Е. В. Лёвкина экология человека





НазваниеЕ. В. Лёвкина экология человека
страница10/18
Дата публикации23.01.2015
Размер3.22 Mb.
ТипУчебно-практическое пособие
100-bal.ru > Биология > Учебно-практическое пособие
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

1 Основные проявления экологически обусловленных из­менений в здоровье человека.

2 Анатомо-физиологические особенности детей, повышающие их чувствительность к загрязнителям природной среды.

3 Экотоксические эффекты основных химических загрязнителей среды.

4 Мутагенные и канцерогенные вещества и их влияние на генетическую информацию организма человека.

5 Значение минеральных элементов для здоровья человека.

6 Мероприятия по предупреждению избыточного или недостаточного поступления микроэлементов в организм.

Темы рефератов
1 Методы профилактики йоддефицитных и селендефицитных нарушений в здоровье населения.

2 Роль природных геохимических аномалий в нарушении здо­ровья населения.

  1. Физические факторы риска окружающей человека среды



6.1 Шум как физический фактор окружающей человека среды
В связи с продолжающимся ростом промышленного производства, развитием городского строи­тельства, транспортного движения шумовой дискомфорт в повседневной жизни испытывают миллионы жителей крупных городов планеты. Акустические нагрузки рассматриваются как широко распространенный и значимый фак­тор риска здоровью населения. Шум – беспорядоч­ное сочетание звуков, разных по силе и частоте. Воздушный шум возникает при возмущении любой упругой среды (твердое тело, жид­кость, воздух) в силу каких-либо воздействий. Происходящее распространение звуковой волны в воздухе сопровождается переносом акустической энергии, и ее количеством опре­деляется сила звука, или его интенсивность.

Сила звука — количество энергии, проходящей в единицу времени через единицу площади поверх­ности, расположенной перпендикулярно направлению распро­странения звуковой волны. Единицей измерения силы звука явля­ется ватт на метр квадратный (Вт/м2). Единицей измерения частоты звука является герц (Гц) — 1 ко­лебание в 1 с. Совокупность частот, составляющих шум, называется спектром. Человеческое ухо воспринимает звуки в области частот от 16 Гц до 20 тыс. Гц.

Наименьшая сила звука, при которой звук воспринимается ухом, составляет слуховой порог, или порог слышимости (минимальный порог). Верхний порог воспринимаемого звука это болевой порог, составляющий 102 Вт/м2. Между минимальным и бо­левым порогами – область слухового восприятия. Большой диапазон восприятия шума обусловил использование не линей­ной, а десятичной логарифмической шкалы А. Белла. Логарифми­ческая единица отражает десятикратную степень увеличения силы звука над уровнем, принятым за единицу сравнения. За исходную величину (0 бел, Б) принят порог слышимости (минимальный порог). Ухо человека раз­личает величину, значительно меньшую, чем бел, поэтому на прак­тике пользуются десятичными долями — децибелами (дБ). На­пример, интенсивность звука в 10 дБ превышает порог слышимо­сти в 10 раз, а в 20 дБ — в 100 раз. В качестве примера интенсивности различных шумов можно привести следующие:

1) при старте космической ракеты уровень шума составляет 150 дБ, что способно вызвать повреждения органа слуха и легких;

2) при взлете реактивного самолета уровень шума составляет 140 дБ (порог болевого ощущения);

3) гром дает уровень шума в 130 дБ (выше данного уровня ощущается боль);

4) рок-музыка дает уровень шума в 120 дБ;

5) при работе дробильной машины уровень шума составляет 110 дБ;

6) работа тяжелых грузовиков и железнодорожного транспорта дает уровень шума в 100 дБ;

7) работающие отбойный молоток и мотоцикл дают уровень шума в 90 дБ (возникает опасность повреждения органа слуха);

8) пневматическое сверло и интенсивное уличное движение дают уровни шума в 80 дБ;

9) громкая речь и внутренний шум автомобиля дают уровень шума в 70 дБ;

10) при обычной речи и шуме шагов уровень шума составляет 60 дБ;

11) шум воды из крана дает уровень в 50 дБ;

12) в тихой квартире днем, в читальном зале уровень шума составляет 40 дБ;

13) в сельской местности уровень шума составляет 30 дБ;

14) шепот и тиканье часов дают уровень шума в 20 дБ;

15) при шелесте листвы, а также в зимнем лесу в безветренную погоду наблюдается уровень шума в 10 дБ;

16) едва слышимые звуки составляют уровень в 0 дБ (порог слышимости).

