GeoSELECT.ru



Безопасность жизнедеятельности / Реферат: Радиоактивное заражение и ядерное поражение (Безопасность жизнедеятельности)

Космонавтика
Уфология
Авиация
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Аудит
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биология
Биржевое дело
Ботаника
Бухгалтерский учет
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Инвестиции
Иностранные языки
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютеры
Косметология
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культурология
Литература
Литература : зарубежная
Литература : русская
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Мифология
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги
Начертательная геометрия
Оккультизм
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Предпринимательство
Программирование
Психология
Радиоэлектроника
Религия
Риторика
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Физика
Физкультура
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
   

Реферат: Радиоактивное заражение и ядерное поражение (Безопасность жизнедеятельности)





Радиоактивное заражение возникает в результате выпадения радиоактивных
веществ из облака ядерного взрыва. Основные источники радиоактивности:
продукты деления веществ (многочисленные радиоактивные изотопы),
составляющих ядерное горючее; наведенная активность, возникающая в
результате воздействия потока нейтронов ядерного взрыва на некоторые
химические элементы, входящие в состав грунта (натрий, кремний и др.);
некоторая часть ядерного горючего, которая не участвует в реакции деления и
попадает в виде мельчайших частиц в продукты взрыва.
Излучение радиоактивных веществ состоит из альфа-, бета- и гамма-
лучей. Наибольшей проникающей способностью обладают гамма-лучи.
Особая опасность радиоактивного заражения определяется его
особенностями: большая площадь поражения - тысячи и десятки тысяч
квадратных километров; длительность сохранения поражающего действия - дни,
недели, а иногда и месяцы.
Зоны радиоактивного заражения образуются в районе ядерного взрыва и на
следе радиоактивного облака. Наибольшая зараженность местности наблюдается
при наземных взрывах. При наземном взрыве огненный шар касается земли,
значительная часть грунта испаряется и захватывается огненным шаром.
Радиоактивные вещества оседают на расплавленных частицах грунта, в
результате чего образуется мощное радиоактивное облако. В течение 7-10 мин
облако поднимается, достигает своей максимальной высоты и под действием
воздушных потоков перемешается, а радиоактивные частицы выпадают
(осаждаются) из него на землю в течение 10-20 ч. Таким образом, происходит
радиоактивное заражение местности.
При воздушном и высотном взрывах огненный шар не касается поверхности
земли. При этом почти вся масса радиоактивных продуктов в виде очень мелких
частиц уходит в стратосферу и только небольшая часть остается в тропосфере,
а из нее они выпадают в течение 1-2 месяцев. Из стратосферы они выпадают на
землю в течение 5-7 лет. За это время частицы уносятся на большие
расстояния и распределяются на огромных площадях. Считается, что они
опасного заражения не образуют.
Форма следа радиоактивного облака (рис. 1) зависит от направления и
скорости ветра. На равнинной местности при неменяющемся по направлению и
скорости ветре радиоактивный след имеет форму вытянутого эллипса. Степень
радиоактивного заражения местности характеризуется уровнем радиации на
определенное время после взрыва и экспозиционной дозой радиации, полученной
за время от начала заражения до времени полного распада радиоактивных
веществ. Уровнем радиации называется мощность экспозиционной дозы (Р/ч) на
высоте 0,7-1 м над зараженной поверхностью.

[pic]

