Radiation sa pang-araw-araw na buhay. Mga mapagkukunan ng radiation

Napag-usapan namin ang hitsura nila ngayon sa isa sa mga nakaraang pagsusuri - " 70 taon pagkatapos ng impiyerno. Mga larawan ng Hiroshima at Nagasaki - noon at ngayon ».

Ngunit, kung iisipin mo ito, sa pang-araw-araw na buhay ay palagi tayong nakakaranas ng radiation sa maliliit na dosis. At ito, sa pangkalahatan, ay hindi nagdudulot ng pagkabalisa o takot sa sinuman. Kasama ng proyekto, ang mga editor ng Anews ay nag-aalok ng pagtingin sa pinakamahalagang pinagmumulan ng radiation na nakapaligid sa amin halos palagi.

Mga scanner sa mga paliparan

Sa nakalipas na ilang taon, maraming mga pangunahing paliparan ang nakakuha ng mga screening scanner. Naiiba sila sa mga kumbensyonal na metal detector frame dahil "lumikha" sila ng buong imahe ng isang tao sa screen gamit ang Backscatter X-ray backscattered radiation technology. Sa kasong ito, ang mga sinag ay hindi dumaan - sila ay makikita. Bilang resulta, ang isang pasahero na sumasailalim sa mga pagsusuri sa seguridad ay tumatanggap ng maliit na dosis ng x-ray radiation.

Sa panahon ng pag-scan, ang mga bagay na may iba't ibang density ay pininturahan sa screen sa iba't ibang kulay. Halimbawa, ang mga bagay na metal ay ipapakita bilang isang itim na lugar.

May isa pang uri ng scanner, ito ay gumagamit ng millimeter waves. Ito ay isang transparent na kapsula na may umiikot na antenna.


Hindi tulad ng mga metal detector frame, ang mga naturang device ay itinuturing na mas epektibo sa paghahanap ng mga ipinagbabawal na bagay. Sinasabi ng mga tagagawa ng mga scanner na sila ay ganap na ligtas para sa kalusugan ng mga pasahero. Gayunpaman, ang malalaking pag-aaral sa paksang ito sa mundo ay hindi pa naisasagawa. Samakatuwid, ang mga opinyon ng mga eksperto ay nahahati: ang ilang mga tagagawa ng suporta, ang iba ay naniniwala na ang mga naturang aparato ay nagdudulot pa rin ng ilang pinsala.

Halimbawa, naniniwala ang biochemist ng University of California na si David Agard na nakakapinsala pa rin ang X-ray scanner. Ayon sa siyentipiko, ang isang taong dumaan sa screening sa device na ito ay tumatanggap ng 20 beses na mas maraming radiation kaysa sa sinabi ng mga tagagawa.

Sa pamamagitan ng paraan, noong 2011, si Gennady Onishchenko, na sa oras na iyon ay humawak sa posisyon ng punong sanitary na doktor ng Russian Federation, ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa paggamit ng naturang mga scanner ng mga paliparan.


Sa kanyang opinyon, dahil sa madalas na "pagsusuri", ang pasahero ay maaaring magkaroon ng mga problema sa kalusugan. Sa isang taon, tinukoy ng pinuno ng Rospotrebnadzor, ang isa ay maaaring dumaan sa scanner nang hindi hihigit sa 20 beses.

"Mas mahusay na maghubad sa harap ng isang pulis," sabi ng pinuno ng Rospotrebnadzor noong panahong iyon.

X-ray

Ang isa pang pinagmumulan ng tinatawag na "household radiation" ay isang pagsusuri sa X-ray. Halimbawa, ang isang x-ray ng ngipin ay gumagawa ng mula 1 hanggang 5 μSv (ang microsievert ay isang yunit ng pagsukat ng epektibong dosis ng ionizing radiation). At isang chest x-ray - mula 30-300 μSv.


Ang isang nakamamatay na dosis ng radiation ay humigit-kumulang 1 sievert.

Sa pamamagitan ng paraan, ayon sa nabanggit na Gennady Onishchenko, 27 porsiyento ng lahat ng radiation na natatanggap ng isang tao sa kanyang buhay ay nahuhulog sa mga medikal na pagsusuri.

Mga sigarilyo

Noong 2008, ang mundo ay aktibong nagsimulang magsalita tungkol sa katotohanan na, bilang karagdagan sa iba pang mga "nakakapinsalang bagay", ang tabako ay naglalaman din ng nakakalason na ahente na polonium-210.


