вторник, 7 июня 2016 г.

NIKTO

Текст (от лат. textus — «ткань; сплетение, связь, паутина, сочетание») — зафиксированная на каком-либо материальном носителе человеческая мысль; в общем плане связная и полная последовательность символов. Существуют две основные трактовки понятия «текст»: «имманентная» (расширенная, философски нагруженная) и «репрезентативная» (более частная). Имманентный подход подразумевает отношение к тексту как к автономной реальности, нацеленность на выявление его внутренней структуры. Репрезентативный — рассмотрение текста как особой формы представления знаний о внешней тексту действительности. В лингвистике термин текст используется в широком значении, включая и образцы устной речи. Восприятие текста изучается в рамках лингвистики текста и психолингвистики. Так, например, И. Р. Гальперин определяет текст следующим образом: «это письменное сообщение, объективированное в виде письменного документа, состоящее из ряда высказываний, объединённых разными типами лексической, грамматической и логической связи, имеющее определённый моральный характер, прагматическую установку и соответственно литературно обработанное»

TRU AMERICAN | НАСТОЯЩИЙ АМЕРИКАНЕЦ

Подготовка к игре: Расставьте банки с пивом вокруг бутылки рома. Банки – пешки Секретного Ордена, ром- Король, всю эту постройку условно называют Замком. Выберите 4 зоны и установите платформы (стулья, вёдра, что угодно), проходящие через них. Пятая зона- зона замка. Чтобы пересекать зоны вы должны передвигаться по дороге из стульев. Вы можете играть в командах или поодиночке. Если вы выбрали вариант, в котором каждый будет сам за себя, скандируйте по мере перемещения от платформы к платформе. Если вы выбрали командную игру, то только один член вашей группы должен добраться до финиша для победы всей команды. Скандирование в командах осуществляется поочерёдно, делающий ход обменивается фразочкой с остальными участниками своей команды. Для того чтобы разделиться на команды совершите обратный отсчёт от 3-х до 0 и прижмите вашу правую руку ко лбу, показывающую цифру от 1 до 5, люди с совпавшими числами в одной Чтобы начать игру кто-то должен выпить банку пива. Этот человек скандирует первым. Правила игры: Кто-то должен закричать «1,2,3,4 Джей.Эф.Кей. (Кеннеди)», все остальные отвечают «Эф.Д.Эр.(Рузвельт)» ,выпивают и как можно скорее убираются с пола. Теперь пол – это лава. Наступил на лаву - проиграл. В таком случае вы можете либо начать с начала той зоны, в которой вы находитесь, либо выбыть из неё. Если вы решаете покинуть эту зону, то начинаете с зоны номер 1 если захотите переиграть. Если все участники игры стоят на месте, не двигаются и не пьют, то игрок, который следующий на очереди может проскандировать имена 2-х президентов. Если вы знаете что-то, что объединяет этих двух президентов вы должны проскандировать это в ответ (Приведём пример, если вы закричите «Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон» в ответ получите возглас остальных «Вишнёвое дерево») те, кто ответил, теперь могут выпить. Если вы не находите общее, не можете выпить. Скандирующий пьёт всегда. Игроки могут также прокричать «1,2,3».Если это случилось, снова выберете число, если ваше число только у вас , вы можете выпить и сделать ход. Если кто-то выбрал то же число, вы не можете ни пить, ни двигаться. Также можно прокричать «Джей.Эф.Кей», остальные ответят «Эф.Д.Эр» и все могут выпить. Не сделав хода до тех пор, пока не допьёшь свою банку. Пустые банки сбрасываются в одно место. Это для того чтобы соблюдать хоть какой-то порядок на игровой площадке. Если игрок бросает банку не туда, куда положено, он обязан вернуться в начало зоны, в которой находится. Вы можете использовать мусорное ведро в качестве цели, но банки НЕ должны попасть прямо в ведро. Если вы достигли Короля, вы должны сделать из него глоток, чтобы победить. Если вы не можете, то возвращайтесь в начало своей зоны. Если вы не очень хорошо знаете президентов, вы можете делать 2 другие вещи. Если вы передвигаетесь или пьёте тогда, когда не должны, вы возвращаетесь в начало зоны, в которой находились. Враньё друг другу поощряется. Удачно поиграть и повеселитесь хорошенько!