Естественные процессы непрерывного распада радиоактивных продуктов
приводят к снижению уровня радиации с течением времени по уравнению:
Рt = Р1t -1,2
где Рt - уровень радиации в любое заданное время Е после взрыва, Р/ч,
P1 - уровень радиации через 1 час после взрыва, Р/ч.
t - время, прошедшее после взрыва, ч.
Особенно быстро падает уровень радиации в первые часы после взрыва.
В зависимости от степени радиоактивного заражения и возможных
последствий внешнего облучения в районе ядерного взрыва и в следе
радиоактивного облака выделяют зоны (А, Б, В и Г) умеренного, сильного,
опасного и чрезвычайно опасного заражения. При оценках радиационной
обстановки границы зон принято характеризовать уровнем радиации на 1 и на
10 ч после взрыва.
А. ЗОНА УМЕРЕННОГО ЗАРАЖЕНИЯ: экспозиционная доза излучения за время
полного распада колеблется от 40 до 400 Р. Уровень радиации на внешней
границе зоны через 1 ч после взрыва - 8 Р/ч, через 10 ч - 0,5 Р/ч. В этой
зоне работы на объектах обычно не прекращаются
Б. ЗОНА СИЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ: экспозиционная доза за время полного
распада от 400 до 1200 Р. Уровень радиации на внешней границе через 1 ч -
80 Р/ч, через 10 ч - 5 Р/ч. Работы на объектах прекращаются сроком до 1
суток, люди укрываются в защитных сооружениях ГО или в подвалах.
В. ЗОНА ОПАСНОГО ЗАРАЖЕНИЯ: экспозиционная доза на внешней границе
до полного распада -1200 Р, на внутренней границе - 4000 Р. Уровень
радиации на внешней границе через 1 ч — 240 Р/ч, через 10 ч — 15 Р/ч.
Работы в зоне прекращаются на срок от I до 4 сут. Люди укрываются в
защитных сооружениях ГО.
Г. ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНОГО ЗАРАЖЕНИЯ: экспозиционная доза на внешней
границе за время до полного распада - 4000 Р, уровень радиации через 1 ч -
800 Р/ч, через 10 ч - 50 Р/ч. Работы в зоне прекращаются на 4 и более
суток. Люди укрываются в убежищах.
В условиях сильного заражения спад радиоактивного излучения до
безопасного для людей уровня радиации может продолжаться длительное время.
Чтобы обеспечить условия для производственной работы, требуется произвести
дезактивацию территории предприятия или ее важнейших участков, сооружений,
станков, агрегатов и другого оборудования. Дезактивация достигается
удалением радиоактивных веществ с зараженных поверхностей путем смывания
или сметания.