Акустические колебания могут иметь резкие различия в амплитуде, временных характеристиках и частотных диапа­зонах. По преимущественному преобладанию акустической энер­гии в той или иной части спектра шум делится на низкочастот­ный (до 400 Гц), среднечастотный (от 400 до 1000 Гц) и высоко­частотный (более 1000 Гц). По временным характеристикам шум делится на постоянный (уровень звука за 8 ч изменяется не более чем на 5 дБ) и непостоянный (уровень звука изменяется более чем на 5 дБ).

Источники шума имеют как естественное, так и искусственное происхождение. В природной среде воздушный шум не имеет большого экологического значения. Однако, существует множество источников антропогенных посто­янных и непостоянных шумов. К ним относятся источники:

1) стационарные (промышленные предприятия);

2) подвижные, или мобильные (авиационный, автомобильный, железнодорожный транспорт, метро, наземные линии метропо­литена);

3) внутриквартальные (учреждения бытового обслуживания, ма­газины, рынки, детские площадки и пр.);

4) внутридомовые (жилищно-бытовые шумы).

Промышленные предприятия создают зоны с локальными участками акустического дискомфорта. Эти зоны действуют на население в течение суток. Отмеченные здесь уров­ни превышают допустимые на 10–30 дБ (преимущественно на ча­стотах 125–4000 Гц). Опасными для здоровья человека источниками шума являются аэропорты, автостра­ды, мосты, тоннели, а также наземные и подземные железные дороги. Среди наземных средств транспорта наибольшую долю в шумовом режи­ме города составляет автомобильный транспорт. Рост количества и мощности источников внутридомовых (жилищно-бытовых) шумов происходит за счет массового распро­странения телевизоров, магнитофонов, радиоприемников, быто­вого инженерного и санитарно-технического оборудования. Боль­шую роль здесь играет соблюдение каждым человеком правил обще­жития – важно так организовывать свою жизнь, чтобы шум в квартире, на лестничной площадке, во дворе, на улице не мешал окружающим людям.

Шум оказывает заметное биологическое действие. Уникальность Слуховой анализа­тор человека – тонкий инструмент познания окружающей сре­ды и адекватный орган реагирования на акустические факторы в пределах 16 – 20 000 Гц. При этом шум стал представлять собой серьезную опасность для физи­ческого и психического здоровья населения. Являясь общебиоло­гическим раздражителем, шум воздействует на все органы и си­стемы организма.

При воздействии шума развиваются физиологические изменения, которые зависят от уровня и характера шума, продолжительности его воздействия, индивидуальных свойств человека и многих других факторов, которые не всегда удается учесть. Звук низкой частоты менее вреден для здоровья, чем звук высокой частоты той же интенсивности.

Эпидемиологические исследования здоровья населения на территори­ях с разными уровнями акустических нагрузок показывают, что интенсивный шум – причина многих бо­лезненных расстройств. Особое воздействие постоянный и ин­тенсивный шум оказывает на слуховой анализатор. Болевые ощущения, обусловленные шумом, свя­заны с механическим смещением в системе среднего уха и указывают на достижение порога прочности барабанной перепонки. Существуют различия в индивидуальных ре­акциях людей на один и тот же шум. Принято считать, что шум уровня более 80 дБ у большинства людей вызывает заметное психическое раздражение, которое нарастает при увеличении интенсивности шума. Шум оказывает влияние на любой вид деятельности человека, но особенно сильное – на его интеллектуальную деятельность, требующую сосредоточен­ности и связанную с синтезом и анализом информации. В сочетании с другими факторами среды шум способен привести человека в состояние хрони­ческой усталости, нарушить его отдых и сон. Также шум мешает осуществлению речевой связи, потому что он гасит речевые сигналы и снижает их понимание.