KK


Основные пути проникновения, распределения и выведения радионуклидов. Пути поступления радиоактивных веществ в организм:пероральный, ингаляционный, перкутанный (через неповрежденную кожу), раневой (через поврежденную кожу или рану). Пероральный путь поступления чаще связан с поступлением радионуклидов вместе с загрязненными продуктами питания и характерен для населения, проживающего на загрязненных территориях. Все радионуклиды находятся в почве. Количество поступившего внутрь радионуклида зависит от его концентрации в продуктах. Всасывание радионуклидов в ЖКТ включает следующие этапы: – переход в клетки кишечника; – метаболизм в клетках; – переход из клеток в кровь и лимфу. Различают пассивную диффузию через клеточные мембраны и активный транспорт. Активное перемещение осуществляется против электрохимического градиента. Ингаляционныйпуть имеет значение, если радионуклиды находятся во вдыхаемом воздухе в виде аэрозоля. Этот путь характерен для профессионалов и в меньшей степени важен для населения, т. к. концентрация радионуклида падает по мере удаления от очага, разбавляется воздушными массами. Ингаляционный путь поступления очень опасен, учитывая большой объем вдыхаемого воздуха (до 50 м2/сутки) и большую площадь поверхности дыхательных путей. Всасывающая поверхность легких достигает 70-100 м2, что больше поверхности желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и кожи. На интенсивность поступления радионуклидов влияют физиологические факторы:частота дыхания, влажность воздуха, температура окружающей среды. Физическая работа увеличивает частоту дыхания. Часто поражаются передняя часть носа, верхняя губа. Перкутанный путь поступления радионуклидов имеет значение для профессионалов, которые в процессе работы с радиоактивными веществами могут загрязнить руки. Радиоактивное загрязнение кожных покровов может произойти также при выпадении радионуклидов из облака, при переносе с загрязненной местности, одежды, оборудования. Считается, что перенос с загрязненной поверхности на кожные покровы составляет не более 10%, и в несколько раз больше - на одежду. Радионуклиды, апплицированные на кожных покровах, становятся источниками контактного облучения, возможна и резорбция их в организм. Проницаемость кожи для радионуклидов зависит от их агрегатного состояния, способности к гидролизу и комплексообразованию, от кислотности и состояния барьера. Количество радионуклидов, поступивших в организм, при прочих равных условиях, определяется плотностью и площадью загрязнения, временем нахождения нуклидов на коже. Радионуклиды проникают через клетки и межклеточные пространства, а также через придатки кожи: потовые, сальные железы и волосяные фолликулы. Чем выше растворимость нуклидов в водно-липидных системах, тем сильнее их всасывание. Раневойпуть поступления радионуклидов происходит через механические и термические повреждения. Повреждение резко ускоряет поступление радионуклидов, рану трудно дезактивировать. Всасывание нуклидов через поврежденную кожу возрастает в следующем порядке: ожоги термические < ожоги химические < ссадины < раны рваные < раны резаные < раны колотые. Всасывание через ожоговые поверхности замедляется в результате образования демаркационного барьера, защищающего организм от токсических веществ поврежденных тканей. Повышенное всасывание нуклидов из колотых ран связано с большим сохранением функции кровеносных и лимфатических сосудов в области травмы. Радиоактивные изотопы щелочных, щелочноземельных элементов, галогенов, фосфора и других элементов в ионной форме характеризуются высокой всасываемостью. Их резорбция в форме растворимых солей из колотых ран достигает 100%. В значительно меньших количествах резорбируются изотопы редкоземельных элементов (La и лантаноиды, Y, Sc), полония и трансурановых элементов. Высокую опасность представляет поступление через поврежденную кожу α-излучающих элементов, когда возникает необходимость принятия мер по ускорению их выведения. Нерастворимые нуклиды надолго задерживаются в ране. Местное облучение может отрицательно сказаться на течении репаративных процессов. Распределение радионуклидов в организме.Через кровь и лимфу осуществляется перенос радионуклидов в органы вторичного депонирования: печень, почки, мышцы. Хорошо растворимые вещества быстро распределяются через кровоток. Плохо растворимые вещества распределяются в течение нескольких лет. Радионуклиды в процессе метаболизма поступают в те же органы и ткани, что и стабильные нуклиды. В основу подразделения на типы распределения положен принцип преимущественного содержания радионуклида в органах и тканях. Выделяют следующие основные типа распределения:равномерный, скелетный, ретикулоэндотелиальный. Возможно также избирательное депонирование в отдельных органах. Знание типов распределения радионуклидов необходимо для оценки характера облучения организма. При равномерном распределении нет тропности к органам. Распределение считается равномерным, если более половины обнаруживаемого в организме радионуклида распределено равномерно. Это означает, что