Ayon sa World Health Organization, ang mga nakakalason na katangian ng radioactive na elementong ito ay mas mataas kaysa sa anumang kilalang cyanide. Ayon sa pamamahala ng British American Tobacco, ang isang katamtamang naninigarilyo (hindi hihigit sa 1 pack bawat araw) ay tumatanggap lamang ng 1/5 ng pang-araw-araw na dosis ng isotope.

Saging at iba pang pagkain

Ang ilang mga natural na produkto ay naglalaman ng natural na radioactive isotope carbon-14 pati na rin ang potassium-40. Kabilang dito ang patatas, beans, sunflower seeds, nuts, at saging din.


Sa pamamagitan ng paraan, ang potassium-40, ayon sa mga siyentipiko, ay may pinakamahabang kalahating buhay - higit sa isang bilyong taon. Isa pang kawili-wiling punto: sa "katawan" ng isang katamtamang laki ng saging, humigit-kumulang 15 pagkilos ng potassium-40 na pagkabulok ang nangyayari bawat segundo. Kaugnay nito, sa mundong pang-agham ay nakabuo pa sila ng isang comic value na tinatawag na "katumbas ng saging". Kaya't sinimulan nilang tawagan ang dosis ng radiation na maihahambing sa pagkain ng isang saging.

Kapansin-pansin na ang mga saging, sa kabila ng nilalaman ng potasa-40, ay hindi nagdudulot ng anumang panganib sa kalusugan ng tao. Sa pamamagitan ng paraan, bawat taon na may pagkain at tubig ang isang tao ay tumatanggap ng isang dosis ng radiation sa halagang mga 400 μSv.

Paglalakbay sa himpapawid at radiation sa kalawakan

Ang radiation mula sa kalawakan ay bahagyang naantala ng atmospera ng Earth. Ang mas malayo sa kalangitan, mas mataas ang antas ng radiation. Iyon ang dahilan kung bakit kapag naglalakbay sa pamamagitan ng eroplano ang isang tao ay tumatanggap ng bahagyang tumaas na dosis. Sa karaniwan, ito ay 5 µSv bawat oras ng paglipad. Kasabay nito, hindi inirerekomenda ng mga eksperto ang paglipad ng higit sa 72 oras sa isang buwan.


Sa totoo lang, ang isa sa mga pangunahing pinagmumulan ay ang Earth. Ang radyasyon ay nangyayari dahil sa mga radioactive substance na nakapaloob sa lupa, sa partikular, uranium at thorium. Ang average na background ng radiation ay humigit-kumulang 480 μSv bawat taon. Kasabay nito, sa ilang mga rehiyon, halimbawa, sa estado ng India ng Kerala, ito ay mas mataas dahil sa kahanga-hangang nilalaman ng thorium sa lupa.


Ngunit ano ang tungkol sa mga mobile phone at WI-FI router?

Taliwas sa tanyag na paniniwala, ang mga aparatong ito ay hindi nagpapakita ng "banta sa radiation". Ang parehong ay hindi maaaring sabihin tungkol sa cathode ray tube telebisyon at ang parehong computer monitor (oo, sila ay natagpuan pa rin). Ngunit kahit na sa kasong ito, ang dosis ng radiation ay bale-wala. Sa loob ng isang taon, hanggang 10 μSv lamang ang maaaring makuha mula sa naturang device.


Ang dosis ng radiation na natanggap ng isang tao mula sa natural at "domestic" na mapagkukunan ay itinuturing na ligtas para sa katawan. Naniniwala ang mga eksperto na ang radiation na naipon sa panahon ng buhay ay hindi dapat lumampas sa 700,000 μSv. Ayon kay Lev Rozhdestvensky, Pinuno ng Radiation Pharmacology Laboratory ng A. I. Burnazyan Medical Biophysical Center, sa loob ng 70 taong buhay ang isang tao ay tumatanggap ng average na hanggang 20 rad (200,000 μSv).

Ang pagpwersa ng radiation mula sa mga nuclear power plant ay malamang na hindi magtataas ng natural na antas ng radioactivity sa ating planeta. Walang mga batayan para sa alarma, lalo na kapag inihambing ang mga benepisyo ng mga nuclear power plant sa kanilang napakaliit na epekto sa radioactivity ng ating kapaligiran. Ang lahat ng mga kalkulasyon ay isinasagawa sa isang malaking sukat: na may kaugnayan sa buong planeta at sangkatauhan para sa mga darating na dekada. Naturally, ang tanong ay lumitaw: nakatagpo ba tayo ng hindi nakikitang mga sinag sa pang-araw-araw na buhay? Gumagawa ba ang isang tao ng karagdagang mga mapagkukunan ng radiation sa kanyang paligid sa panahon ng aktibidad na ito o iyon, ginagamit ba natin ang mga mapagkukunang ito, kung minsan ay hindi iniuugnay ang mga ito sa pagkilos ng atomic radiation?