Очагом ядерного поражения называется территория, в пределах которой
произошли массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных, растений
и (или) разрушения и повреждения зданий и сооружений.
Одновременное прямое и косвенное действие всех поражающих факторов
ядерного взрыва на людей утяжеляет степень поражения. Такое одновременное
действие может увеличить степень разрушения зданий, сооружений,
оборудования и т. д. Однако соотношение отдельных видов поражений и
разрушений непостоянно: в зависимости от конкретных условий, мощности и
вида взрыва оно может меняться в широких пределах. Так, с увеличением
мощности взрыва увеличивается площадь разрушения зданий и при прочих равных
условиях поражается большее количество людей. В зависимости от
метеорологических условий изменяется степень поражения световым излучением.
При ядерных взрывах малой мощности воздействие проникающей радиации на
людей значительнее, чем воздействие ударной волны и светового излучения.
В качестве критерия для определения границ зон очага ядерного
поражения принято избыточное давление во фронте ударной волны. Внешней
границей очага ядерного поражения является условная линия на местности, где
избыточное давление ударной волны — 10 кПа (0,1 кгс/см2). Такое избыточное
давление считается безопасным для незащищенных людей.
Для определения возможного характера разрушений и установления объема
спасательных и других неотложных работ (СиДНР), обусловленных воздействием
ударной волны, очаг ядерного поражения условно делят на 4 зоны (см. Рис.
2).
ЗОНА ПОЛНЫХ РАЗРУШЕНИЙ возникает там, где избыточное давление в
ударной волне достигает 50 кПа и более. Обычно она занимает =12% площади
очага поражения. В ней полностью разрушаются жилые и промышленные здания и
противорадиационные укрытия. Вокруг эпицентра разрушаются убежища,
повреждаются сети коммунально-энергетического хозяйства. В пределах зоны до
75% убежищ сохраняется. В зоне образуются сплошные завалы. Пожары в зоне
полных разрушений не возникают, т.к. воспламенившиеся от светового
излучения постройки и предметы будут разбросаны и засыпаны обломками, а
пламя - сбито ударной волной. Будет наблюдаться только горение и тление в
завалах.
В этой зоне у незащищенных людей возникают крайне тяжелые травмы,
которые характеризуются широким диапазоном поражений (повреждение
внутренних органов, переломы костей, шок, контузии, кровоизлияния в мозг).
В данной зоне величина светового импульса превышает 2000
кДж/м2, что приводит к оплавлению, обугливанию материалов. Люди,
находящиеся открытой местности, при воздействии светового излучения
получают крайне тяжелые ожоги. Поражающее действие проникающей радиации на
них достигает 500 Р и более. При наземном ядерном взрыве отмечается также
сильное радиоактивное заражение местности в районе центра взрыва.
Для этой зоны характерны массовые потери среди не укрытого населения.
Непораженными останутся люди, находящиеся в хорошо оборудованных и
достаточно заглубленных убежищах. В зоне полных разрушений спасательные
работы проводятся в очень сложных условиях и включают расчистку завалов и
извлечение людей из заваленных убежищ. Условия для работы медицинских
формирований крайне неблагоприятны.
ЗОНА СИЛЬНЫХ РАЗРУШЕНИЙ образуется при избыточном давлении в ударной
волне от 50 до 30 кПа и составляет-10% площади очага. Наземные здания и
сооружения в основном будут иметь сильные разрушения; убежища, подземные
сети и большинство противорадиационных укрытий сохранятся. Подвалы в
зданиях не повреждаются, если их перекрытия выдержат статическую нагрузку
от завалов. Образуются местные завалы. Возможно возникновение сплошных
пожаров и даже огненных штормов. Большие потери среди незащищенного
населения от первичных и вторичных поражающих факторов. Люди, находящиеся
на открытой местности, от ударной волны получают повреждения средней
тяжести. На них может воздействовать световой импульс 2000 - 1600 кДж/м2,
что может привести к возникновению ожогов III - IV степени. В этой зоне
возможно отравление людей угарным газом.
Основное содержание СиДНР в этой зоне: расчистка завалов, тушение
пожаров, спасение людей из заваленных убежищ и противорадиационных укрытий,
а также из разрушенных и горящих зданий. Работа медицинских формирований
затруднена.
ЗОНА СРЕДНИХ РАЗРУШЕНИЙ характеризуется избыточным давлением во фронте
ударной волны от 30 до 20 кПа и занимает -18% площади очага. Деревянные
здания будут сильно или полностью разрушены, каменные — получат средние и
слабые разрушения. Убежища, противорадиационные укрытия и подвалы полностью
сохранятся. На улицах отдельные завалы. От светового излучения массовые
загорания горючих материалов, приводящие к образованию сплошных пожаров.
Люди, находящиеся вне укрытий, от воздействия ударной волны получают
легкие и средней степени тяжести травмы. Однако величина светового импульса
все еще продолжает быть очень высокой, что обусловливает возможность
возникновения у людей, находящихся на открытой местности, ожогов. В этой
зоне возможно отравление людей угарным газом. Люди, получившие
травматические повреждения легкой степени и не имеющие ожогов, способны
оказывать первую медицинскую помощь в порядке само- и взаимопомощи и
самостоятельно выходить из очага.
СиДНР в зоне средних разрушений - тушение пожаров, спасение людей из-
под завалов, из разрушенных и горящих зданий. Условия работы медицинских
формирований ограничены.
ЗОНА СЛАБЫХ РАЗРУШЕНИЙ при давлении от 20 до 10 кПа, занимает до 60%
очага. Здания получают слабые разрушения, в некоторых местах образуются
отдельные завалы. Отдельные пожары. Люди, находящиеся в этой зоне, вне
укрытий, могут получить травмы от падающих обломков и разрушающегося
стекла, ожоги; в укрытиях потери отсутствуют.
Основные спасательные работы в этой зоне проводятся с целью тушения
пожаров и спасения людей из частично разрушенных и горящих зданий. Условия
для работы медицинских формирований относительно благоприятны.
За пределами перечисленных зон здания и сооружения могут получать
незначительные повреждения остекления, оконных рам, дверей, кровли. Люди
могут получать легкие ранения и ожоги, но в ограниченном числе, и население
способно самостоятельно оказать помощь пострадавшим и устранить
повреждения.
При оценке очага поражения следует также учитывать, что при наземном
ядерном взрыве на его территории от эпицентра взрыва в сторону направления
ветра возникают зоны заражения местности радиоактивными веществами с
большими мощностями доз ионизирующего излучения.
В результате воздействия ударной волны и светового
излучения на объектах нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей,
химической, целлюлозно-бумажной промышленности, на базах и складах горючих
и ядовитых веществ могут возникнуть вторичные поражающие факторы (пожары,
взрывы емкостей с горючими материалами, зараженность территории ядовитыми
веществами и т.д.), что значительно осложнит обстановку в очаге.
В очаге ядерного поражения медицинские формирования могут приступить к
работе, как правило, после тушения пожаров, расчистки завалов и вскрытия
убежищ и подвалов. Пострадавшие, находящиеся в разрушенных убежищах,
укрытиях и подвалах, имеют преимущественно закрытого характера
травматические повреждения, вне укрытий - комбинированные повреждения в
виде ожогов и открытых травм. В местах выпадения радиоактивных веществ
вероятны лучевые поражения.
Следует учитывать, что деление очага на зоны разрушений условно и
имеет своей целью облегчить общее ориентирование формирований ГО в
обстановке.