дозы облучения примерно одинаковы для всех органов. Одна из самых чувствительных тканей - кроветворная, поэтому основные биологические эффекты связаны с ее повреждением. Существует определенная связь между валентностью и типом распределения. Одновалентные катионы (Li, Na, К, Rb, Cs, H и другие), а также углерод равномерно распределяются в организме. Скелетный(остеотропный) тип распределения характерен для двухвалентных катионов (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra). По степени накопления в костной ткани щелочноземельные элементы можно расположить в следующий ряд: Ca>Sr>Ba>Ra. В скелете депонируются и многие другие радионуклиды: редкоземельные элементы, расположенные в III группе периодической системы: скандий, иттрий, лантан и следующие за ним 14 элементов лантаноидов, а также актиний и актиноиды (U, Pu, Am и др.), элементы IV группы (Pb, Sn, Zr), элементы V группы (V, Bi, Nb). Перечисленные элементы накапливаются и в печени, т.е. для них характерен печеночно-скелетный тип распределения. Ретикулоэндотелиальныйтип распределения, характерен для радионуклидов, тропных к макрофагам, которых особенно много в печени, селезенке, лимфатических узлах, костном мозге. Трехвалентные катионы (включая лантаноиды и актиноиды) и четырехвалентные (Hf) распределяются по ретикулоэндотелиальному типу с преобладанием поражения выше перечисленных органов. Пяти-, шести-, семивалентные элементы распределяются либо относительно равномерно, либо накапливаются в печени, селезенке, почках. Описано развитие печеночной недостаточности после укола иглой, загрязненной полонием-210, с летальным исходом в течение 6 месяцев. Распределение с избирательным накоплением в отдельных органах, характерно для йода, молибдена, железа, цинка, меди и некоторых других нуклидов. Радиоактивные изотопы обмениваются по пути, характерному для этих элементов. Цинк накапливается в поджелудочной железе и толстой кишке, железо - в костном мозге и эритроцитах, йод - в щитовидной железе, молибден - в радужной оболочке глаза. Распределение заканчивается, когда концентрация в органе становится больше, чем в крови. Захват радионуклида осуществляется чаще путем пассивной диффузии. Только для йода существует система активного захвата щитовидной железой, что позволило некоторым исследователям выделить щитовидный тип распределения. Некоторые выделяют еще почечный тип распределения, характерный для урана-238, свинца-210, бериллия-7, а также для изотопов висмута, кадмия и мышьяка. Выведение радионуклидов из организма. Выведение из организма зависит от формы химического соединения радионуклида, распределения, функционального состояния организма, возраста и, в конечном счете, от скорости обмена в организме. Наиболее быстро выводятся нуклиды, которые находятся в несвязанном состоянии в крови и межклеточной жидкости. Медленнее выводятся нуклиды, находящиеся в связанном с макромолекулами состоянии, включая поверхностную адсорбцию. Еще более медленно выводятся нуклиды, ставшие в процессе обмена структурными компонентами клетки. Выведение начинается сразу после поступления в организм и осуществляется с мочой, калом, выдыхаемым воздухом, потом и другими экскретами (материнское молоко, желчь, желудочный и кишечный соки). Пути выведения радионуклидов в определенной мере зависят от путей их поступления в организм. Основные пути выведения - почки и кишечник. До 80% нуклидов выводится почками, часть радиоактивных веществ выводится пищеварительными и потовыми железами, с грудным молоком, т.е. с помощью дополнительных органов выделения. Почками выводятся нуклиды, которые в крови находятся в свободном состоянии и способны к ультрафильтрации. На скорость выведения почками влияют их функция, особенности регуляции водно-солевого обмена, уровень реабсорбции нуклидов почечными канальцами. Например, стронций выводится лучше, чем кальций, т.к. кальций в большем количестве реабсорбируется в почечных канальцах. Через ЖКТ выводятся не резорбированные в нем радионуклиды. В значительном количестве, особенно в первые дни после поступления, радионуклиды поступают в просвет ЖКТ с секретом пищеварительных желез. В желудок выводятся такие нуклиды, как Сl, I, Вr; в кишечник – Sr, Ba, Са, К, Cs. С желчью выводятся нуклиды, главным образом, депонирующиеся в печени (La, Са, Pr, Nd, Pm). Поступившие в кишечник нуклиды могут повторно всасываться. Газообразные нуклиды, в основном, выводятся легкими. Припрочих равных условиях на скорость выведения нуклидов влияет функциональное состояние организма и возраст. С увеличением возраста нуклиды выводятся медленнее. В период беременности наблюдается деминерализация костной ткани и усиливается выведение остеотропных нуклидов преимущественно из трабекулярной части кости. По скорости различают быстро выводимые и медленно выводимые радионуклиды. Если выделение с мочой - основной путь, почки могут получить высокую дозу облучения. Для быстро выводимых радионуклидов не надо стимулировать диурез, чтобы уменьшить лучевую нагрузку на почки. Например, уран надо даже задерживать введением бикарбоната натрия.

