Информационная поддержка школьников и студентов
Поиск по сайту

Биологическое воздействие радиации на организм человека презентация. Презентация на тему биологическое действие радиации. Генетические нарушения в организме

Выполнил учениц__
9 «___» класса
__________________

Основные понятия и термины про радиацию:

Радиация - это явление, происходящее в радиоактивных элементах, ядерных реакторах, при ядерных взрывах, сопровождающееся испусканием частиц и различными излучениями, в результате чего возникают вредные и опасные факторы, воздействующие на людей. Следовательно, термин «ионизирующие излучения» есть одна из сторон проявления физико-химических процессов, протекающих в радиоактивных элементах.

Термин «проникающая радиация» - следует понимать как поражающий фактор ионизирующих излучений, возникающих, например, при взрыве атомного реактора.

Ионизирующее излучение - это любое излучение, вызывающее ионизацию среды, т.е. протекание электрических токов в этой среде, в том числе и в организме человека, что часто приводит к разрушению клеток, изменению состава крови, ожогам и другим тяжелым последствиям.

 - излучение

По своим свойствам -частицы обладают малой проникающей способностью и не представляют опасности до тех пор, пока радиоактивные вещества, испускающие -частицы, не попадут внутрь организма через рану, с пищей или вдыхаемым воздухом; тогда они становятся чрезвычайно опасными.

 излучение

-частицы могут проникать в ткани организма на глубину один – два сантиметра

 излучение

Большой проникающей способностью обладает -излучение, которое распространяется со скоростью света; его может задержать лишь толстая свинцовая или бетонная плита.

Альфа распад

Бэта распад

Гамма излучение

ДНК человека

Альфа частица

Источники внешнего облучения

космические лучи, дают чуть меньше половины всего внешнего облучения получаемого населением.
Нахождение человека, чем выше поднимается он над уровнем моря, тем сильнее становится облучение, т.к. толщина воздушной прослойки и ее плотность по мере подъема уменьшается, а следовательно, падают защитные свойства.
Земная радиация, исходит в основном от тех пород полезных ископаемых, которые содержат калий – 40, рубидий – 87, уран – 238, торий – 232.

Внутренне облучение человека

Попадание в организм с пищей, водой, воздухом.
Радиоактивный газ радон - он невидимый, не имеющий ни вкуса, ни запаха газ, который в 7,5 раз тяжелее воздуха.
Глиноземы. Отходы промышленности, используемые в строительстве, например, кирпич из красной глины, доменный шлак, зольная пыль.
Также нельзя забывать, что при сжигании угля значительная часть его компонентов спекается в шлак или золу, где концентрируются радиоактивные вещества.

Слайд №10

Ядерные взрывы

Ядерные взрывы тоже вносят свою лепту в увеличение дозы облучения человека (то, что произошло в Чернобыли). Радиоактивные осадки от испытаний в атмосфере разносятся по всей планете, повышая общий уровень загрязненности.
Всего ядерных испытаний в атмосфере произведено: Китаем – 193, СССР – 142, Францией – 45, США – 22, Великобританией – 21. После 1980 года взрывы в атмосфере практически прекратились. Подземные же испытания продолжаются до сих пор.

Слайд №11

Слайд №12

Воздействие ионизирующих излучений

Любой вид ионизирующих излучений вызывает биологические изменения в организме как при внешнем (источник находится вне организма), так и при внутреннем облучении (радиоактивные вещества, т.е. частицы, попадают внутрь организма с пищей, через органы дыхания).
Однократное облучение вызывает биологические нарушения, которые зависят от суммарной поглощенной дозы. Так при дозе до 0,25 Гр. видимых нарушений нет, но уже при 4 – 5 Гр. смертельные случаи составляют 50% от общего числа пострадавших, а при 6 Гр. и более - 100% пострадавших. (Здесь: Гр. – грей).

Основной механизм действия связан с процессами ионизации атомов и молекул живой материи, в частности молекул воды, содержащихся в клетках.
Степень воздействия ионизирующих излучений на живой организм зависит от мощности дозы облучения, продолжительности этого воздействия и вида излучения и радионуклида, попавшего внутрь организма.
Введена величина эквивалентной дозы, измеряемая в зивертах (1 Зв. = 1 Дж/кг). Зиверт представляет собой единицу поглощенной дозы, умноженную на коэффициент, учитывающий неодинаковую радиоактивную опасность для организма разных видов ионизирующего излучения.