При интенсивном и длительном шумовом воздействии в коре большого мозга возникают очаги застойного возбуждения, что нарушает равновесие нервных процессов. На шум­ных территориях люди чаще жалуются на боли в сердце, головную боль, колебания артериального давления, нарушения сна, нервозность, плохое настроение, понижение остроты зрения. Среди населения таких зон отмечено распространение гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, болезней органов пищеварения, яз­венной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, церебро­васкулярных заболеваний. На территориях с высокими акустическими нагрузками выяв­лены тенденция к увеличению общей смертности населения, смер­тности от болезней системы кровообращения и снижение возраста смерти от этих заболеваний.

В условиях населенных пунктов не встречается изолирован­ное влияние шума. Разные виды транспорта одновременно являются химическими загрязнителями жилых территорий, а также источниками вибрационных нагрузок на население. С этим связывают угнетение иммунитета у жителей таких районов.

Большое внимание уделяется профилактике неблагоприятного действия шума. В целях профилактики проводится эколого-гигиеническая оценка шума. Одним из профилактических мероприятий явля­ется гигиеническое нормирование. Разработана система соответствующих нормативов воздействия шума применительно к самым различным условиям акустической обстановки. Допустимые уровни шума — уровни, которые не вызывают у человека значительного беспокойства и существенных изменений функционального состояния систем организма и

анализаторов, чувствительных к шуму. Допустимые уров­ни разрабатываются для районов жилой застрой­ки и регламентируются санитарными нормами. Санитарными нормами допустимого шума в помещениях жи­лых и общественных зданий и на территории жилой застройки для жилых квартир в дневное время регламентируются эквива­лентные уровни шума до 40 дБА, в ночное время до 30 дБА, на территориях размещения жилых домов — 55 и 45 дБА соответ­ственно.

Средства и методы защиты от шума подразделяют на коллективные и индивиду­альные. Средства и методы коллективной защиты в зависимости от способа реализации подразделяют на архитектурно-планировочные, организационно-технические и акустические. К ним можно отне­сти рациональную планировку зданий и предприятий, рациональ­ное размещение технологического оборудования. Самое эффективное средство борьбы с шумом — снижение его уровня непосредственно в самом источнике за счет изменения конструкций машин и механизмов или технологии производства, либо того и другого вместе. Средства коллективной защиты по отношению к источнику шума подразделяют на средства, снижающие шум в источнике его возникновения, и средства, снижающие шум по пути его распространения от источника до защищаемого объекта. Напри­мер, создание живой изгороди из вечнозеленых растений способно на 10 дБ снизить шум от автотранспорта.

При разработке средств коллективной защиты важно не толь­ко снижать уровни шума, но и смещать его спектральные со­ставляющие к низким частотам, потому что к ним чело­век менее чувствителен.

Если названными способами снизить шумовые воздействия не удается, используют звукоизолирующие и звукопоглощаю­щие материалы, различные глушители шума. Многое в этом зависит от самого человека, от его желания соблюдать правила общего жития.



6.2 Естественный радиационный фон как фактор окружающей среды
Все живое на Земле находится под воздействием природной радиации, которая формируется излучением, исходящим из космического простран­ства и от естественных радионуклидов земной коры, рассеянных в породах, почвах, воздухе, воде, а также в пище и в теле человека. На Земле интенсивность космического излучения не везде одинакова. Она возрастает с высотой над уровнем моря, изменяется по широте, увеличивается от экватора к полюсам. Среднегодовые дозы космического облучения населения России равно примерно 0,32 мЗв (Зв – зиверт – единица эквивалентной дозы облучения, принятая для оценки биологического эффекта облучения произвольного состава).