-----------------------
[pic]






Реферат на тему: Радиопротекторы

План реферата.



Введение



Глава 1. Общая характеристика радиопротекторов. Пути поиска новых
веществ.


Глава 2. Характеристика отдельных радиопротекторов.


Глава 3. Малоизученные радиопротекторы.


Глава 4. Неудачные гипотезы.


Заключение. Радиопротекторы и человек.


Список использованной литературы.



Введение.



Реальную опасность для человека представляет ионизирующая
радиация.

Ионизирующее излучение – это такое излучение, энергия которого
достаточна

для ионизации (образования положительных и отрицательных ионов)

облучаемой среды. Рентгеновские (х-лучи) и (-лучи обладают
наибольшей

проникающей способностью из всех видов ИИ. При столкновении с
материей

они крайне неравномерно передают свою энергию, чем значительно

повреждают, например, отдельные клетки живых организмов.

Возможность уменьшения радиационного поражения, вызванного
частицами

высоких энергий, и профилактическое применение радиозащитных веществ
в

настоящее время имеет большое практическое значение.

Но существует несколько проблем. Лабораторные исследования
чаще всего

поводятся на мелких животных, насекомых, растениях и
микроорганизмах.

Опыты ставятся на мышах, крысах, кроликах. Значительно реже
исследуется

воздействие агентов на более высокоорганизованных животных. Поэтому
так

велика научная ценность экспериментов с использованием в качестве

подопытных животных собак и обезьян. Опыты на людях носят строго

добровольный характер и не производятся без предварительного
испытания

препаратов на других организмах и экстраполяции данных на человека.

Многие радиозащитные вещества высокотоксичны или являются
сильными

ядами. Их применение может вызвать негативные побочные реакции.

Некоторые вещества являются активными агентами, и превышение их
дозы

может вызвать нежелательные последствия.



Глава 1. Общая характеристика радиопротекторов.
Пути поиска новых радиозащитных веществ.



Под химической защитой от действия ионизирующей радиации
понимают

ослабление результата воздействия облучения на организм при условии


введения в него химического соединения (радиопротектора).

Радиопротекторы [радио…+ лат. protector - страж, защитник] – это


химические вещества, повышающие стойкость организма к облучению, т.
е. его

радиорезистентность.

Эффект химической защиты от повреждающего действия ионизирующей

радиации был обнаружен примерно в 1949 году. С тех пор во многих


лабораториях на микроорганизмах, растениях и животных с целью
изменения

их радиочувствительности были испытаны тысячи веществ, относящихся к


самым разнообразным классам химических соединений. К сожалению,
всего

несколько десятков оказались эффективными в профилактике лучевой
болезни.

Некоторые радиопротекторы уже стали фармакопейными препаратами, и
их

используют при рентгенотерапии злокачественных новообразований.

Следует также отметить, что из всего арсенала химических
защитных

средств подавляющее большинство действует только при условии, если
их

вводят до начала облучения или в процессе его, и не оказывают

положительного эффекта, будучи введенными после воздействия
ионизирующей

радиации.

Механизм защитного действия радиопротекторов теснейшим образом
связан с

физико-химическими процессами в клетке. В то же время, они активно


вмешиваются в метаболические реакции. Многие гипотезы механизмов

защитного действия протекторов сводятся к тому, что в момент
облучения

необходимо ингибировать основные биосинтезы клеток.

Общим для радиопротекторов является то, что чем больше их
радиозащитное

действие, тем значительнее они снижают окислительно-восстановительный


потенциал клеток.

Опубликованы работы, в которых показано, что резкое увеличение
влажности

объектов (до 20%) во время облучения увеличивает их устойчивость к


действию радиации. Существуют гипотезы о механизме радиозащитного

действия воды.

С увеличением концентрации свободного кислорода эффект действия

ионизирующей радиации усиливается (кислородный эффект). При
повышенном

доступе кислорода после облучения увеличивается вред, нанесенный ИИ


организму (кислородные последствия).