Sa modernong buhay, ang isang tao ay talagang lumilikha ng isang bilang ng mga mapagkukunan na kumikilos sa kanya, kung minsan ay napakahina, at kung minsan ay medyo malakas.

Isaalang-alang natin ang mga kilalang x-ray diagnostic device na ibinibigay sa lahat ng polyclinics at na nakatagpo natin sa lahat ng uri ng preventive examinations na isinasagawa sa mass scale sa populasyon. Ipinapakita ng mga istatistika na ang bilang ng mga taong sumasailalim sa pagsusuri sa X-ray ay tumataas bawat taon ng 5-15%, depende sa bansa, ang antas ng pangangalagang medikal. Alam na alam nating lahat ang napakalaking benepisyo na naidudulot ng X-ray diagnostics sa modernong medisina. Nagkasakit ang tao. Nakikita ng doktor ang mga palatandaan ng isang malubhang sakit. Ang pagsusuri sa x-ray ay kadalasang nagbibigay ng mapagpasyang data, kasunod nito ay inireseta ng doktor ang paggamot at nagliligtas ng buhay ng isang tao. Sa lahat ng mga kasong ito, hindi na mahalaga kung anong dosis ng radiation ang matatanggap ng pasyente sa isang partikular na pamamaraan. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang taong may sakit, tungkol sa pag-aalis ng isang agarang banta sa kanyang kalusugan, at sa sitwasyong ito ay halos hindi angkop na isaalang-alang ang posibleng pangmatagalang kahihinatnan ng mismong pamamaraan ng pag-iilaw.

Ngunit sa nakalipas na dekada sa medisina, nagkaroon ng posibilidad para sa mas mataas na paggamit ng mga pagsusuri sa X-ray ng malusog na populasyon, mula sa mga mag-aaral at conscripts sa hukbo at nagtatapos sa populasyon ng may sapat na gulang - sa pagkakasunud-sunod ng klinikal na pagsusuri. Siyempre, dito rin, ang mga doktor ay nagtakda ng kanilang mga sarili ng makataong layunin: upang ibunyag ang napapanahong pagsisimula ng isang nakatago pa ring sakit upang simulan ang paggamot sa oras at may malaking tagumpay. Bilang resulta, libu-libo, daan-daang libong malulusog na tao ang dumaan sa mga x-ray room. Sa isip, ang mga doktor ay may posibilidad na magsagawa ng mga naturang pagsusuri taun-taon. Dahil dito, tumataas ang pangkalahatang pagkakalantad ng populasyon. Anong mga dosis ng radiation ang pinag-uusapan natin sa mga medikal na eksaminasyon?

Ang siyentipikong komite sa pag-aaral ng mga epekto ng atomic radiation sa United Nations ay maingat na pinag-aralan ang isyung ito, at ang mga natuklasan ay ikinagulat ng marami. Ito ay lumabas na ngayon ang populasyon ay tumatanggap ng pinakamalaking dosis ng radiation mula mismo sa mga medikal na pagsusuri. Nang makalkula ang kabuuang average na dosis ng pagkakalantad para sa buong populasyon ng mga binuo bansa mula sa iba't ibang pinagmumulan ng radiation, natuklasan ng komite na ang pagkakalantad mula sa mga power reactor, kahit na sa taong 2000, ay malamang na hindi lalampas sa 2-4% ng natural na radiation, mula sa radioactive fallout. 3-6%, at mula sa mga medikal na pagkakalantad, ang populasyon taun-taon ay tumatanggap ng mga dosis na umaabot sa 20% ng natural na background.

Ang bawat diagnostic na "transmission" ay nagbibigay ng exposure sa organ na pinag-aaralan, mula sa isang dosis na katumbas ng taunang dosis mula sa natural na background (humigit-kumulang 0.1 rad) hanggang sa isang dosis na lumampas dito ng 50 beses (hanggang sa 5 rad). Ang partikular na interes ay ang mga dosis mula sa mga diagnostic na pag-scan sa mga kritikal na tisyu tulad ng mga gonad (nagpapalaki ng posibilidad ng genetic na pinsala sa mga supling) o mga hematopoietic na tisyu tulad ng bone marrow.

Sa karaniwan, ang mga medikal na diagnostic na "transmission" sa pamamagitan ng X-ray para sa populasyon ng mga binuo na bansa (England, Japan, USSR, USA, Sweden, atbp.) ay katumbas ng isang average na taunang dosis na katumbas ng isang ikalimang bahagi ng natural na background ng radiation.