Радионуклиды земного происхождения представлены радиоактивными семейства­ми урана, радия, тория. К ним относятся и калий-40, рубидий-87, некоторые другие радионуклиды, генетически не связанные с се­мействами, а также радионуклиды, возникающие под действием космического излучения (углерод, торий и др.). Родоначальниками радиоактивных семейств являются уран-235, уран-238, торий. В ре­зультате распада через ряд многочисленных промежуточных про­дуктов (продуктов распада) эти элементы превращаются в стабильный изотоп свинца. Поскольку по химическим свойствам радиоизотопы не отличаются от стабильных радиоизотопов, они следуют вместе с последними по всем пищевым и биологическим цепочкам.

Особое значение из всех радионуклидов как дозообразующий фактор имеют изотопы радона — невидимого газа, без запаха, тяжелее воздуха в 7,5 раз. В природе встречаются различные изо­топы радона, из которых экологически значимыми являются ра­дон-222 и радон-220 (или торон). Радон-222 образуется при распа­де урана-238, торон — при распаде тория. Распадаясь, радон дает начало ряду твердых радиоактивных веществ, последовательно испускающих альфа-частицы, бета-частицы, гамма-кванты. Важное токсикологическое значение имеют дочерние продукты распада радона – свинец, вис­мут и особенно полоний.

Естественный ради­ационный фон природы формировался миллионы лет. В последние голы он стал повышать­ся за счет радиации в результате деятельности человека, которая сопровождается нарушениями земной оболочки. При этом происходит перераспределе­ние и концентрирование естественных радионуклидов, а так­же других изменения окружающей среды. Причинами изменений естественного радиа­ционного фона биосферы являются радиоактивные загряз­нения вследствие сжигания природного топлива, использования атомной энергии, минеральных удобрений, строительных мате­риалов, потребительских товаров (например, телевизоров). Мощный источник загрязнения биосферы и изменения есте­ственного радиационного фона — ядерные взрывы. В результате воздушных ядерных взрывов в био­сферу выброшено 12,5 т продуктов деления (для сравнения: при взрыве атомной бомбы над Хиросимой выброшено 1,1 кг продук­тов деления). При воздушном взрыве радиоактивное облако, со­держащее около 200 различных продуктов ядерного деления, под­нимается на большую высоту. Около половины образующихся актив­ных продуктов выпадает на земную или водную поверхность в радиусе около 100 км от эпицентра взрыва. Остальная часть про­дуктов уходит в тропосферу и стратосферу. Из тропосферы радио­нуклиды примерно в течение месяца спускаются, рассеиваясь на поверхности в сотни и тысячи километров от эпицентра. В стра­тосфере радионуклиды глобально перемешиваются и затем в тече­ние примерно 2 лет выпадают на разные участки поверхности все­й Земли. При воздушном ядерном взрыве средней мощности, осуществленном на Тоцком полигоне Оренбургской об­ласти (1954 г.) в присутствии «живой» силы (солдат, офицеров, населения, проживающего на расстоянии более 8 км от эпицент­ра), максимальные эквивалентные дозы облучения людей, нахо­дившихся в эпицентре и на ближнем радиационном следе пыле­вого столба, протянувшегося узкой полосой на 210 км, составили 13 мЗв. От взрывов, проведенных на Семипалатинском полигоне, пострадало около 620 тыс. жителей Алтайского края (при этом дозу свыше 50 мЗв получили более 25 тыс. жителей).

К выбросам радионуклидов и к значительным загрязнениям биосферы, в основном в региональном масштабе, могут привести аварии на предприятиях ядерно-топливного цикла. В 1986 г., при разрушении реактора Чернобыльской атомной элек­тростанции, в биосферу попало от 8 до 15 т продуктов деления, в т. ч. радионуклиды йода, стронция, цезия, плутония, об­щая радиоактивность которых составила 0,6 • 1018 Бк (Бк – беккерель – единица радиоактивности; 1 Бк равен одному распаду в 1 с). В России тогда были за­грязнены территории 16 областей, где проживало до 10 млн чел. Примерно 81 % из них пришелся на наиболее загрязненные районы Брянской, Калужской, Тульской, Орловской областей.

