1986 年 4 月 26 日、 チェルノブイリ原子力発電所はウクライナで原子炉の1つでの実験の実施に失敗し、高放射能の元素であるウラン235の爆発を引き起こした。 残りは30人の死亡と1,800人の甲状腺がんの通知でした。
ゴイアニア、1987年。 ゴミ収集業者が放棄されたX線装置を解体した後、塩化セシウム137が入ったカプセルが露出した。 ブラジル最大の放射線事故では4人が即死し、生存者に深刻な影響を与えた。
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日本の福島市は、原発事故の最も最近の被害者でした。 2011 年にマグニチュード 8.9 の地震が発生し、島の北東にある原子力発電所に深刻な被害が生じ、3 回の爆発が発生しました。
上記の 3 つのケースは、過剰な放射能被ばくの深刻さを示しています。 放射性元素は少量であれば重要な用途がありますが、高レベルの放射線は死に至る可能性があります。
次に、医療での使用から被ばくによる深刻な影響まで、放射能の人体への影響についてさらに詳しく取り上げます。
あ 放射線 波によるあらゆる種類のエネルギーの伝播です。 これは光や熱にも当てはまります。 一部の化学元素は不安定な性質を持っている、つまり核を形成する粒子間のバランスが取れていないことが判明しました。
その結果、 ガンマ線 物質に深く浸透する能力を持って放出されます。 電離放射線についてはどうですか? これは生体に害を与える種類の放射線であり、可視スペクトルを超えています。
核分裂が起こったときに発生する放射線の一種です。 その電磁波は、原子の電荷配置を変更し、他の原子との相互作用方法を変えることができる非常に高い周波数を持っています。
したがって、細胞内で分子を一緒に保つ結合が発生します。 その結果、内部および外部の火傷、さらには遺伝子変異や細胞への不可逆的な損傷が発生する可能性があります。
シーベルト (Sv) は、放射線の生物学的影響を測定する単位です。 すでに グレー (ジー) は物理的効果の測定です。 2 つの単位は次のように表現されます。人体組織の放射線量 (Sv) は、Gy 単位の線量を掛けることで求められます。
この増加は、影響を受ける体の部位、放射線の種類、強度、曝露時間に応じた要因によって行われます。
前のセクションで、次のようにコメントしました。 電離放射線 火傷や細胞の突然変異を引き起こします。 前者は、放出される熱が非常に強いために起こり、長時間太陽にさらされた場合よりも大きな被害を引き起こします。
突然変異は、次のようにして起こります。 放射性粒子は高い運動電荷を帯びているため、素早く移動します。 それらが体の細胞に到達すると、細胞のイオン化が引き起こされます。
つまり、細胞はイオンに変換され、電子 (マイナス粒子) を取り除き、結合を弱めます。 次に、胎児の妊娠中、さらには後の世代にさえ問題を引き起こす可能性のある遺伝子変異が発生します。
最も影響を受ける細胞は、髄質細胞や生殖細胞など、増殖率の高い細胞です。
放射線の影響は、急性と慢性の 2 つのタイプに分類できます。 これらは、間接的ではあるが重大な曝露の数年後に現れる可能性があります。 最高値は、直接または過度の暴露の場合に即座に現れます。
すでに述べた影響の 1 つである火傷は、急性損傷の典型的な例です。 これには、血小板の破壊(血液凝固に関連)や免疫抵抗力の低下が含まれます。
火傷などの急性の影響に加えて、遺伝子変異などの慢性的な被害も懸念されています。 最も深刻なものの一つは癌です。 放射能は細胞の機能を促進し、増殖を引き起こします。
制御されない増殖は腫瘍を引き起こします。 ただし、暴露から最長 10 年以内に発生する可能性があります。 最初の症状が現れるまでの期間を「潜伏期」といいます。 ただし、白血病の場合は期間が2年短縮される可能性があります。
この記事の冒頭で述べたような原子力事故は、放射性成分の漏洩による環境汚染を引き起こす可能性があります。 したがって、この物質が人間の食物連鎖に入るリスクが高まります。
したがって、過剰な放射線にさらされた水、肉、野菜の摂取によって汚染が起こる可能性があります。 ここで、がん、甲状腺の問題、不妊に関連した慢性的な損傷が発生する可能性があります。
悲しいことに、放射線の影響は何年にもわたって、つまり何世代にもわたって及ぶ可能性があるということです。 これはセシウム 137 の直接の被害者のケースであり、その子供たちは親の放射性物質への被曝の結果として深刻な問題を抱えています。
放射線量に応じた被害
脱力感、吐き気、嘔吐。
脊椎機能の低下。 赤血球と白血球は放射性粒子によって破壊されます。
あ 放射線は消化器系に到達し、下痢、嘔吐、出血を引き起こします。
放射線は急性呼吸不全を引き起こす.
放射線は中枢神経系の細胞を破壊することで人を昏睡状態に陥らせ、さらには死に至らしめます。
X線検査は放射線量が低いため、がんを引き起こすことはありません。 したがって、X線、断層撮影、マンモグラフィーなどの安全な手順に従います。 しかし、10ミリシーベルトまで蓄積すると病気のリスクが高まります。
放射線療法はがんと闘うために使用される技術です。 その中で、患者は制御された線量の放射線を受け、悪性細胞を根絶します。 特定の部位に高負荷を複数回に分けて負荷をかけるため、その効果は有利です。
たとえば、肺がん患者は平均 50,000 ミリシーベルトの線量を受けます。 一度にすべて投与されれば抵抗しませんが、申請は18〜20回のセッションで行われ、腫瘍のある領域のみに到達し、隣接する領域は保存されます。
それでも吐き気などの症状は感じられます。 さらに、用量が増加すると、他の組織、特に延髄が影響を受け始め、その結果、患者は貧血になり、他の病気から身を守ることができなくなります。
いいえ、前述したように、たとえ少量でも非常に有益です。 医学では、放射線療法を通じて癌性腫瘍の治療に放射能が利用されます。
産業では、核エネルギーを得るために放射能が使用されます。 もう 1 つの応用可能な用途は科学です。 放射能を使用すると、他の元素の分子および原子組織の研究を促進することができます。