AD


ОКСИ https://www.youtube.com/watch?v=eORewDPuRas 7. Естественный радиационный фон, характеристика природных источников ионизирующего излучения земного и неземного происхождения Источником ионизирующих излучений ЕРФ внеземного происхождения является первичное космическое излучение, которое в окрестности Земли состоит из галактического космического излучения (генерированного в еще точно неизвестных, но удаленных от Земли объектах) и солнечных космических лучей. Средняя энергия космических частиц около 108 - 109 эВ. Первичное космическое излучение состоит в основном из протонов (90%) и альфа-частиц, встречаются ядра лития, бериллия, бора и другие. Поток электронов составляет около 1,5% потока всех космических частиц, позитронов в 5 раз меньше, в небольшом количестве обнаружены также гамма-кванты. Магнитное поле Земли заметно влияет на первичное излучение, препятствуя вхождению в атмосферу низкоэнергетических частиц. В магнитном поле Земли существуют "ловушки", т.е. области пространства, характеризующиеся тем, что заряженные частицы не могут ни влетать в них извне, ни вылетать из них. Магнитные ловушки - это естественный резервуар для накопления заряженных частиц (в основном протонов и электронов). Такие зоны называют радиационными поясами Земли. Первичное космическое излучение взаимодействует (а, точнее, поглощается) с атмосферой, в результате чего формируются вторичное космическое излучение (которое состоит из пионов, протонов, нейтронов, мюонов, электронов и фотонов) и космогенные радионуклиды, воздействующие на человека. Интенсивность вторичного космического излучения зависит от толщины атмосферы. Космическое излучение на уровне моря примерно в 100 раз менее интенсивно, чем на границе атмосферы и состоит в основном из мюонов, а Северный и Южный полюса получают больше ионизирующих излучений, чем экваториальные области (за счет магнитного поля Земли). При воздействии космических лучей на атмосферу в ее верхних слоях происходят различные ядерные реакции, в результате чего образуются космогенные радионуклиды. Основное значение из них имеют тритий (Н-3), С-14, Р-32, S-35, Be-7, Na-22 и Na-24. В целом, человек, живущий на уровне моря, получает 0,315 мЗв/год за счет источников ионизирующего излучения внеземного происхождения, в том числе за счет внешнего облучения - 0,3 мЗв и за счет внутреннего облучения - 0,015 мЗв. Уровни земной радиации неодинаковы для разных мест земного шара и зависят от концентрации радионуклидов в том или ином участке земной коры. Повышенным содержанием радионуклидов характеризуются породы вулканического происхождения - гранит, базальт; гораздо меньше радиоактивных элементов в осадочных породах - известняке, песчанике . Наиболее высокие уровни земной радиации наблюдаются в Бразилии (на пляжах морского курорта Гуарапари - до 175 мЗв/год), на юго-западе Индии (богатые торием монацитовые пески). Известны и другие места с высоким уровнем радиации, например, во Франции, в Нигерии, на Мадагаскаре. Повышенным содержанием радионуклидов уранового ряда отличается территория Скандинавских стран и Англии. По подсчетам НКДАР ООН средняя эффективная доза внешнего облучения, которую человек получает за год от земных источников естественной радиации, составляет 0,35 мЗв, в том числе за счет радионуклидов уранового ряда 0,09 мЗв и 0,14 мЗв за счет радионуклидов ториевого ряда. Продукты распада урана и тория по пищевым цепочкам, а также с воздухом и водой поступают в организм человека, обуславливая внутреннее облучение: за счет семейства урана эффективная доза составляет 0,95 мЗв/год, за счет семейства тория - 0,19 мЗв/год. При пероральном поступлении радиоактивных элементов важно учитывать их растворимость и, соответственно, коэффициент всасывания. Естественные источники ионизирующего излучения земного происхождения представлены радионуклидами двух групп: А. Радионуклиды, входящие в радиоактивные ряды; Б. Радионуклиды, не входящие в радиоактивные ряды.