Siyempre, ang mga ito ay napakalaking dosis sa karaniwan, maihahambing sa natural na background, at halos hindi angkop na magsalita ng anumang panganib dito. Gayunpaman, ginagawang posible ng modernong teknolohiya na bawasan ang pag-load ng dosis sa panahon ng mga preventive examinations, at dapat itong gamitin.

Ang isang makabuluhang pagbawas sa dosis ng radiation sa panahon ng mga pagsusuri sa X-ray ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kagamitan, proteksyon, pagtaas ng sensitivity ng mga aparato sa pag-record at pagbabawas ng oras ng pagkakalantad.

Saan pa sa ating pang-araw-araw na buhay nakakaranas tayo ng tumaas na ionizing radiation?

Sa isang pagkakataon, malawakang ginamit ang mga relo na may maliwanag na dial. Ang luminescent mass na inilapat sa dial ay may kasamang mga radium salt sa komposisyon nito. Pinasigla ng radium radiation ang luminescent na pintura, at kumikinang ito sa dilim na may isang mala-bughaw na liwanag. Ngunit?-radiation ng radium na may enerhiya na 0.18 MeV ay tumagos sa kabila ng orasan at nag-irradiated sa nakapalibot na espasyo. Ang isang tipikal na makinang na hand watch ay naglalaman ng 0.015 hanggang 4.5 mCi ng radium. Ang pagkalkula ay nagpakita na ang pinakamalaking dosis ng radiation (mga 2 - 4 rad) bawat taon ay natatanggap ng mga tisyu ng kalamnan ng braso. Ang tisyu ng kalamnan ay medyo lumalaban sa radyo, at ang sitwasyong ito ay hindi nakagambala sa mga radiobiologist. Ngunit ang makinang na orasan, na nasa kamay sa napakahabang panahon, ay matatagpuan sa antas ng mga gonad at, samakatuwid, ay maaaring magdulot ng makabuluhang pagkakalantad sa mga radiosensitive na selulang ito. Iyon ang dahilan kung bakit ginawa ang mga espesyal na kalkulasyon ng dosis sa mga tisyu na ito bawat taon.

Batay sa mga kalkulasyon na ang relo ay nasa kamay 16 na oras sa isang araw, ang posibleng dosis ng pag-iilaw ng mga gonad ay kinakalkula. Ito ay lumabas na nasa hanay mula 1 hanggang 60 mrad/taon. Ang isang mas malaking dosis ay maaaring makuha mula sa isang malaking maliwanag na pocket watch, lalo na kung dinala sa isang vest pocket. Sa kasong ito, ang dosis ng radiation ay maaaring tumaas ng hanggang 100 mrad. Ang isang survey ng mga vendor na nakatayo sa likod ng isang counter na may maraming makinang na mga relo ay nagpakita na ang dosis ng radiation ay humigit-kumulang 70 mrad. Ang ganitong mga dosis, pagdodoble ng natural na background radiation, ay nagdaragdag ng posibilidad ng namamana na pinsala sa mga supling. Iyon ang dahilan kung bakit inirerekomenda ng International Agency for the Peaceful Uses of Atomic Energy noong 1967 na palitan ang radium sa maliwanag na masa ng mga radionuclides gaya ng tritium (H3) o promethium - 147 (Pm147), na may malambot na radiation, ganap na hinihigop ng shell ng relo.

Imposibleng hindi banggitin ang maraming mga makinang na aparato sa mga sabungan ng sasakyang panghimpapawid, mga control panel, atbp. Siyempre, ang mga antas ng radiation ay ibang-iba depende sa bilang ng mga aparato, ang kanilang lokasyon at distansya mula sa manggagawa, na dapat na palaging isinasaalang-alang ng mga awtoridad sa kalusugan.

Susunod, pag-uusapan natin ang TV, na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay ng sinumang mamamayan. Ang mga telebisyon ay napakalawak sa modernong lipunan na ang tanong tungkol sa dosis ng radiation na nagmumula sa telebisyon ay maingat na pinag-aralan. Ang intensity ng mahinang pangalawang radiation ng screen na binomba ng electron beam ay depende sa boltahe kung saan gumagana ang ibinigay na TV system. Bilang isang patakaran, ang mga black-and-white TV na tumatakbo sa boltahe na 15 kV ay nagbibigay ng mga dosis na 0.5 - 1 mrad / h sa ibabaw ng screen. Gayunpaman, ang malambot na radiation na ito ay nasisipsip ng salamin o plastik na patong ng tubo, at nasa layo na ng 5 cm mula sa screen, ang radiation ay halos hindi napansin.