Радиозащитный эффект может быть достигнут при введении активных


веществ, резко меняющих течение основных радиочувствительных

биохимических процессов. Такими свойствами обладают:


1) соединения, способные временно реагировать с активными группами
молекул в клетках;


2) соединения, способные интенсивно поглощать излучение воды;


3) соединения, способствующие переходу энергии ионизации и
возбуждения в

тепловую;


4) соединения, реагирующие с радикалами;


5) биостимуляторы (витамины, гормоны, ферменты).


Именно в этих направлениях производится поиск новых
радиозащитных

веществ.

Уже через 10-20 минут метаболизм сильно изменяется. Механизм
защиты

большинства радиопротекторов – комплексный.



Глава 2. Характеристика отдельных радиопротекторов.



L-цистеин и его производные.

L-цистеин относится к соединениям, для которых очень важна
степень

очистки. От этого зависит его способность к радиозащите. Но
возможности

использования препарата на высокоорганизованных животных ограничены,
так

как у собак, облучаемых (-лучами, это вызывало судороги, приступы
рвоты и

другие побочные реакции. Подобные вещества эффективны только при

введении незадолго до облучения.

В 1951 году были опубликованы данные о том, что
декарбоксилированное

производное l-цистеина - (-меркаптоэтиламин (МЭА) обладает
способностью

защищать животных от действия ионизирующей радиации в летальной
дозе.

В одном из опытов собаки облучались (-квантами (Co60 ) и
получили дозу

400 р. Им было введено 111 мг/кг МЭА. 50% животных выжило.

Л. Ф. Семенов сообщил, что МЭА защищает обезьян от лучевой
болезни.

В другом опыте мыши облучались 20 минут дозой мощностью 32,5
р/мин.

Результаты эксперимента приведены в таблице.



|Соединение |Число животных |Препарат (мг/кг) |Выжило |Выжило, |
| | | |через 30|% |
| | | |дн. | |
|Контроль |20 |-----------------|1 |5 |
| | |--------- | | |
|МЭА |20 |150 |6 |30 |
| |20 |200 |10 |50 |
|МЭА+АТФ |20 |150+150 |13 |65 |


Таким образом, многочисленные эксперименты подготовили почву для


перенесения исследований в клиники, для изучения действия МЭА на
людей.

Большинство производных l-цистеина уменьшают эффективную дозу

радиации и ускоряют процессы восстановления. АЭТ, применяемый в

профилактических целях уменьшает повреждение ядерного аппарата
клеток.


Действие МЭА основано на снижении потребления кислорода
организмом

при введении препарата.

Многие соединения этого класса уменьшают химический мутагенез, и
у них

есть общее свойство: по мере увеличения длины углеродной цепи
защитное

действие уменьшается.

Механизм действия протекторов связан и с явлением синергизма –

односторонним или взаимным усилением действия. Эффект от применения


выше у комбинации l-цистеин + цианистый натрий из-за различного
действия

препаратов. Также возможно сочетание l-цистеина с гистамином, АТФ,

Na2S2O2, аминоацетонитрином, пиридоксином.


Амины.

По данным Александера, гистамин обеспечивает надежную защиту при


введении 220 мг/кг.

5-окситриптамин (серотонин) в смеси с ацетилхолином оказывает
более

эффективное действие, чем при введении каждого из них по
отдельности. Это

подтверждают эксперименты на макаках-резус.

По некоторым данным аминазин и фенатин облегчают течение
лучевой

болезни, а 5-метоксикриптамин (мексамин) защищает кроветворную ткань.


Также защитным действием обладает белок стеллин, выделенный из
ядер

некоторых клеток рыб.

Синергизм свойственен сочетаниям l-цистеина с сульфатом,
хлоргидратом и

аскорбинатом стеллина. При введении этих комбинаций выживаемость

подопытных животных составила 70-80%, что значительно выше, чем при


использовании компонентов по отдельности (20% и 20-40%). Метиловый
эфир

стеллина проявляет защитное действие только в смеси.

Все амины являются сильными фармакологическими агентами.
Например,

гистамин оказывает действие на кровяные сосуды и кровяное давление,


поэтому его введение в больших количествах опасно. Также все амины


замедляют деструкционные и окислительные процессы в организме.


Эффективность цианистого натрия подтверждена опытами на мышах и
на

собаках (в сочетании с цистеином, 500 р).


Также радиопротекторами являются цианофоры – фурфуролциангидрин,

ацетонциангидрин и многие другие, служащие ингибиторами тканевого

дыхания.



Нитрат натрия и метгемоглобинобразователи.