Не так давно установлено, что из всех ком­понентов естественного радиационного фона наибольший вклад в суммарную дозу облучения вносит радон, особенно при длительном (80% времени) нахождении человека в помещении. Радон вместе с дочерними продуктами распада отвечает за половину дозы облучения, которую получает население от всех естественных источников радиации. Источники поступле­ния радона в воздух – земная кора, почва, грунтовые воды, природный газ. Его концентрация в наружном воздухе (Бк/м3) неодинакова в различных точках мира: в континентальных областях — 3,7, в приморских районах и на островах — 0,37, на океанах и в полярных областях — 0,037. В странах с умеренным климатом концентрация радона в за­крытых помещениях примерно в 8 раз выше, чем в атмосферном воздухе. В воздухе некоторых жилищ его концентрация может быть недопустимо высокой — в 3000 и более раз выше, чем в наруж­ном воздухе. Если наглухо закрыть окна и двери, то концентрация радона внутри помещений еще более возрастет.

Основные источники радона внутри помещений — строи­тельные материалы и почва под зданием. Содержание радона в помещении определяется также кон­центрацией урана, тория, радия в строительных материалах, где средняя удельная активность радона колеблется от 25 до 4700 Бк/кг (за счет радия и тория). Большая радиоактивность отмечается у пород вулканического происхож­дения – гранита, туфа, пемзы. Меньшая радиоактивность — у карбонатных пород – мра­мора, известняка, а также у дерева (1,1 Бк/кг). Удельная активность песка и гравия близка к средней для данных почв или земной коры; керамзит, глины, красный кирпич — уме­ренно повышенную активность (в среднем 126 Бк/кг); силикат­ный кирпич — в несколько раз ниже, чем красный (глиняный) кирпич; бетон имеет достаточно высокий диапазон вариаций ак­тивности, обусловленный прежде всего радионуклидами напол­нителей. Средние значения активности стройматериалов в России составляют 30–180 Бк/кг. Скорость поступления радона из строй­материалов внутрь помещения зависит от скорости диффузии радиоактивного газа через внутренние пустоты стройматериалов, а также от удельной активности радона в стройматериале и грунте и от скорости распада изотопов радона. Объем­ная активность радона в зданиях повышается и из-за его поступления из почвы, находящейся под зданием. Содержание радионуклидов в почвах зависит от характера и радиоактивности подстила­ющих горных пород, от интенсивности процессов обмена (выще­лачивания, сорбции) между почвой, грунтовыми водами и т.д. Меньшей радиоактивностью обладают торфяники, большей — глинозем.

Причиной высоких объемных активностей радона в воз­духе жилых помещений может быть и так «эффект ды­мовой трубы». Перепад температур между воздухом помещения и наружным воздухом в зимнее время приводит к перепаду давления. В помещении создается разрежение, и возникает поток воздуха в помещение из поч­вы под зданием. Почвенный воздух имеет большие объемные активности радона по сравнению с воздухом помещений или атмосферным воздухом. «Эффект дымовой трубы» вызывает рост объемной активности радона в воздухе помеще­ний. Особенно он ощущается в помещениях, плохо изолированных от почвенного воздуха.