Iba ang sitwasyon sa mga color TV. Gumagana sa mas mataas na boltahe, nagbibigay sila mula 0.5 hanggang 150 mrad / h malapit sa screen sa layo na 5 cm. Ipagpalagay na nanonood ka ng color TV tatlo hanggang apat na araw sa isang linggo sa loob ng tatlong oras sa isang araw. Sa isang taon ay makakakuha tayo ng mula 1 hanggang 80 rad (hindi mrad, ngunit rad!). ang figure na ito ay makabuluhang lumampas sa natural na background ng pag-iilaw. Sa katotohanan, ang mga dosis na natatanggap ng mga tao ay mas mababa. Kung mas malaki ang distansya mula sa isang tao sa TV, mas mababa ang dosis ng radiation - bumabagsak ito sa proporsyon sa parisukat ng distansya.

Ang radiation mula sa TV ay hindi dapat mag-alala sa amin. Ang mga sistema ng TV ay bumubuti sa lahat ng oras, at ang kanilang panlabas na radiation ay bumababa.

Ang isa pang pinagmumulan ng mahinang radiation sa ating pang-araw-araw na buhay ay ang mga produktong gawa sa mga de-kulay na ceramics at majolica. Mula noong sinaunang panahon, ang mga uranium compound ay ginagamit upang lumikha ng isang katangian ng kulay ng glaze na nagbibigay ng artistikong halaga sa mga ceramic dish, vase at majolica dish, na bumubuo ng mga pintura na lumalaban sa init. Ang Uranium, isang mahabang buhay na natural na radionuclide, ay palaging naglalaman ng mga produktong anak na nabubulok na gumagawa ng sapat na matigas na radiation, na madaling matukoy ng mga modernong counter malapit sa ibabaw ng mga produktong ceramic. Ang intensity ng radiation ay mabilis na bumababa sa distansya, at kung mayroong mga ceramic jugs, majolica dish o figurine sa mga istante sa mga apartment, kung gayon, hinahangaan sila sa layo na 1-2 m, ang isang tao ay tumatanggap ng isang nawawalang maliit na dosis ng radiation. Ang sitwasyon ay medyo naiiba sa medyo karaniwang ceramic coffee at tea set. Hawak nila ang tasa sa kanilang mga kamay, hinawakan ito ng kanilang mga labi. Totoo, ang mga naturang contact ay panandalian, at hindi nangyayari ang makabuluhang pagkakalantad.

Ang mga angkop na kalkulasyon ay ginawa para sa mga pinakakaraniwang ceramic na tasa ng kape. Kung sa araw na 90 minuto ay direktang nakikipag-ugnay sa mga ceramic na pinggan, pagkatapos ay sa isang taon mula sa ?-radiation, ang mga kamay ay maaaring makatanggap ng exposure dose na 2 hanggang 10 rad. Ang dosis na ito ay 100 beses na mas mataas kaysa sa natural na pagkakalantad sa background.

Ang isang kagiliw-giliw na problema ay lumitaw sa Alemanya at USA na may kaugnayan sa malawakang paggamit ng isang espesyal na patentadong masa para sa paggawa ng mga artipisyal na ngipin ng porselana, na kasama ang uranium at cerium compound. Ang mga additives na ito ay nagdulot ng mahinang pag-ilaw ng mga ngipin ng porselana. Ang mga dental prostheses ay mahinang pinagmumulan ng radiation. Ngunit dahil palagi silang nasa bibig, ang mga gilagid ay nakatanggap ng isang nasasalat na dosis. Ang isang espesyal na batas ay inilabas na kumokontrol sa nilalaman ng uranium sa porselana ng mga artipisyal na ngipin (hindi mas mataas sa 0.1%). Kahit na may ganitong nilalaman, ang oral epithelium ay makakatanggap ng isang dosis na humigit-kumulang 3 rad bawat taon, i.e. isang dosis na 30 beses na mas malaki kaysa sa natural na background.

Ang ilang mga uri ng salamin sa mata ay ginawa gamit ang pagdaragdag ng thorium (18-30%) sa kanilang komposisyon. Ang paggawa ng mga lente para sa mga salamin mula sa naturang salamin ay humantong sa isang mahina, ngunit patuloy na kumikilos, pag-iilaw ng mga mata. Ngayon ang nilalaman ng thorium sa baso para sa baso ay kinokontrol ng batas.

radiation irradiation ionizing

Ang pagpwersa ng radiation mula sa mga nuclear power plant ay malamang na hindi magtataas ng natural na antas ng radioactivity sa ating planeta. Walang mga batayan para sa alarma, lalo na kapag inihambing ang mga benepisyo ng mga nuclear power plant sa kanilang napakaliit na epekto sa radioactivity ng ating kapaligiran. Ang lahat ng mga kalkulasyon ay isinasagawa sa isang malaking sukat: na may kaugnayan sa buong planeta at sangkatauhan para sa mga darating na dekada. Naturally, ang tanong ay lumitaw: nakatagpo ba tayo ng hindi nakikitang mga sinag sa pang-araw-araw na buhay? Lumilikha ba ang isang tao ng karagdagang mga mapagkukunan ng radiation sa paligid niya sa panahon nito o sa aktibidad na iyon, ginagamit ba natin ang mga mapagkukunang ito, kung minsan ay hindi iniuugnay ang mga ito sa pagkilos ng atomic radiation?