Слайд №13

Слайд №14

Эквивалентная доза излучения:

Эквивалентная доза излучения:
Н=Д*К
К - коэффициент качества
Д – поглощенная доза излучений

Поглощенная доза излучений:
Д=Е/m
Е – энергия поглощенного тела
m – масса тела

Слайд №15

Что касается генетических последствий радиации, то они проявляются в виде хромосомных аберраций (в том числе изменения числа или структуры хромосом) и генных мутаций. Генные мутации проявляются сразу в первом поколении (доминантные мутации) или только при условии, если у обоих родителей мутантным является один и тот же ген (рецессивные мутации), что является маловероятным.
Доза в 1 Гр, полученная при низком радиационном фоне особями мужского пола (для женщин оценки менее определенны), вызывает появление от 1000 до 2000 мутаций, приводящих к серьезным последствиям, и от 30 до 1000 хромосомных аберраций на каждый миллион живых новорожденных.

















Включить эффекты

1 из 17

Отключить эффекты

Смотреть похожие

Код для вставки

ВКонтакте

Одноклассники

Телеграм

Рецензии

Добавить свою рецензию


Слайд 1

Биологические действия радиации

Слайд 2

Основные понятия, термины и определения

  • Радиация - это явление, происходящее в радиоактивных элементах, ядерных реакторах, при ядерных взрывах, сопровождающееся испусканием частиц и различными излучениями, в результате чего возникают вредные и опасные факторы, воздействующие на людей.
  • Термин «проникающая радиация» следует понимать как поражающий фактор ионизирующих излучений, возникающих, например, при взрыве атомного реактора.
  • Ионизирующее излучение - это любое излучение, вызывающее ионизацию среды, т.е. протекание электрических токов в этой среде, в том числе и в организме человека, что часто приводит к разрушению клеток, изменению состава крови, ожогам и другим тяжелым последствиям.
  • Слайд 3

    Излучение бывает

    • излучение
    • излучение
    • излучение
  • Слайд 4

    излучение

    • По своим свойствам частицы обладают малой проникающей способностью и не представляют опасности до тех пор, пока радиоактивные вещества, испускающие частицы, не попадут внутрь организма через рану, с пищей или вдыхаемым воздухом; тогда они становятся чрезвычайно опасными.
  • Слайд 5

    • частицы могут проникать в ткани организма на глубину один – два сантиметра.
  • Слайд 6

    • Большой проникающей способностью обладает излучение, которое распространяется со скоростью света; его может задержать лишь толстая свинцовая или бетонная плита.
  • Слайд 7

    Источники внешнего облучения

    • Космические лучи (0,3 мЗв/год), дают чуть меньше половины всего внешнего облучения получаемого населением.
    • Нахождение человека, чем выше поднимается он над уровнем моря, тем сильнее становится облучение.
    • Земная радиация, исходит в основном от тех пород полезных ископаемых, которые содержат калий – 40, рубидий – 87, уран – 238, торий – 232.
  • Слайд 8

    Воздействие ионизирующих излучений

    • Любой вид ионизирующих излучений вызывает биологические изменения в организме.
    • Однократное облучение вызывает биологические нарушения, которые зависят от суммарной поглощенной дозы. Так при дозе до 0,25 Гр. видимых нарушений нет, но уже при 4 – 5 Гр. смертельные случаи составляют 50% от общего числа пострадавших, а при 6 Гр. и более - 100% пострадавших.
    • Основной механизм действия связан с процессами ионизации атомов и молекул живой материи, в частности молекул воды, содержащихся в клетках.
    • Степень воздействия ионизирующих излучений на живой организм зависит от мощности дозы облучения, продолжительности этого воздействия и вида излучения и радионуклида, попавшего внутрь организма.
  • Слайд 9