Кроме того, радон поступает в квартиры с водой и природным газом. Максимальная концентрация радона отмечается на кухне и в ван­ной комнате – в ванной комнате приблизительно в 3 раза выше, чем на кухне, и примерно в 40 раз выше, чем в жилых комнатах. Концентрация радона в обычной воде низка, но воды отдельных источников (глубокие колодцы и артезианские скважины) содержат много радона (до 3,7 • 10^ Бк/м3). Поверхностные воды океанов, морей, озер, рек не содержат ра­дона. Среднее содержание радона в природных подземных водах зоны интенсивного водообмена колеблется от 450 до 3,7 • 104 Бк/м3. Основная опасность для здоровья исходит не от питья воды (даже при высоком содержании в ней радона), потому что люди упот­ребляют большую часть воды в составе пищи, горячего чая, кофе, а при кипячении радон улетучивается. Даже при поступлении в организм с некипяченой водой, радон быстро выводится из организма. Намного опаснее попадание паров воды с высоким содержанием радона в легкие в процессе дыхания. Чаще всего это происходит в ванной.

Радон проникает также в природный газ под землей, но в процессе добычи, переработки и хранения большая часть его уле­тучивается. Концентрация радона в кухне может значительно возрастать, если кухонные плиты не имеют вытяжки. Проветривание помещения в течение 10–20 мин резко уменьшает концентрацию радона. В домах с высокими концентрациями радо­на жильцы получают такую же дозу радиации, какую получили жи­тели Чернобыля и окрестностей в результате взрыва реактора и поступления радионуклидов в атмосферу. При этом жертвами Чернобыль­ской АЭС оказались десятки, сотни тысяч человек, а тех, кто дома и на работе вдыхает радиоактивный радон, сотни миллионов.

Большое внимание уделяется исследованию биологического действия радиации. Научно подтверждено существование механизмов, которые приспосабливают организм к природным уровням лучевого воз­действия. Если же уровень естественного радиа­ционного фона превышен, адаптация будет неполноценной, существует вероятность развития патологии. Длитель­ное повышение радиационного фона снижает радио­устойчивость и иммунологическую реактивность организма человека. После аварии на Чернобыльской АЭС доля здоровых людей сре­ди эвакуированного населения сократилась с 57 до 23 %. Послед­ствия этой аварии отрицательно влияют на здоровье детей. Заболеваемость детей, пострадав­ших от воздействия радиации, в 2–3 раза выше, высок удельный вес часто болеющих детей со сниженным иммунным статусом (82,6%). В селах Тоцкого района Оренбургской области (на территории, близкой к полигону) взрослое население страдает нарушениями функций щитовидной железы, беремен­ностей, сосудистыми заболеваниями. Практически здоровых детей в этих селах всего 6–7 % (при 15 % в контрольном районе). 50 % детей имеют отклонения в сердечно-сосудистой системе, встречается много заболеваний нервной системы, случаев иммунодефицита (20–30 % детей при 7–8 % в контрольном районе), содержание в волосах марганца — в 7, меди — в 8, мышьяка — в 20 раз превышает норму.

Главным биологическим эффектом радиации является повреждение ге­нома клеток. Это проявляется ростом новообразований и наслед­ственных заболеваний.

Слабые дозы радиации повышают вероятность возникновения у людей онкологических заболеваний. Существует предположение, что 10 % этих заболеваний в год обусловлено естественной радиацией. Если счи­тать, что увеличение радиационного фона в два раза обусловит риск пяти дополнительных случаев онкологических заболеваний, то связать их с надфоновым облучением будет сложно, поскольку это количе­ство сопоставимо с естественными колебаниями заболеваемости. Формы рака, вызываемые облучением, могут быть вызваны другими агентами. Например, как последствие катастрофы на Чернобыльской АЭС оценивается радиационное воздействие на щитовидную железу у жителей нашей страны. Радон потенциально опасен для здоровья и жизни человека. Существенное количество продуктов распада радона задерживается в легких, поверхность которых составляет несколько квадратных метров. Основной биологический эффект радона высоких концентраций — рак легких. Например, его повы­шенное содержание увеличивает смертность горно­рабочих рудников от рака легких. При средней концентрации радона в жилых домах от 20 до 25 Бк/м3 один из трехсот ныне живущих людей погиб­нет от рака легких, вызванного радоном. Для людей, живущих постоянно в домах с концентрацией радона в 200 Бк/м3, радон становится основной причиной рака. По данным статистики, из 45 000 военнослужащих, участвовавших в проведении Тоцких испытаний, к 1996 г. осталось в живых не более 1000 чел. После аварии на Чернобыльской АЭС смертность по группам первичного учета на 1000 чел. среди эвакуированного населения возросла с 1,99 до 2,1 случаев. Согласно прогнозам ООН, в странах СНГ смертность от рака может увеличиться на 0,1 % в ближайшие 60 лет.

