экосистем
- 3.4.1. Равновесие популяций
- 3.4.2. Механизмы популяционного равновесия
- 3.5. Математические модели популяционной динамики
- 3.6. "Гипотеза Геи"
- 4.1. Экологические сукцессии
- 4.2. Эволюционная сукцессия
- 4.2.1. Некоторые генетические положения
- 4.2.2. Эволюционная сукцессия
- 4.3. Влияние человека на видовое разнообразие
- Причины исчезновения видов
- Причины, угрожающие существованию видов
- Распределение сохранившихся естественных ландшафтов в различных регионах мира
- Охраняемые территории и исчезающие виды для стран – экологических "тяжеловесов" (1990-е годы)
- 4.4. Интродукция видов
- 5.1. Связь между экологией и демографическими проблемами
- Распределение населения и мирового богатства
- Распределение мирового потребления
- 5.2. Основные показатели демографической ситуации
- Демографические данные по отдельным регионам и странам за 1988 год
- Динамика демографических процессов в России
- Коэффициент детской смертности и средняя продолжительность жизни
- Десять крупнейших государств мира и прогноз численности их населения в 2100 году
- 5.3. Причины демографического взрыва
- 5.4. Причины различий демографической ситуации в разных странах
- Демографическая ситуация в странах – экологических "тяжеловесах"
- 5.5. Пути решения проблемы народонаселения
- 5.5.1. Повышение уровня жизни
- 5.5.2. Крупномасштабные проекты и адекватная технология
- 5.5.3. Снижение рождаемости
- 6.1. Ресурсы, отходы, загрязнение
- Антропогенное воздействие на биосферу
- 6.2. Почва
- 6.2.1. Основные свойства почвы
- Взаимоотношения между механическим составом почвы и ее физическими и химическими свойствами
- 6.2.2. Потери почвы
- Распределение земельного фонда России по целевому назначению
- Скорость эрозии почв
- Опустыненные земли засушливых регионов
- Орошаемые земли, опустыненные вследствие засоления
- 6.2.3. Предупреждение потерь почвы
- 6.3. Вода
- Содержание воды в растительных и животных организмах
- 6.3.1. Основные свойства воды как среды жизни
- 6.3.2. Круговорот воды
- Скорость водообмена
- 6.3.3. Влияние человека на круговорот воды
- Потребление пресной воды для производства 1 тонны продукции
- 6.3.4. Сохранение и возобновление водных ресурсов
- 6.4. Воздух
- Химический состав сухого воздуха
- 7.1. История вопроса, топливно-энергетический баланс и классификация энергетических ресурсов
- Среднее ежедневное потребление энергии на душу населения на разных стадиях развития цивилизации
- Методы получения электроэнергии в сша в 1987 году
- Структура мирового потребления топливно-энергетических ресурсов
- 7.2. Ископаемое топливо
- 7.3. Энергия воды и ветра
- 4. Атомная энергия
- 7.4.1. Масштабы и характеристика ядерной энергетики
- Действующие энергоблоки аэс России
- Наиболее распространенные изотопы, образующиеся в ядерном реакторе
- 7.4.2. Проблема безопасности аэс
- 7.4.3. Реакторы-размножители и другие направления ядерной энергетики
- 7.5. Энергоэффективность и рентабельность
- Классификация качества различных видов энергии
- Энергоэффективность различных способов отопления помещений
- Коэффициенты рентабельности для различных энергетических систем
- 7.6. Альтернативные источники энергии
- 8.1. Экологическое нормирование качества окружающей среды
- 8.2. Вредители и загрязнение пестицидами
- 8.2.1. Вредители
- 8.2.2. Пестициды как средство борьбы с вредителями
- 8.2.3. Экологические методы борьбы с вредителями
- 8.3. Загрязнение синтетическими органическими соединениями
- Влияние синтетических органических веществ на здоровье человека
- 8.4. Загрязнение тяжелыми металлами
- Поступление тяжелых металлов в организм человека с пищей за сутки
- 8.5. Загрязнение водоемов биогенами и эвтрофизация
- 8.6. Загрязнение нефтью
- 8.7. Загрязнение атмосферы
- 8.7.1. Смог