    Внутреннее облучение населения

    • Попадание в организм с пищей, водой, воздухом.
    • Радиоактивный газ радон - он невидимый, не имеющий ни вкуса, ни запаха газ, который в 7,5 раз тяжелее воздуха.
    • Глиноземы. Отходы промышленности, используемые в строительстве, например, кирпич из красной глины, доменный шлак, зольная
    • При сжигании угля значительная часть его компонентов спекается в шлак, где концентрируются радиоактивные вещества.
  • Слайд 10

    Ядерные взрывы

    • Ядерные взрывы тоже вносят свою лепту в увеличение дозы облучения человека. Радиоактивные осадки от испытаний в атмосфере разносятся по всей планете, повышая общий уровень загрязненности.
    • Всего ядерных испытаний в атмосфере произведено: Китаем – 193, СССР – 142, Францией – 45, США – 22, Великобританией – 21. После 1980 года взрывы в атмосфере практически прекратились. Подземные же испытания продолжаются до сих пор.
  • Слайд 11

    Эквивалентная доза

    • 1 Зв. = 1 Дж/кг
    • Зиверт представляет собой единицу поглощенной дозы, умноженную на коэффициент, учитывающий неодинаковую радиоактивную опасность для организма разных видов ионизирующего излучения.
  • Слайд 12

    • Эквивалентная доза излучения:
      • Н=Д*К
      • К - коэффициент качества
      • Д – поглощенная доза излучений
    • Поглощенная доза излучений:
      • Д=Е/m
      • Е – энергия поглощенного тела
      • m – масса тела
  • Слайд 13

    • Что касается генетических последствий радиации, то они проявляются в виде хромосомных аберраций (в том числе изменения числа или структуры хромосом) и генных мутаций.
    • Доза в 1 Гр, полученная при низком радиационном фоне особями мужского пола (для женщин оценки менее определенны), вызывает появление от 1000 до 2000 мутаций, приводящих к серьезным последствиям, и от 30 до 1000 хромосомных аберраций на каждый миллион живых новорожденных.
  • Слайд 14

    Генетические последствия радиации

  • Слайд 15

  • Слайд 16

    • Различается чувствительность отдельных органов к радиоактивному излучению.
  • Слайд 17

    Методы и средства защиты от ионизирующих излучений

    • увеличение расстояния между оператором и источником;
    • сокращение продолжительности работы в поле излучения;
    • экранирование источника излучения;
    • дистанционное управление;
    • использование манипуляторов и роботов;
    • полная автоматизация технологического процесса;
    • использование средств индивидуальной защиты и предупреждение знаком радиационной опасности;
    • постоянный контроль за уровнем излучения и за дозами облучения персонала.
  • Посмотреть все слайды

    Конспект

    Тема урока:

    Цели урока:

    Оборудование:

    Ход урока.

    Обращается опять к ученикам:

    Сколько атомов в молекулах галогенов?

    (Сделайте сравнение с простыми веществами- металлами).

    4). Домашнее задание.

    Тема урока:

    Общая характеристика галогенов.

    Цели урока:

    1.Систематизировать знания учащихся о галогенах.

    2.Ознакомить учащихся с окислительными свойствами галогенов.

    3.Повторить, обобщить и закрепить на материале химии галогенов химические понятия, как «химическая связь», « кристаллические решетки», «окисление и восстановление».

    Оборудование:

    ТСО, презентация, ПСХЭ, образцы галогенов, диск «Химия для всех».

    Ход урока.

    1). Инициализация урока. Подведение итогов предыдущей темы.

    Формирование целей и задач текущего урока совместно с учащимися.

    2).Изучение нового материала с элементами повторения пройденного.

    Учитель просит ответить на вопрос:

    Где в ПС находятся элементы- галогены? Назовите эти элементы, укажите для каждого номер группы, подгруппу.

    Учитель объясняет этимологию названия «галогены» и вызывает учащихся к доске написать электронно- графические формулы для атомов галогенов.

    Обращается опять к ученикам:

    Какое количество электронов на последнем энергетическом уровне имеют атомы галогенов?

    Какие ещё общие черты строения атомов имеют эти элементы?

    Определите их возможную степень окисления.

    Предположите, какие свойства (окислителя или восстановителя) атомы галогенов будут проявлять в химических реакциях? Почему?