Повышение уровней ра­диации влияет на наследственность. Повышенные уровни естественного радиационного фона вызывают некоторый рост уродств новорожденных в горных рай­онах и в районах с изверженными породами. Экспери­ментов на животных и культурах клеток показали, что мутации под воздействием радиации могут передаваться будущим поколениям. Вероятность наслед­ственных дефектов ниже, чем вероятность раковых заболеваний, и увеличивается с ростом дозы облучения и числа людей всей популя­ции, подвергшихся облучению, а также количества браков между облу­ченными. Есть предположение, что естественный радиаци­онный фон в 2 мЗв вызывает, вероятно, от 0,1 до 2% всех генетиче­ских мутаций. С ростом его уровня этот процент увеличивается. По расчетам ученых ожидаемый генетический риск в первом поко­лении составит от 480 до 3300 случаев для государств, входящих в бывший СССР (200–2300 случаев для всех пострадавших регионов). Количество мутаций будет уменьшаться постепенно, и еще 30—40 поколений людей (примерно 1000 лет) будут иметь повышенную наслед­ственную заболеваемость из-за аварии, произошедшей в 1986 г на Чернобыльской АЭС.

Следовательно, человек может хорошо переносить воздей­ствие радиации в том случае, если ее уровни не очень высоки. Четкой границы между нормальным и повышенным уров­нями радиационного фона пока не установлено.

Какие же существуют профилактические мероприятия? Важнейшим из них является создание информационной системы постоянного мониторинга уровней радиа­ционного фона и мониторинга здоровья населения на территори­ях, официально отнесенных к территориям с повышенными уров­нями радиации, и на прилегающих территориях. Это дает возможность прогнозирова­ния долговременных последствий действия радиации на здоровье людей и на биосферу в целом. Разработаны нормативы по использованию природных строитель­ных материалов и отходов производства в строительстве. В качестве такого норматива для материалов, используемых в строительстве жилых домов и общественных зданий, было предложено значение эффективной концентрации радионуклидов 370 Бк/кг. Ни одно стро­ительство не может быть начато без обследования грунта и строй­материалов. Все, что строится, должно пройти обязательный кон­троль на радиоактивность, в том числе и на радон, о чем выдается соот­ветствующее заключение. Установлены нормативы, регламенти­рующие содержание радона в жилых помещениях: среднегодовая равновесная активность радона во вновь строящихся зданиях не должна превышать 100 Бк/м3, а в старых зданиях — 200 Бк/м3. Если концентрация радона более 200 Бк/м3, то в этих зданиях требуется принятие мер по уменьшению его концентрации (вентиляция под­валов, декоративный ремонт с оклейкой стен и потолков обоями, застилка полов паркетом, ковровым покрытием и т.д.). Концентра­ция радона в помещениях 400 Бк/м3 и выше требует переселения жильцов и перепрофилирования здания. В производственных зда­ниях допустимая активность радона составляет 310 Бк/м3.

С целью снижения уровней радиационного фона биосферы нужно проводить ком­плекс оздоровительных природоохранных мероприятий (техноло­гических, санитарно-технических, организационных, архитектур­но-планировочных). Разработана концепция поэтапной специализированной дис­пансеризации населения, проживающего на загрязненной радио­нуклидами территории. Она направлена на оценку состояния здо­ровья, уточнение диа­гностики заболеваний, которые могут быть связаны с воздействи­ем радиации, на верификацию информации о дозах облучения, лечение и реабилитацию.