Sa modernong buhay, ang isang tao ay talagang lumilikha ng isang bilang ng mga mapagkukunan na kumikilos sa kanya, kung minsan ay napakahina, at kung minsan ay medyo malakas.

Isaalang-alang natin ang mga kilalang x-ray diagnostic device na ibinibigay sa lahat ng polyclinics at na nakatagpo natin sa lahat ng uri ng preventive examinations na isinasagawa sa mass scale sa populasyon. Ipinapakita ng mga istatistika na ang bilang ng mga taong sumasailalim sa pagsusuri sa X-ray ay tumataas bawat taon ng 5-15%, depende sa bansa, ang antas ng pangangalagang medikal. Alam na alam nating lahat ang napakalaking benepisyo na naidudulot ng X-ray diagnostics sa modernong medisina. Nagkasakit ang tao. Nakikita ng doktor ang mga palatandaan ng isang malubhang sakit. Ang pagsusuri sa x-ray ay kadalasang nagbibigay ng mapagpasyang data, kasunod nito ay inireseta ng doktor ang paggamot at nagliligtas ng buhay ng isang tao. Sa lahat ng mga kasong ito, hindi na mahalaga kung anong dosis ng radiation ang matatanggap ng pasyente sa isang partikular na pamamaraan. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang taong may sakit, tungkol sa pag-aalis ng isang agarang banta sa kanyang kalusugan, at sa sitwasyong ito ay halos hindi angkop na isaalang-alang ang posibleng pangmatagalang kahihinatnan ng mismong pamamaraan ng pag-iilaw.

Ngunit sa nakalipas na dekada sa medisina, nagkaroon ng posibilidad para sa mas mataas na paggamit ng mga pagsusuri sa X-ray ng malusog na populasyon, mula sa mga mag-aaral at conscripts sa hukbo at nagtatapos sa populasyon ng may sapat na gulang - sa pagkakasunud-sunod ng klinikal na pagsusuri. Siyempre, dito rin, ang mga doktor ay nagtakda ng kanilang mga sarili ng makataong layunin: upang ibunyag ang napapanahong pagsisimula ng isang nakatago pa ring sakit upang simulan ang paggamot sa oras at may malaking tagumpay. Bilang resulta, libu-libo, daan-daang libong malulusog na tao ang dumaan sa mga x-ray room. Sa isip, ang mga doktor ay may posibilidad na magsagawa ng mga naturang pagsusuri taun-taon. Dahil dito, tumataas ang pangkalahatang pagkakalantad ng populasyon. Anong mga dosis ng radiation ang pinag-uusapan natin sa mga medikal na eksaminasyon?

Ang siyentipikong komite sa pag-aaral ng mga epekto ng atomic radiation sa United Nations ay maingat na pinag-aralan ang isyung ito, at ang mga natuklasan ay ikinagulat ng marami. Ito ay lumabas na ngayon ang populasyon ay tumatanggap ng pinakamalaking dosis ng radiation mula mismo sa mga medikal na pagsusuri. Nang makalkula ang kabuuang average na dosis ng pagkakalantad para sa buong populasyon ng mga binuo bansa mula sa iba't ibang pinagmumulan ng radiation, natuklasan ng komite na ang pagkakalantad mula sa mga power reactor, kahit na sa taong 2000, ay malamang na hindi lalampas sa 2-4% ng natural na radiation, mula sa radioactive fallout. 3-6%, at mula sa mga medikal na pagkakalantad, ang populasyon taun-taon ay tumatanggap ng mga dosis na umaabot sa 20% ng natural na background.

Ang bawat diagnostic na "transmission" ay nagbibigay ng exposure sa organ na pinag-aaralan, mula sa isang dosis na katumbas ng taunang dosis mula sa natural na background (humigit-kumulang 0.1 rad) hanggang sa isang dosis na lumampas dito ng 50 beses (hanggang sa 5 rad). Ang partikular na interes ay ang mga dosis mula sa mga diagnostic na pag-scan sa mga kritikal na tisyu tulad ng mga gonad (nagpapalaki ng posibilidad ng genetic na pinsala sa mga supling) o mga hematopoietic na tisyu tulad ng bone marrow.