    Учащиеся вместе с учителем подводят итог возможных степеней окисления данных элементов, изменения ЭО и окислительной способности галогенов в ряду F-At. Выясняют, что F- самый электроотрицательный элемент не только в VΙΙ группе, но и во всей ПС. Значение его ЭО = 4. Исходя из этого, фтор никогда не проявляет положительную степень окисления. Степень окисления фтора в соединениях всегда равна –1. Все остальные галогены могут проявлять переменные значения С.О. –1,+1, +3, +5, +7.

    Далее переходим к характеристике галогенов- простых веществ. Здесь учащиеся используют основные теоретические сведения о типах химической связи и кристаллических решеток. А потому обсуждение материала начинается с вопросов к учащимся:

    Определите вид химической связи в молекулах галогенов? (Сделайте сравнение с простыми веществами- металлами).

    Определите тип кристаллической решетки в молекулах галогенов?

    (Сделайте сравнение с простыми веществами- металлами).

    Знакомимся с другими характеристиками простых веществ: агрегатным состоянием, цветом, температурой кипения и плавления и т. д. (демонстрация образцов галогенов, диска с видео, работа с таблицей в учебнике).

    После переходим к изучению химических свойств галогенов и рассматриваем их взаимодействие с простыми и сложными веществами, а также учитываем условия их взаимодействия. Все реакции сопровождаются показом видео с диска.

    3). Закрепление материала. Предлагается тест.

    Презентация на тему "Биологическое действие радиации" по физике в формате powerpoint. В данной презентации для школьников рассказывается, как воздействуют атомные станции на окружающую среду, о последствиях аварий на АЭС, о видах радиации и путях проникновения радиации в организм человека. Автор презентации: учитель физики, Дзюрич Елена Алексеевна.

    Фрагменты из презентации

    Воздействие атомных станций на окружающую среду

    • Локальное механическое воздействие на рельеф – при строительстве.
    • Сток поверхностных и грунтовых вод, содержащих химические и радиоактивные компоненты.
    • Изменение характера землепользования и обменных процессов в непосредственной близости от АЭС.
    • Изменение микроклиматических характеристик прилежащих районов.
    • Водоемы-охладители при эксплуатации АЭС изменяют микроклиматические характеристики прилежащих районов.
    • АЭС при нормальной эксплуатации намного (в 5-10 раз) «чище» в экологическом отношении тепловых электростанций (ТЭС) на угле.

    Последствия аварии на АЭС

    • Последствия Чернобыльской АЭС
    • При авариях АЭС могут оказывать существенное радиационное воздействие на людей, экосистемы.
    • Аварию на АЭС в Японии нельзя сравнить с Чернобылем.

    Обеспечение безопасности экосферы и защиты окружающей среды от вредных воздействий АЭС – крупная научная и технологическая задача ядерной энергетики, обеспечивающая ее будущее.

    Выбросы и сбросы вредных веществ при эксплуатации АЭС

    Вредными воздействиями на человека и окружающую среду являются выбросы и сбросы радиоактивных и токсических веществ из систем АЭС.

    Воздействие радиоактивных выбросов на организм человека

    Различные радиоактивные вещества по-разному проникают и оказывают воздействие на организм человека. Это зависит от химических свойств радиоактивного элемента.

    Пути проникновения радиации в организм человека

    • Радиоактивные изотопы проникают вместе с пищей или водой.
    • Радиоактивные частицы из воздуха попадают в легкие.
    • Изотопы, испуская γ- излучение, способны облучить организм снаружи.

    Вопросы на закрепление

    • В чем причина негативного воздействия радиации на живые организмы?
    • Расскажите о способах защиты от воздействия радиоактивных частиц и излучения.
    • С помощью какого прибора можно зарегистрировать величину радиоактивного излучения?
    • Как зависит интенсивность радиации от расстояния до источника радиоактивного излучения?

    МБОУ кишкинская сош

    Биологическое действие

    радиации

    Урок физики 9 класс

    Учитель физики: Кузьмина Нина Юрьевна


    Фактор радиации присутствовал на нашей планете с момента ее образования, и как показали дальнейшие исследования, ионизирующие излучения наряду с другими явлениями физической, химической и биологической природы сопровождали развитие жизни на Земле.