Созданная Российская научная комиссия по радиационной за­щите предполагает комплексный подход по радиационной защи­те и реабилитации населения, т. е. создание и развитие социаль­ной защиты населения и профилактики возможных неблагопри­ятных последствий для здоровья населения, подвергшегося воз­действию повышенного уровня радиации.

Важна ликвидация экологической неграмотности общества, в том числе и формирование экологического мышления по вопро­сам радиационной безопасности.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

Похожие:

Е. В. Лёвкина экология человека iconРабочая программа Дисциплины «Экология человека»
Направление – 022000. 68 «Экология и природопользование» профиль «Окружающая среда и здоровье человека»
Е. В. Лёвкина экология человека iconУчебной дисциплины наименование дисциплины Экология человека Рекомендуется...
Целью освоения дисциплины «Экология человека» является: формирование у студентов устойчивых базовых знаний об основах экологии человека...
Е. В. Лёвкина экология человека iconСодержание Введение (1 ч) Занятие Вводное занятие. Что изучает экология человека
...
Е. В. Лёвкина экология человека iconУчебное пособие для преподавателей и студентов образовательных учреждений...
«Гигиена и экология человека» и Примерной интегрированной программой блока дисциплин для всех специальностей средних медицинских...
Е. В. Лёвкина экология человека icon2 Естественные науки (естествознание) 20. 1 Человек и окружающая...
Материальное обеспечение дисциплины, технические средства обучения и контроля с. 7
Е. В. Лёвкина экология человека iconРабочая учебная программа по дисциплине «Экология человека» разработана...
Экология человека [Текст]: рабочая учебная программа. Тюмень: гаоу впо то «тгамэуп». 2013. – 24 с
Е. В. Лёвкина экология человека iconБиологическая и социальная природа человека учебно-методический комплекс
Биология; магистерские программы: «Физиология человека и животных», «Экология человека», «Экологическая генетика», «Биотехнология»,...
Е. В. Лёвкина экология человека iconРабочая программа Основного общего образования по курсу «экология»
Рабочая программа предназначена для преподавания экологии человека по программе среднего (полного) общего образования по учебнику...
Е. В. Лёвкина экология человека iconРабочая программа учебной дисциплины «Гигиена и экология человека»
Рабочая программа учебной дисциплины гигиена и экология человека разработана на основе государственного образовательного стандарта...
Е. В. Лёвкина экология человека iconЭкология человека как научная
Место экологии человека в системе экологического знания. Предмет экологии человека – антропоэкологические взаимодействия. Понятие...
Е. В. Лёвкина экология человека iconРабочая программа элективного курса по биологии «экология человека»
Программа элективного курса содержит новые понятия и материалы, не содержащиеся в изучении предмета экология. Программа включает...
Е. В. Лёвкина экология человека iconЭкология и эдоровье человека Колодезников Артем ученик 9 класса Колодезникова Людмила
Теперь мы осознали, что любая деятельность человека оказывает влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы опасно...
Е. В. Лёвкина экология человека iconТюменский государственный университет
Биология; магистерская программа: «Физиология человека и животных», «Зоология позвоночных», «Биотехнология», «Экологическая генетика»,...
Е. В. Лёвкина экология человека iconРабочая программа составлена в соответствии с требованиями фг
Биология; магистерские программы: «Биотехнология», «Зоология позвоночных», «Физиология человека и животных», «Экологическая генетика»,...
Е. В. Лёвкина экология человека iconОбъяснение новой темы. Сегодня мы на занятии узнаем, что обозначает...
Порядку оказания медицинской помощи по профилю «хирургия (трансплантация органов и (или) тканей человека)», утвержденному приказом...
Е. В. Лёвкина экология человека iconТюменский государственный университет «утверждаю»: Проректор по учебной...
Биология; Профиль «Физиология человека и животных», «Экология человека», «Экологическая генетика», «Биотехнология», «Зоология позвоночных»;...


Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
100-bal.ru
Поиск