- Влияние режима работы двигателя автомобиля на состав выхлопных газов
- 8.7.2. Кислотные осадки
- 8.7.3. Разрушение озонового слоя
- 8.7.4. Парниковый эффект
- Выбросы углерода от сжигания ископаемых видов топлива странами – экологическими "тяжеловесами" в 1995 году
- 8.8. Тепловое загрязнение
- 8.9. Сброс отходов в Мировой океан (дампинг)
- 8.10. Экономика загрязнения и риск
- 9.1. Предмет изучения и этапы развития
- 9.2. Основные характеристики воздействия ионизирующего излучения на организмы и единицы их измерения
- Периоды полураспада некоторых радиоактивных изотопов
- Значения взвешенных коэффициентов wтк для различных тканей и органов человека
- 9.3. Воздействие ионизирующего излучения на организмы
- Коэффициенты концентрирования некоторых радионуклидов для пресноводных организмов
- Полулетальная доза облучения для различных живых организмов
- Допустимые уровни облучения человека
- Допустимые уровни облучения, установленные для военного времени для военнослужащих
- Степени лучевой болезни
- Некоторые уровни облучения
- 9.4. Радиоэкология популяций и сообществ
- 9.5. Радиационный фон
- 9.5.1. Естественный радиационный фон
- Средняя удельная радиоактивность строительных материалов
- Предельно-допустимые значения мощности эквивалентной дозы облучения
- Предельно-допустимое содержание радиоактивных изотопов в продуктах питания
- 9.5.2. Искусственный радиационный фон
- 9.6. Радиационная обстановка в России, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- 10.1. Масштабы урбанизации и связанные с ней экологические проблемы
- Динамика мирового процесса урбанизации (по в.П.Максаковскому)
- Урбанизация для различных групп стран
- Темпы урбанизации в России
- Количество городов-миллионеров
- Мегаполисы (на 1985 год)
- Ежегодное потребление ресурсов и выбросы современного города с населением 1 миллион человек (по ю.И.Скурлатову, г.Г.Дуке, а.Мизити)
- 10.2. Проблема твердых отходов
- Структура твердых бытовых отходов в сша в 1988 году
- Сравнительная характеристика различных способов ликвидации мусора
- Уровень рециркуляции макулатуры
- 10.3. Очистка сточных вод и газовых выбросов
- 10.3.1. Очистка сточных вод
- 10.3.2. Очистка газовых выбросов
- 10.4. Городской микроклимат
- 10.5. Шумовое загрязнение и вибрация
- Шумовое загрязнение
- 10.6. Пылевое загрязнение
- 10.7. Растительность и животные в городе
- 10.8. Электромагнитное загрязнение
- 10.9. Экологически устойчивый город
- 10.10. Экологическая обстановка в Санкт-Петербурге
- 10.10.1. Состояние атмосферного воздуха
- Количество загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу Санкт-Петербурга за период 1987 – 1997 годов
- Данные по загрязнению атмосферного воздуха в 1996 – 1997 годах
- Перечень превышения нормативов в точках наблюдения по основным загрязняющим веществам, имеющим значение в плане риска влияния на здоровье
- Превышение нормативов загрязнения атмосферы по веществам в Санкт-Петербурге за 1997 год
- Уровни загрязнения атмосферного воздуха в 1997 году
- Превышение нормативов загрязнения атмосферы по точкам наблюдения за 1997 год
- Превышение нормативов загрязнения атмосферы по районам Санкт-Петербурга за 1997 год
- 10.10.2. Состояние водных объектов
- Состояние загрязненности водных объектов Санкт-Петербурга в 1990 году
- Динамика загрязненности водотоков Санкт-Петербурга в 1996 – 1997 годах
- Качество питьевой воды в Санкт-Петербурге
- 10.10.3. Дамба
- Наводнения в Санкт-Петербурге в 1703 – 1994 годах
- 10.10.4. Состояние городских почв
- Районы наиболее загрязненных почв в Санкт-Петербурге
- 10.10.5. Шумовое загрязнение
- Уровень шума на транспортных магистралях Санкт-Петербурга
- 10.10.6. Зеленые насаждения и животный мир
- Состояние зеленых насаждений в Санкт-Петербурге
- 10.10.7. Проблема городских отходов