Одним из важнейших эффектов действия нитрата натрия является



уменьшение угнетения деления клеток, но он, в сочетании с этиловым



спиртом вызывает расширение капилляров, хотя и повышает процент



выживаемости животных до 90% (мышей). Также эксперименты
производились



на собаках.



При образовании метгемоглобина двухвалентное железо превращается
в



трехвалентное, что служит защитой от рентгеновских и (-лучей, так
как



переносится меньше кислорода.



Аминофенолы.



Эти вещества испытывались на собаках в комплексе с витаминами
и



антибиотиками (при повышении температуры тела). Они оказались



эффективными, и показатели выживаемости резко возросли. Примерами



аминофенолов могут служить парааминопропиофенол (ПАПФ),



ортоаминопропиофенол (ОАПФ) и метааминопропиофенол (МАПФ).



Глава 3. Малоизученные радиопротекторы.



К веществам, радиозащитное действие которых изучено недостаточно,


относятся некоторые спирты, углеводы, жирные кислоты.


Возможно, антибиотики могут обеспечить защиту организма от
рентгеновского и (-излучения.


При облучении мышей дозой 500 р эффективными оказались наркотики


нембутал и некоторые другие.


Резерпин испытывался на мышах и крысах. Его радиозащитное
действие

обусловлено тем, что он повышает уровень серотонина и адреналина в
крови,

оказывает сосудосуживающее действие. Резерпин эффективен только при

введении задолго до облучения



Молекулы азота и инертные газы вытесняют кислород из

радиочувствительных структур, чем уменьшают кислородный эффект.


Роль CO в радиозащите не определена. Возможно, оксид углерода
способен

затормаживать некоторые цепные реакции, возникающие под воздействием


ионизирующего излучения.


Защиту от радиации обеспечивают колхицин, берберин и некоторые
другие

алкалоиды, способные влиять на процессы деления клеток.



Глава 3. Естественные радиопротекторы.



Естественные радиозащитные вещества относятся к протекторам

пролонгированного действия. Они способны ослабить течение лучевой
болезни

и повысить общую радиорезистентность организма.

В последнее время интерес к вопросам профилактики лучевой
болезни с

помощью витаминов, ферментов и гормонов повысился.

Для большинства витаминов и гормонов, используемых для
профилактики,

характерно благоприятное действие только при облучении в
сублетальных

дозах и многократном введении, нередко за большой период времени
до

облучения.
Вещества, обладающие свойствами витамина Р.

Действие подобных веществ основано на укреплении стенок
кровеносных

сосудов. Такими свойствами обладают: рутин (содержится в спарже,
листьях

эвкалипта и гречихи), кварцетин (был выделен из черной смородины)
и

некоторые другие вещества. Также они способствуют лучшей усвояемости


витамина С и снижению гиперфункции щитовидной железы. Положительные


результаты получены при введении веществ крысам в течение 30 дней
и

последующем облучении их дозой 500 р.


Биотин – очень распространенное в природе вещество, участвующее
во многих биохимических реакциях.

Витамины группы В (В1, В6, В12). Радиозащитное действие
витаминов –

активных биокатализаторов основано на том, что при их недостатке

происходит угнетение или полное выключение некоторых биохимических

процессов.

Даже в летальных дозах радиозащитное действие оказывает коэнзим


ацетилирования (КоА).


Гормоны.

Радиопротекторами являются женские (эстрадиол, эстриол и. т. д.)
и мужские

половые гормоны (андростерон, метилтестостерон).

Также радиозащитное действие оказывают гормоны зобной железы

(испытаны на мелких животных) и гипофиза. Проводились опыты по

облучению мышей в смертельных дозах; и соматропный, и

адренокортикотропный гормон (АКТГ) повысили выживаемость до 77%.


Важную роль в защите организма от ионизирующей радиации играют


гормоны надпочечников, в первую очередь, адреналин и норадреналин.
Так как

радиация вызывает нарушение функций надпочечников, использование
гормонов

для снижения повреждений организма вполне логично.

Адреналин относится к биогенным аминам. Он оказывает
сосудосуживающее

действие на артериолы, артерии кожи, органов пищеварительного тракта
и

почек. Норадреналин обладает сходным действием. При введении в
ранние

сроки после облучения они способны активизировать восстановительные

реакции и замедлить развитие деструкционных процессов в
липопротеиновых

структурах.


Глава 4. Неудачные гипотезы.