ads

Радиочувствительность тканей. На тканевом уровне выполняется правило Бергонье-Трибондо: радиочувствительность ткани прямо пропорциональна пролиферативной активности и обратно пропорциональна степени дифференцировки составляющих ее клеток. Следовательно, наиболее радиочувствительными в организме будут ткани, имеющие резерв активно размножающихся малодифференцированных клеток, например: кроветворная ткань, гонады, эпителий тонкого кишечника. Наименее радиочувствительными (наиболее радиорезистентными) будут высокоспециализированные малообновляющиеся ткани, например: мышечная, костная, нервная. Исключением из правила Бергонье-Трибондо являются лимфоциты. Эти высоко специализированные клетки отличаются высокой радиочувствительностью.

понедельник, 6 июня 2016 г.

WOW


ОКСИ https://www.youtube.com/watch?v=eORewDPuRas 7. Естественный радиационный фон, характеристика природных источников ионизирующего излучения земного и неземного происхождения Источником ионизирующих излучений ЕРФ внеземного происхождения является первичное космическое излучение, которое в окрестности Земли состоит из галактического космического излучения (генерированного в еще точно неизвестных, но удаленных от Земли объектах) и солнечных космических лучей. Средняя энергия космических частиц около 108 - 109 эВ. Первичное космическое излучение состоит в основном из протонов (90%) и альфа-частиц, встречаются ядра лития, бериллия, бора и другие. Поток электронов составляет около 1,5% потока всех космических частиц, позитронов в 5 раз меньше, в небольшом количестве обнаружены также гамма-кванты. Магнитное поле Земли заметно влияет на первичное излучение, препятствуя вхождению в атмосферу низкоэнергетических частиц. В магнитном поле Земли существуют "ловушки", т.е. области пространства, характеризующиеся тем, что заряженные частицы не могут ни влетать в них извне, ни вылетать из них. Магнитные ловушки - это естественный резервуар для накопления заряженных частиц (в основном протонов и электронов). Такие зоны называют радиационными поясами Земли. Первичное космическое излучение взаимодействует (а, точнее, поглощается) с атмосферой, в результате чего формируются вторичное космическое излучение (которое состоит из пионов, протонов, нейтронов, мюонов, электронов и фотонов) и космогенные радионуклиды, воздействующие на человека. Интенсивность вторичного космического излучения зависит от толщины атмосферы. Космическое излучение на уровне моря примерно в 100 раз менее интенсивно, чем на границе атмосферы и состоит в основном из мюонов, а Северный и Южный полюса получают больше ионизирующих излучений, чем экваториальные области (за счет магнитного поля Земли). При воздействии космических лучей на атмосферу в ее верхних слоях происходят различные ядерные реакции, в результате чего образуются космогенные радионуклиды. Основное значение из них имеют тритий (Н-3), С-14, Р-32, S-35, Be-7, Na-22 и Na-24. В целом, человек, живущий на уровне моря, получает 0,315 мЗв/год за счет источников ионизирующего излучения внеземного происхождения, в том числе за счет внешнего облучения - 0,3 мЗв и за счет внутреннего облучения - 0,015 мЗв. Уровни земной радиации неодинаковы для разных мест земного шара и зависят от концентрации радионуклидов в том или ином участке земной коры. Повышенным содержанием радионуклидов характеризуются породы вулканического происхождения - гранит, базальт; гораздо меньше радиоактивных элементов в осадочных породах - известняке, песчанике . Наиболее высокие уровни земной радиации наблюдаются в Бразилии (на пляжах морского курорта Гуарапари - до 175 мЗв/год), на юго-западе Индии (богатые торием монацитовые пески). Известны и другие места с высоким уровнем радиации, например, во Франции, в Нигерии, на Мадагаскаре. Повышенным содержанием радионуклидов уранового ряда отличается территория Скандинавских стран и Англии. По подсчетам НКДАР ООН средняя эффективная доза внешнего облучения, которую человек получает за год от земных источников естественной радиации, составляет 0,35 мЗв, в том числе за счет радионуклидов уранового ряда 0,09 мЗв и 0,14 мЗв за счет радионуклидов ториевого ряда. Продукты распада урана и тория по пищевым цепочкам, а также с воздухом и водой поступают в организм человека, обуславливая внутреннее облучение: за счет семейства урана эффективная доза составляет 0,95 мЗв/год, за счет семейства тория - 0,19 мЗв/год. При пероральном поступлении радиоактивных элементов важно учитывать их растворимость и, соответственно, коэффициент всасывания. Естественные источники ионизирующего излучения земного происхождения представлены радионуклидами двух групп: А. Радионуклиды, входящие в радиоактивные ряды; Б. Радионуклиды, не входящие в радиоактивные ряды.