    Однако, физическое действие радиации начало изучаться только в конце XIX столетия, а ее биологические эффекты на живые о рганизмы - в середине


    Ионизационные излучения относятся к тем физическим феноменам, которые не ощущаются нашими органами чувств, сотни специалистов, работая с радиацией, получили радиационные ожоги от больших доз облучения и умерли от злокачественных опухолей, вызванных пере облучением.

    Тем не менее, сегодня мировая наука знает о биологическом воздействии радиации больше, чем о действии любых других факторов физической и биологической природы в окружающей среде.


    При изучении действия радиации на живой организм были определены следующие особенности:

    · Действие ионизирующих излучений на организм не ощутимо человеком. У людей отсутствует орган чувств, который воспринимал бы ионизирующие излучения. Существует так называемый период мнимого благополучия - инкубационный период проявления действия ионизирующего излучения. Продолжительность его сокращается при облучении в больших дозах.


    · Действие от малых доз может суммироваться или накапливаться.

    Излучение действует не только на данный живой организм, но и на его потомство - это так называемый генетический эффект.


    · Различные органы живого организма имеют свою чувствительность к облучению. При ежедневном воздействии дозы 0,002-0,005 Гр уже наступают изменения в крови.

    · Не каждый организм в целом одинаково воспринимает облучение.

    · Облучение зависит от частоты. Одноразовое облучение в большой дозе вызывает более глубокие последствия, чем фракционированное .



    Радиоволны, световые волны, тепловая энергия солнца - все это разновидности излучений

    Однако, излучение будет ионизирующим, если оно способно разрывать химические связи молекул, из которых состоят ткани живого организма, и, как следствие, вызывать биологические изменения.


    Энергию непосредственно передаваемую атомам и молекулам биотканей называют прямым действием радиации. Некоторые клетки из-за неравномерности распределения энергии излучения будут значительно повреждены.






    Наш организм в противовес описанным выше процессам вырабатывает особые вещества, которые являются своего рода « чистильщиками » .


    Активизировать процессы поглощения свободных радикалов можно, включив в рацион питания антиокислители, витамины А, Е, С или препараты, содержащие селен. Эти вещества обезвреживают свободные радикалы, поглощая их в больших количествах.



    Каждая клетка организма содержит молекулу ДНК , которая несет информацию для правильного воспроизведения новых клеток.

    ДНК - это дезоксирибонуклеиновая кислота, состоящая из длинных, закругленных молекул в виде двойной спирали. Функция ее заключается в обеспечении синтеза большинства белковых молекул из которых состоят аминокислоты. Цепочка молекулы ДНК состоит из отдельных участков, которые кодируются специальными белками, образуя так называемый ген человека.


    Радиация может либо убить клетку, либо исказить информацию в ДНК так, что со временем появятся дефектные клетки. Изменение генетического кода клетки называют мутацией.






    Средняя степень тяжести лучевой болезни наблюдается у лиц, подвергшихся воздействию излучения в 250-400 рад. У них резко снижается содержание лейкоцитов (белых кровяных клеток) в крови, наблюдается тошнота и рвота, появляются подкожные кровоизлияния. Летальный исход наблюдается у 20% облученных спустя 2-6 недель после облучения .





    ЛИТЕРАТУРА:

    1. Савенко В.С. -Радиоэкология. - Мн.: Дизайн ПРО, 1997.