Sa karaniwan, ang mga medikal na diagnostic na "transmission" sa pamamagitan ng X-ray para sa populasyon ng mga binuo na bansa (England, Japan, USSR, USA, Sweden, atbp.) ay katumbas ng isang average na taunang dosis na katumbas ng isang ikalimang bahagi ng natural na background ng radiation.

Siyempre, ang mga ito ay napakalaking dosis sa karaniwan, maihahambing sa natural na background, at halos hindi angkop na magsalita ng anumang panganib dito. Gayunpaman, ginagawang posible ng modernong teknolohiya na bawasan ang pag-load ng dosis sa panahon ng mga preventive examinations, at dapat itong gamitin.

Ang isang makabuluhang pagbawas sa dosis ng radiation sa panahon ng mga pagsusuri sa X-ray ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kagamitan, proteksyon, pagtaas ng sensitivity ng mga aparato sa pag-record at pagbabawas ng oras ng pagkakalantad.

Saan pa sa ating pang-araw-araw na buhay nakakaranas tayo ng tumaas na ionizing radiation?

Sa isang pagkakataon, malawakang ginagamit ang mga relo na may maliwanag na dial. Ang luminescent mass na inilapat sa dial ay may kasamang mga radium salt sa komposisyon nito. Pinasigla ng radium radiation ang luminescent na pintura, at kumikinang ito sa dilim na may isang mala-bughaw na liwanag. Ngunit ang radiation ng radium na may enerhiya na 0.18 MeV ay tumagos sa kabila ng orasan at nag-irradiated sa nakapalibot na espasyo. Ang isang tipikal na makinang na hand watch ay naglalaman ng 0.015 hanggang 4.5 mCi ng radium. Ang pagkalkula ay nagpakita na ang pinakamalaking dosis ng radiation (mga 2 - 4 rad) bawat taon ay natatanggap ng mga tisyu ng kalamnan ng braso. Ang tisyu ng kalamnan ay medyo lumalaban sa radyo, at ang sitwasyong ito ay hindi nakagambala sa mga radiobiologist. Ngunit ang makinang na orasan, na nasa kamay sa napakahabang panahon, ay matatagpuan sa antas ng mga gonad at, samakatuwid, ay maaaring magdulot ng makabuluhang pagkakalantad sa mga radiosensitive na selulang ito. Iyon ang dahilan kung bakit ginawa ang mga espesyal na kalkulasyon ng dosis sa mga tisyu na ito bawat taon.

Batay sa mga kalkulasyon na ang relo ay nasa kamay 16 na oras sa isang araw, ang posibleng dosis ng pag-iilaw ng mga gonad ay kinakalkula. Ito ay lumabas na nasa hanay mula 1 hanggang 60 mrad/taon. Ang isang mas malaking dosis ay maaaring makuha mula sa isang malaking maliwanag na pocket watch, lalo na kung dinala sa isang vest pocket. Sa kasong ito, ang dosis ng radiation ay maaaring tumaas ng hanggang 100 mrad. Ang isang survey ng mga vendor na nakatayo sa likod ng isang counter na may maraming makinang na mga relo ay nagpakita na ang dosis ng radiation ay humigit-kumulang 70 mrad. Ang ganitong mga dosis, pagdodoble ng natural na background radiation, ay nagdaragdag ng posibilidad ng namamana na pinsala sa mga supling. Iyon ang dahilan kung bakit inirerekomenda ng International Agency for the Peaceful Uses of Atomic Energy noong 1967 na palitan ang radium sa maliwanag na masa ng mga radionuclides gaya ng tritium (H3) o promethium - 147 (Pm147), na may malambot na radiation, ganap na hinihigop ng shell ng relo.

Imposibleng hindi banggitin ang maraming mga makinang na aparato sa mga sabungan ng sasakyang panghimpapawid, mga control panel, atbp. Siyempre, ang mga antas ng radiation ay ibang-iba depende sa bilang ng mga aparato, ang kanilang lokasyon at distansya mula sa manggagawa, na dapat na palaging isinasaalang-alang ng mga awtoridad sa kalusugan.

Susunod, pag-uusapan natin ang TV, na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay ng sinumang mamamayan. Ang mga telebisyon ay napakalawak sa modernong lipunan na ang tanong tungkol sa dosis ng radiation na nagmumula sa telebisyon ay maingat na pinag-aralan. Ang intensity ng mahinang pangalawang radiation ng screen na binomba ng electron beam ay depende sa boltahe kung saan gumagana ang ibinigay na TV system. Bilang isang patakaran, ang mga black-and-white TV na tumatakbo sa boltahe na 15 kV ay nagbibigay ng mga dosis na 0.5 - 1 mrad / h sa ibabaw ng screen. Gayunpaman, ang malambot na radiation na ito ay nasisipsip ng salamin o plastik na patong ng tubo, at nasa layo na ng 5 cm mula sa screen, ang radiation ay halos hindi napansin.