THE BEST

8. Радионуклиды радиоактивных рядов Радиоактивный ряд - это последовательность радионуклидов, образующихся в результате радиоактивного распада каждого предыдущего радионуклида с образованием в итоге стабильного элемента. Наиболее долгоживущие изотопы называются начальными для каждого из радиоактивных рядов. Существует 4 радиоактивных ряда и, соответственно, 4 их родоначальника: 1. ториевый ряд: наиболее долгоживущий изотоп - торий-232 (Th-232), Т1/2 = 1.4 × 1010 лет; 2.: урановый ряд по наиболее долгоживущему изотопу - урану-238 (U-238), Т1/2 = 4.5 × 109 лет; 3. урановый ряд по наиболее долгоживущему изотопу - урану-235 (U-235), T1/2 = 7 × 108 лет; 4. нептуниевый ряд: наиболее долгоживущий изотоп - нептуний-237 (Np-237), Т1/2 = 2.2 × 106 лет. Из сравнения периодов полураспада родоначальников радиоактивных рядов со временем существования Земли видно, что в настоящий момент Th-232 почти весь сохранился, U-238 распался лишь частично, а U-235 распался большей частью (т.е., в настоящий момент в земной коре U-238 больше, чем U-235 в 140 раз), изотоп Np-237 распался практически весь. В процессе превращения этих элементов в качестве промежуточных продуктов распада образуются радиоактивные изотопы радия, радона, полония, висмута, свинца, которые формируют значительную дозу облучения человека. Радионуклиды, не входящие в радиоактивные ряды Эта группа в основном состоит из 11 долгоживущих радионуклидов (период полураспада от 107 до 1015 лет). Из них наибольший вклад в формирование эффективной дозы вносят К-40 и Rb-87. Калий-40 (К-40) занимает 2 место как источник излучений, обусловливающих природный радиоактивный фон. Ядро К-40 претерпевает бета-распад, T1/2 - 1,32 × 109 лет. К-40 является бета- и гамма-источником облучения биоты. В природе К-40 всегда сопутствует стабильному К-39 (доля К-40 - около 0,01%), формируя годовую эффективную дозу за счет внешнего облучения 0,12 мЗв и 0,18 мЗв за счет внутреннего облучения. К-40 часто обусловливает активность поверхностного слоя почвы, равную 1-2 Ки/км2. Активность растительного покрова Земли по К-40 равна (0,5-1) ×10-8 Ки/кг сырого веса. Активность пищевых продуктов по К-40 составляет 10-9 Ки/кг сырых продуктов. Наибольшая активность К-40 регистрируется в клюкве, орехах, фасоли, картофеле. Из почвы К-40 поступает в растения, а затем, с пищей - в организм животных и человека. Радиоактивные изотопы калия поступают в организм, главным образом, с пищей и водой. Калий практически полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта и равномерно распределяется в органах и тканях. Тб калия составляет 58 суток (Тб - время, в течение которого из организма выводится половина введенного вещества). Суточная потребность человека в калии составляет около 3 г, т.