1.2 Предмет и задачи радиоэкологии
Выдающуюся роль в развитии представлений о роли радиоактивных веществ в жизни организмов и закономерностях их миграции в биосфере сыграли труды основоположника биогеохимии советского академика В.И.Вернадского и его учеников. Термин «радиоэкология» был предложен в 1956 г. независимо друг от друга советскими учеными А. М. Кузиным и А. А. Передельскимм и американским профессором Е.Одумом. Впервые развернутое определение задач радиоэкологии было сформулировано А. Передельским в 1957 г.:
«Радиоэкология - наука о взаимоотношениях в природе радиоактивной среды и организмов и их сообществ, о миграциях и концентрациях радиоэлементов вследствие деятельности организмов, об экологических цепях радиоактивного питания и индикаторных видах, указывающих на присутствие значительных залеганий радиоактивных руд и радиоактивных загрязнений, о качественных и количественных изменениях в растительном и животном населении под влиянием внешних и находящихся внутри организма изменений уровня радиоактивности»(74).
Радиоэкология — наука, изучающая особенности существования организмов и сообществ растений и животных в естественной среде обитания, загрязненной радиоактивными веществами. Радиоэкология является частью биоэкологии (55).
По мнению Е. Одума, задачи радиоэкологии заключаются в исследовании действия ионизирующего излучения на особи, популяции, сообщества и экосистемы, а также в изучении миграции радионуклидов в среде обитания и роли животных в их распределении.
В самых ранних радиоэкологических исследованиях основное внимание было обращено на изучение особенностей накопления тяжелых естественных радионуклидов (урана, радия, тория) растениями. Это объяснялось, прежде всего, разработкой биогеохимического метода поисков урана. К этому же времени относится и начало изучения биологического действия ионизирующего излучения на живые организмы в местах с повышенным содержанием естественных радионуклидов; определение доли естественной радиоактивности в общей облученности живых организмов; исследование миграции и концентрирования естественных радионуклидов в биосфере и установление роли естественной радиоактивности в жизненных процессах и общей эволюции живого. Было установлено, что живой организм в процессе своего развития и жизнедеятельности всегда подвергался как внешнему облучению, так и внутреннему облучению(54).
Уже в первых исследованиях было выявлено, что накопление радионуклидов в тканях животных и растений происходит по-разному и выражает видовую специфику. Избирательность тканей по отношению к определенным радионуклидам наиболее отчетливо проявляется в животном мире, поскольку в тканях животных протекают более сложно дифференцированные процессы, чем в растительных организмах. Однако в полной мере ценность полученных результатов выявилась после возникновения угрозы радиоактивного загрязнения биосферы вследствие ядерных испытаний. С этого времени начинается изучение радиоактивности окружающей среды и живых организмов (55).
В связи с созданием атомной (1945 г.), а затем и водородной бомбы и их испытаниями, когда в биосферу планеты стали поступать в большом объеме искусственные радионуклиды, получили развитие исследования проблем воздействия искусственных радионуклидов на живые организмы. Выбрасываемые во время взрыва в верхние слои атмосферы радионуклиды быстро распространялись с воздушными течениями по всему земному шару, выпадая на поверхность суши и Мирового океана. Радиоактивный фон Земли, который в течение тысячелетий оставался относительно постоянным, стал из года в год возрастать, искусственные радионуклиды включались в биогеохимические циклы миграции химических элементов в наземных и водных экосистемах. Вследствие этого помимо облучения от естественного радиоактивного фона все живые организмы, в том числе человек, стали объектами воздействия искусственных радионуклидов. Кроме того, в конце 1950-х—начале 1960-х гг. произошли две крупные аварии на предприятиях ядерной промышленности: Кыштымская (сентябрь 1957 г., Россия), и на заводе в Уиндскейле (октябрь 1957 г., Великобритания). В результате увеличилось число территорий с высоким уровнем загрязнения радионуклидами искусственного происхождения. В это время основные проблемы радиоэкологии стали связывать с экологическими аспектами безопасного использования ядерной энергетики и начинающегося применения радиационных биотехнологий. После аварии на Чернобыльской АЭС произошло резкое ужесточение требований к системам безопасности АЭС, а также значительное расширение территорий, на которых мигрируют искусственные радионуклиды. Поэтому возрастает число исследований о воздействии ионизирующих излучений на все компоненты природных и агроэкосистем. Глобальный контроль за состоянием природной среды, который начал осуществляться в этот период, позволил изучить закономерности миграции по пищевым цепочкам в различных экосистемах Земли стронция-90 и цезия-137 (основных долгоживущих искусственных радионуклидов в составе смеси продуктов деления). А также особенности накопления растениями и животными большого набора радиоактивных продуктов деления, радионуклидов с наведенной активностью, некоторых трансурановых элементов. Были оценены закономерности накопления искусственных радионуклидов в сельскохозяйственной продукции растительного и животного происхождения в различных биогеохимических условиях внешней среды, получены данные о действии ионизирующего излучения на растения и животных, находящихся в естественных экосистемах с высоким уровнем радиоактивного загрязнения. Полученные результаты стали основой для определения дозовых нагрузок на население, животный и растительный мир и объективного анализа последствий загрязнения биосферы глобальными радиоактивными выпадениями после ядерных испытаний (55).
