Действие радиоактивных излучений на живые организмы

Содержание

Слайд 2

Радиоактивность это испускание ядрами некоторых элементов различных частиц, сопровождающееся переходом ядра


Радиоактивность это испускание ядрами некоторых элементов различных частиц, сопровождающееся переходом ядра

в другое состояние и изменением его параметров.
Явление радиоактивности было открыто опытным путем французским ученым Анри Беккерелем в 1896 году для солей урана.    

Действие радиоактивных излучений на живые организмы

Слайд 3

В 1899 году под руководством английского ученого Э.Резерфорда, был проведен опыт,

В 1899 году под руководством английского ученого Э.Резерфорда, был проведен опыт,

позволивший обнаружить сложный состав радиоактивного излучения.

Действие радиоактивных излучений на живые организмы

Слайд 4

ТРИ составляющие этого излучения Бета – частицы представляют собой поток быстрых

ТРИ составляющие этого излучения


Бета – частицы представляют собой поток

быстрых электронов, летящих со скоростями близкими к скорости света. Они проникают в воздух до 20 м.
Альфа частицы – это потоки ядер атомов гелия. Скорость этих частиц 20000 км/с, что превышает скорость современного самолета (1000 км/ч) в 72000 раз. Альфа – лучи проникают в воздух до 10 см.
Гамма-излучение представляет собой электромагнитное излучение, испускаемое при ядерных превращениях или взаимодействии частиц

Действие радиоактивных излучений на живые организмы

Слайд 5

Каждый тип излучения обладает своей проницаемостью, то есть свободностью пройти сквозь

Каждый тип излучения обладает своей проницаемостью, то есть свободностью пройти сквозь

вещество. Чем большей плотностью обладает вещество, тем хуже оно пропускает излучение.

Действие радиоактивных излучений на живые организмы

Слайд 6

Альфа излучение обладает низкой проникающей способностью; задерживается листом бумаги, одеждой, кожей

Альфа излучение
обладает низкой проникающей способностью;
задерживается листом бумаги, одеждой, кожей

человека;
попавшие альфа частицы внутрь организма, представляют большую опасность.
Действие радиоактивных излучений на живые организмы
Слайд 7

Бета излучение имеет гораздо большую проникающую способность; может проходить в воздухе

Бета излучение
имеет гораздо большую проникающую способность;
может проходить в воздухе расстояние

до 5 метров, способно проникать в ткани организма;
слой алюминия толщиной в несколько миллиметров способно задержать бета-частицы.

Действие радиоактивных излучений на живые организмы

Слайд 8

Гамма излучение обладает ещё большей проникающей способностью; задерживается толстым слоем свинца

Гамма излучение
обладает ещё большей проникающей способностью;
задерживается толстым

слоем свинца или бетона.

Действие радиоактивных излучений на живые организмы

Слайд 9

Действие радиоактивных излучений на живые организмы На 21 сл.

Действие радиоактивных излучений на живые организмы

На 21 сл.

Слайд 10

Радиоактивные излучения оказывают сильное биологическое действие на ткани живого организма, заключающееся

Радиоактивные излучения оказывают сильное биологическое действие на ткани живого организма,

заключающееся в
ионизации атомов и молекул среды

Действие радиоактивных излучений на живые организмы

Слайд 11

Механизм действия излучения: происходит ионизация атомов и молекул, что приводит к

Механизм действия излучения:
происходит ионизация атомов и молекул, что приводит к

изменению химической активности клеток.

Биологическое действие радиоактивных излучений

Слайд 12

Ионизация атома Иониза́ция — эндотермический процесс образования ионов из нейтральных атомов

Ионизация атома

Иониза́ция — эндотермический процесс образования ионов из нейтральных атомов или молекул.
Положительно заряженный ион образуется, если электрон в молекуле получает

достаточную энергию для преодоления потенциального барьера, равную ионизационному потенциалу. Отрицательно заряженный ион, наоборот, образуется при захвате дополнительного электрона атомом с высвобождением энергии.
Принято различать ионизацию двух типов — последовательную (классическую) и квантовую, не подчиняющуюся некоторым законам классической физики.
Слайд 13

Наиболее чувствительные к излучению ядра клеток 1.Клетки костного мозга (нарушается процесс

Наиболее чувствительные к излучению ядра клеток
1.Клетки костного мозга
(нарушается процесс
образования крови)
2)

Поражение клеток
пищеварительного
тракта и др. органы
Слайд 14

Сильное влияние облучение оказывает на наследственность, поражая гены в хромосомах Биологическое действие радиоактивных излучений

Сильное влияние облучение оказывает на наследственность, поражая гены в хромосомах

Биологическое действие

радиоактивных излучений
Слайд 15

Рак и наследственные болезни расцениваются как хронические последствия действия излучений Биологическое действие радиоактивных излучений

Рак и наследственные болезни расцениваются как хронические последствия действия излучений

Биологическое

действие радиоактивных излучений
Слайд 16

Наиболее сильно радиация влияет на быстро растущие клетки – раковые Биологическое действие радиоактивных излучений

Наиболее сильно радиация влияет на быстро растущие клетки – раковые

Биологическое действие

радиоактивных излучений
Слайд 17

Облучение может оказывать и определённую пользу Быстроразмножающиеся клетки в раковых опухолях

Облучение может оказывать и определённую пользу

Быстроразмножающиеся клетки в раковых опухолях

более чувствительны к облучению. На этом основано подавление раковой опухали У-лучами радиоактивных препаратов, которые для этой цели более эффективны, чем рентгеновские лучи
Слайд 18

Доза излучения поглощение Е ионизирующего излучения к массе вещества В СИ

Доза излучения поглощение Е ионизирующего излучения к массе вещества

В

СИ поглощённую дозу излучения выражают в грэях
Доза излучения 3-10 Гр, полученная за короткое время, смертельна
Слайд 19

В силу того, что при радиоактивном облучении биологическая поражаемость органов тела

В силу того, что при радиоактивном облучении биологическая поражаемость органов тела

человека или отдельных систем организма неодинакова, их делят на группы: I (наиболее уязвимая) — все тело, гонады и красный костный мозг (кроветворная система); II — хрусталик глаза, щитовидная железа (эндокринная система), печень, почки, легкие, мышцы, жировая ткань, селезенка, желудочно-кишечный тракт, а также другие органы, которые не вошли в I и III группы; III— кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, стопы и голени.
Слайд 20

Для обнаружения ионизирующих излучений, измерения их энергии и других свойств, применяются дозиметры

Для обнаружения ионизирующих излучений, измерения их энергии и других свойств, применяются

дозиметры
Слайд 21

Радиоактивные отходы РАО Отходы, содержащие радиоактивные изотопы химических элементов и не

Радиоактивные отходы РАО Отходы, содержащие радиоактивные изотопы химических элементов и не

имеющие практической ценности. Это ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается.
Слайд 22

Классификация радиоактивных отходов По агрегатному состоянию: Жидкие Твёрдые Газообразные По составу

Классификация радиоактивных отходов

По агрегатному состоянию:
Жидкие
Твёрдые
Газообразные

По составу излучения:
α – излучение
β - излучение
γ

- излучение
нейтронное излучение

По времени жизни:
короткоживущие (менее 1 года)
среднеживущие (от года до 100 лет)
долгоживущие (более 100 лет)
По активности:
Низкоактивные
Среднеактивные
Высокоактивные

Слайд 23

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

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


Слайд 24

Последствия аварии на Чернобыльской АЭС

Последствия аварии на Чернобыльской АЭС

Слайд 25