е. в организм может поступать и значительное количество К-40. Например, средняя активность К-40 в красном костном мозге человека оценивается в 121 Бк/кг (содержание калия в красном костном мозге - 4 г/кг), в скелетных мышцах - 90 Бк/кг (содержание калия - 3 г/кг). Рубидий-87 (Rb-87) входит в состав продуктов деления урана (до 6%). Ядро Rb-87 претерпевает β-превращение, T1/2 - 4,8 × 1010 г. При пероральном поступлении практически полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта и равномерно распределяется в органах и тканях. Тб из мягких тканей человека составляет 44 (от 32 до 57) суток. Радионуклиды радиоактивных рядов, формирующие основную дозовую нагрузку на организм человека Наибольшее значение в формировании дозы внутреннего облучения имеют радий-226, радон-222, полоний-210, свинец-210. Радий-226 (Ra-226) широко распространен в природе. Ra-226 претерпевает альфа-распад с образованием Rn-222, T1/2 - 1620 лет. Может поступать в организм через желудочно-кишечный тракт (коэффициент всасывания в желудочно-кишечном тракте - 0,2), органы дыхания и неповрежденную кожу. Его источником для человека в основном служат зерновые культуры и хлеб, куриные яйца. Среднее поступление с жидкостями и пищей – 2,3 × 10-12 г/сут. Радий, независимо от химической формы соединения при поступлении, депонируется в костной ткани, из которой выводится с T6, равным 17,13 лет. Полоний-210 (Po-210) подвергается альфа-распаду с образованием стабильного Pb-206, T1/2 - 138,38 сут., коэффициент всасывания из желудочно-кишечного тракта - 0,2. В среднем за сутки в организм человека с пищей поступает 0,037-0,37 Бк Po-210 (т.н. нормальное поступление). В регионах, где человек потребляет пищу морского происхождения, а также питается мясом северных оленей, наблюдается повышенное поступление Po-210 в организм - 2,2-11,1 Бк/сут (например, в диете японцев содержание Pb-210 в 11-18 раз превышает среднестатистические цифры). Курение увеличивает поступление Po-210 в организм человека: в легких курильщика, выкуривающего 10 - 60 сигарет в сутки, создаются концентрации Po-210 1,66 мБк/г, что в 2-9 раз выше, чем у некурящих, и соответствует дозам 0,027-0,04 мГр/год. Из организма человека Po-210 выводится с Тб, равным приблизительно 80 сут. Свинец-210 (Pb-210) подвергается бета-превращению (электронный распад) с образованием Bi-210, распадается с Т1/2 - 22,3 года, коэффициент всасывания в желудочно-кишечном тракте - 0,2 (для всех соединений). Элемент остеотропен, связан с обменом кальция и фосфора. Из организма (в том числе и из костной ткани) выводится с Тб, равным 12 - 10000 сут. Pb-210 - один из источников появления в организме Po-210.
ST ghjbuhfk https://www.youtube.com/watch?v=eORewDPuRas