Огромное количество исследований действия радиопротекторов и
постоянное

пристальное внимание к этому вопросы породило множество неудачных

гипотез и предположений. Вот некоторые из них.



1. Если большинство радиопротекторов токсично, то можно ввести
любое


токсичное вещество, и оно окажет радиозащитное действие.
Впоследствии

было доказано, что нет никакой связи между токсичностью и
радиозащитным

действием веществ.


2. Было замечено, что большинство радиозащитных веществ вызывает

понижение температуры тела. Между этими процессами также нет связи.


Существуют вещества, понижающие температуру тела, но не являющиеся

радиопротекторами.

А при внешнем понижении температуры вместе с использованием

радиопротектора эффект оказался меньше, чем при использовании одного


радиозащитного вещества.


3. Возможность влияния радиопротекторов на центральную и
периферическую

нервную систему не доказана.


4. Также не получила развития теория о том, что радиопротекторы
служат

«запчастями» для организма, замещая разрушенные молекулы.


5. Неудачной можно также считать гипотезу о том, что все
радиозащитные

вещества ускоряют процессы регенерации в организме.



Заключение. Радиопротекторы и человек.



Опыты над собаками по применению МЭА насторожили исследователей.


Введение 100 мг/кг препарата вызвало гипотонию, гипоксию и кожные
реакции.

Также возможно угнетение условных рефлексов. Это поставило под
вопрос

использование производных l-цистеина для защиты организма человека.

Но введение АЭТ добровольцам показало, что возможными являются
дозы до

20 мг/кг внутривенно или перорально. Внутривенно, как правило,
вводится не

больше 10 мг/кг, так как возникают острые реакции организма на
препарат

(тошнота, рвота, сыпь, тахикардия).

Для цистеамина дозировки несколько иные: до 200 мг внутривенно,
до

300 мг перорально.

С более подробным изучением свойств радиопротекторов, их смесей и

побочных эффектов стало возможно более эффективное их использование
в

лечении некоторых видов раковых опухолей.


. Рак матки. При местном введении вещество не затрагивает весь
организм, так как печень успевает его переработать.


. Костная саркома конечности. Ограничением для введения
радиопротекторов

является реакция кожи. Выходом из этой ситуации является введение
под кожу

смеси цистеамина с адреналином или норадреналином.


Также практическое применение радиозащитных веществ может быть
связано

с космическими перелетами, где доза облучения может составлять до
4*104 рад.



Список использованной литературы.



1. Бак З. Химическая защита от ионизирующей радиации. М.,
«Атомиздат»,
1968 год.

2. Некоторые теоретические аспекты противолучевой химической защиты.
Москва, издательство «Наука», 1980 год.

3. Романцев Е. Ф. Радиация и химическая защита. М., «Атомиздат»,
1968 год.

4. Романцев М. Ф. Химическая защита органических систем от
ионизирующего излучения. М., «Атомиздат», 1978 год.

5. Физико-химия лучевого поражения. Издательство Московского
университета, 1969 год.




Новинки рефератов ::

Реферат: Конституция Болгарии (Право)


Реферат: Место, роль и функции региональных и местных структур МЧС в системе управления (Безопасность жизнедеятельности)


Реферат: The cinema in Russia today (Иностранные языки)


Реферат: Институт мировых судей (Право)


Реферат: Защита чести, достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц (Гражданское право и процесс)


Реферат: Супружеский этикет (Психология)


Реферат: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ (Биология)


Реферат: Сравнительный анализ моделей обратимого электрорастворения серебра с поверхности твердого электрода (Доклад) (Химия)


Реферат: Роль социологических знаний в образовании и деятельности инженера (Социология)


Реферат: Оратории Йозефа Гайдна (Музыка)


Реферат: Социальная структура личности (Социология)


Реферат: Реферат по музыке (Музыка)


Реферат: Великие советские военачальники: Михаил Николаевич Тухачевский (История)


Реферат: Компьютерная подготовка (Программирование)


Реферат: Структура управления организацией, ориентированная на решение стратегических проблем (Предпринимательство)


Реферат: Падение крепостного права (История)


Реферат: Вечный двигатель. Стоит ли его изобретать? (Естествознание)


Реферат: История школьных реформ (Педагогика)


Реферат: Растворы и растворимость (Химия)


Реферат: Творчество Л.Бернини (Искусство и культура)



Copyright © GeoRUS, Геологические сайты альтруист