Современная радиоэкология представляет собой разветвленную отрасль науки, в которой с учетом специфических особенностей объектов природной среды, выделяют два крупных направления: радиоэкологию гидробиоценозов или водную радиоэкологию, и радиоэкологию наземных биогеоценозов. Основные задачи водной радиоэкологии — изучение миграции радионуклидов в гидробиоценозах и действия ионизирующего излучения на гидробионты и околоводные сообщества растений и животных. Одна из прикладных задач этого направления — обеспечение охраны водной среды от радиоактивного загрязнения. Особенно важно изучение экологии рыб, обитающих в загрязненных радионуклидами водоемах, поскольку рыба является существенным компонентом пищевого рациона человека (9).
Один из разделов радиоэкологии наземных биогеоценозов — лесная радиоэкология изучает закономерности миграции радионуклидов в лесных экологических системах и действие ионизирующих излучений на лесные биогеоценозы. Лесная радиоэкология разрабатывает научно-методические основы для обеспечения устойчивости лесного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения.
Появление лесной радиоэкологии, как и радиоэкологии в целом, связано с освоением атомной энергии и, как следствие, рассеиванием искусственных радионуклидов в биосфере. Первые радиоэкологические исследования в России были начаты по инициативе В. И. Вернадского еще в начале XX в. Существенный вклад в развитие лесной радиоэкологии был внесен А. X. Сперроу в Брукхевенской национальной лаборатории США. Совместно с Г. М. Вудвелом он изучил радиочувствительность более 200 видов древесных пород (49, 106,)
Лес служит своеобразным аккумулятором радионуклидов при глобальных выпадениях или выпадениях из переносимого ветром радиоактивного облака. Пиломатериалы, дрова, грибы, ягоды и другие продукты леса при повышенном содержании в них радионуклидов могут стать источником облучения человека.
Расширение исследований по изучению поведения искусственных и естественных радионуклидов в пищевых цепочках, с участием сельскохозяйственных растений и животных, привело к выделению в самостоятельный раздел сельскохозяйственной радиоэкологии (60).
Изучением закономерностей накопления, распределения, выведения и влияния на организм аккумулированных в нем радионуклидов и внешнего облучения занимается экспериментальная радиоэкология. Здесь наименее изученным вопросом является радиочувствительность различных живых организмов.
Успехи радиоэкологии в значительной степени зависят от разработки методов экологической дозиметрии, основная задача которой состоит в оценке доз излучения, получаемых организмами в среде их обитания.
Каждое направление современной радиоэкологии имеет свои задачи и перспективы развития, но в практическом отношении наиболее важным является изучение закономерностей миграции радионуклидов по пищевым цепочкам — в целях решения проблемы максимального снижения их поступления в организм человека.
- Содержание
- 6.3Пострадиационное восстановление в биогеоценозах ……………112
- 1 Ведение
- 1.1 История открытия радиоактивности
- 1.2 Предмет и задачи радиоэкологии
- 2 Основы ядерной физики, необходимые для курса радиационной экологии
- Понятие о строении атомного ядра. Изотопы
- 2 Типы ионизирующего излучение и его взаимодействие с веществом
- Единицы измерения радиоактивности и доз ионизирующего излучения
- 3.1 Понятие радиочувствительности
- 3.2.Лучевое поражение клеток
- 3.3 Теории механизма биологического действия ионизирующих излучений
- Гипотеза первичных радиотоксинов и цепных реакций
- 3.4 Радиоационное поражение организма
- Естественный радиационный фон (ерф)
- Космическое излучение
- 4.2 Земная радиация
- Природный радиационный фон и эволюция (по Кузьмину, 1991)(55)
- Миграция радионуклидов в различных компонентах биосферы
- 5.1 Атмосфера
- 5.2Гидросфера
- 5.3 Почва
- 5.4 Растения
- 5.5 Сельскохозяйственные животные
- 6 Радиационное воздействие на сообщества живых организмов
- 6.1 Первичные радиационные эффекты в биогеоценозах
- 6.2 Вторичные лучевые реакции в биогеоценозах
- 6.3 Пострадиационное восстановление в биогеоценозах
- 7 Радиационное поражение естественных и искусственных биогеоценозов основных типов
- 7.1 Естественные и культурные травяные экосистемы
- 7.2 Лесные экоистемы
- 7.3 Чернобыльский лес
- 8 Ядерный топливный цикл
- 8.1 Общая характеристика ятц
- 8.2 Добыча урановой руды, обогащение урана и производство ядерного топлива
- 8.3 Ядерныи реактор
- 8.3.1 Уран-графитовый реактор канального типа
- 8.3.2 Легко-водный реактор
- 8.3.3 Реактор на быстрых нейтронах
- 8.4 Радиоактивные отходы
- 8.4.1. Переработка отработанного ядерного топлива (замкнутый цикл)
- 8.4.2 Переработка и захоронение отходов (открытый цикл)
- 9 Гигиенические и экологические основы радиационной защиты человека и окружающей среды
- 9.1 ОпредеЛение допустимых уровней облучения
- 9.2 Обеспечение радиационной безопасности природной среды
- 9.3 Методы защиты населения, проживающего на загрязненных радионуклидами территориях (112)
- 9.3.1. Общие принципы ведения сельского хозяйства на загрязненыйх территориях
- 9.3.2 Зональный принцип ведения сельского хозяйства
- 9.3.4 Выведение радионуклидов из организма
- Список использованной литерартуры