Iba ang sitwasyon sa mga color TV. Gumagana sa mas mataas na boltahe, nagbibigay sila mula 0.5 hanggang 150 mrad / h malapit sa screen sa layo na 5 cm. Ipagpalagay na nanonood ka ng color TV tatlo hanggang apat na araw sa isang linggo sa loob ng tatlong oras sa isang araw. Sa isang taon ay makakakuha tayo ng mula 1 hanggang 80 rad (hindi mrad, ngunit rad!). ang figure na ito ay makabuluhang lumampas sa natural na background ng pag-iilaw. Sa katotohanan, ang mga dosis na natatanggap ng mga tao ay mas mababa. Kung mas malaki ang distansya mula sa isang tao sa TV, mas mababa ang dosis ng radiation - bumabagsak ito sa proporsyon sa parisukat ng distansya.

Ang radiation mula sa TV ay hindi dapat mag-alala sa amin. Ang mga sistema ng TV ay bumubuti sa lahat ng oras, at ang kanilang panlabas na radiation ay bumababa.

Ang isa pang pinagmumulan ng mahinang radiation sa ating pang-araw-araw na buhay ay ang mga produktong gawa sa mga de-kulay na ceramics at majolica. Mula noong sinaunang panahon, ang mga uranium compound ay ginagamit upang lumikha ng isang katangian ng kulay ng glaze na nagbibigay ng artistikong halaga sa mga ceramic dish, vase at majolica dish, na bumubuo ng mga pintura na lumalaban sa init. Ang uranium, isang mahabang buhay na natural na radionuclide, ay laging naglalaman ng mga produktong anak na nabubulok na gumagawa ng medyo matigas na radiation na madaling makita ng mga modernong counter malapit sa ibabaw ng mga produktong ceramic. Ang intensity ng radiation ay mabilis na bumababa sa distansya, at kung mayroong mga ceramic jugs, majolica dish o figurine sa mga istante sa mga apartment, kung gayon, hinahangaan sila sa layo na 1-2 m, ang isang tao ay tumatanggap ng isang nawawalang maliit na dosis ng radiation. Ang sitwasyon ay medyo naiiba sa medyo karaniwang ceramic coffee at tea set. Hawak nila ang tasa sa kanilang mga kamay, hinawakan ito ng kanilang mga labi. Totoo, ang mga naturang contact ay panandalian, at hindi nangyayari ang makabuluhang pagkakalantad.

Ang mga angkop na kalkulasyon ay ginawa para sa mga pinakakaraniwang ceramic na tasa ng kape. Kung sa araw na 90 minuto ay direktang nakikipag-ugnay sa mga ceramic na pinggan, pagkatapos sa isang taon, ang mga kamay ay maaaring makatanggap ng dosis ng radiation mula 2 hanggang 10 rad mula sa radiation. Ang dosis na ito ay 100 beses na mas mataas kaysa sa natural na pagkakalantad sa background.

Ang isang kagiliw-giliw na problema ay lumitaw sa Alemanya at USA na may kaugnayan sa malawakang paggamit ng isang espesyal na patentadong masa para sa paggawa ng mga artipisyal na ngipin ng porselana, na kasama ang uranium at cerium compound. Ang mga additives na ito ay nagdulot ng mahinang pag-ilaw ng mga ngipin ng porselana. Ang mga dental prostheses ay mahinang pinagmumulan ng radiation. Ngunit dahil palagi silang nasa bibig, ang mga gilagid ay nakatanggap ng isang nasasalat na dosis. Ang isang espesyal na batas ay inilabas na kumokontrol sa nilalaman ng uranium sa porselana ng mga artipisyal na ngipin (hindi mas mataas sa 0.1%). Kahit na may ganitong nilalaman, ang oral epithelium ay makakatanggap ng isang dosis na humigit-kumulang 3 rad bawat taon, i.e. isang dosis na 30 beses na mas malaki kaysa sa natural na background.

Ang ilang mga uri ng salamin sa mata ay ginawa gamit ang pagdaragdag ng thorium (18-30%) sa kanilang komposisyon. Ang paggawa ng mga lente para sa mga salamin mula sa naturang salamin ay humantong sa isang mahina, ngunit patuloy na kumikilos, pag-iilaw ng mga mata. Ngayon ang nilalaman ng thorium sa baso para sa baso ay kinokontrol ng batas.