    2 . А.В.ШУМАКОВ Краткое пособие по радиационной медицине Луганск -2006

    3. Бекман И.Н. Лекции по ядерной медицине

    4. Л.Д.Линденбратен, Л.Б. Наумов Медицинская рентгенология. М. Медицина 1984

    5 . П.Д.Хазов, М.Ю. Петрова. Основы медицинской радиологии. Рязань,2005

    6 . П.Д.Хазов. Лучевая диагностика. Цикл лекций. Рязань. 2006


    • Десяткова Татьяна Владимировна преподаватель физики Ачитского филиала ГБОУ СПО СО «Красноуфимский аграрный колледж»
    Тема урока:
    • «Биологическое действие радиоактивных излучений»
    Использование положительных полезных аспектов радиоактивного излучения и возможное своевременное прогнозирование предотвращения его негативных последствий представляет в настоящее время практический интерес.
    • Использование положительных полезных аспектов радиоактивного излучения и возможное своевременное прогнозирование предотвращения его негативных последствий представляет в настоящее время практический интерес.
    • Заполните таблицу
    Радиоактивное излучение также называют ионизирующим излучением,
    • Радиоактивное излучение также называют ионизирующим излучением,
    • т.к. проходя через живую ткань оно вызывает ионизацию атомов.
    Доза поглощённого излучения
    • Отношение энергии излучения Еизл, поглощённой облучаемым телом, к его массе m.
    • D = E изл / m
    Единица дозы поглощённого излучения
    • 1 Гр – грей
    • 1 Гр – 1 Дж/кг
    • 1 Гр – доза поглощённого излучения, при которой веществу массой 1 кг передаётся энергия ионизирующего излучения 1 Дж.
    Различие биологического действия различных видов излучения характеризуют
    • Коэффициентом относительной активности (КОБА) или коэффициентом качества κ
    Коэффициент качества рентгеновского и гамма-излучения принят равным единице Для оценки действия излучения на живые организмы введена специальная величина
    • Эквивалентная доза
    Эквивалентная доза поглощённого излучения
    • Произведение дозы поглощённого излучения на коэффициент качества
    • H = D · k
    Единица эквивалентной дозы – зиверт (1 Зв)
    • 1 Зв равен эквивалентной дозе, при которой доза поглощённого гамма-излучения равна 1 Гр.
    Величина эквивалентной дозы определяет относительно безопасные и очень опасные для живого организма дозы облучения
    • Допустимая доза облучения <0,25 Гр
    • Доза облучения, вызывающая лучевую болезнь 1- 6 Гр
    • Смертельная доза облучения 6 -10 Гр
    В любом месте на поверхности Земли, под землёй, в водоёмах, в атмосфере и в космическом пространстве существует ионизирующее излучение, или
    • В любом месте на поверхности Земли, под землёй, в водоёмах, в атмосфере и в космическом пространстве существует ионизирующее излучение, или
    • естественный радиационный фон.
    Среднее значение эквивалентной дозы поглощённого излучения, обусловленной естественным радиационным фоном, составляет около
    • Среднее значение эквивалентной дозы поглощённого излучения, обусловленной естественным радиационным фоном, составляет около
    • 2 мЗв в год.
    Наиболее значительный вклад в естественный радиационный фон вносит радиоактивный радон и продукты его распада, попадающие в организм при дыхании.
    • Наиболее значительный вклад в естественный радиационный фон вносит радиоактивный радон и продукты его распада, попадающие в организм при дыхании.
    • Его концентрация особенно велика в закрытых непроветриваемых помещениях
    Вклад источников ионизирующего излучения в радиационный фон Наличие естественного радиационного фона – необходимое условие эволюции на земле.
    • Наличие естественного радиационного фона – необходимое условие эволюции на земле.
    • Обязательным условием эволюции является изменчивость как следствие мутации генов.
    Одним из факторов, вызывающих мутации, является естественный фон ионизирующей радиации.
    • Одним из факторов, вызывающих мутации, является естественный фон ионизирующей радиации.
    • В отсутствии естественного радиационного фона, возможно не было бы и жизни на Земле в её настоящем виде.
    Значительные эквивалентные дозы поглощённого излучения могут вызвать в живом организме острое поражение, проявляющееся в нарушении функции деления клетки, образования новых клеток Острое поражение организма взрослого человека обнаруживается, начиная с пороговой эквивалентной дозы
    • Острое поражение организма взрослого человека обнаруживается, начиная с пороговой эквивалентной дозы
    • 0,5 Зв.
    Повышенная чувствительность к облучению быстро размножающихся клеток даёт возможность использовать радиоактивное излучение для разрушения клеток злокачественных опухолей.
    • Повышенная чувствительность к облучению быстро размножающихся клеток даёт возможность использовать радиоактивное излучение для разрушения клеток злокачественных опухолей.
    • УДАЧИ В РЕШЕНИИ ТЕСТА!
    1. Как рассчитать дозу поглощённого излучения
    • А) D = E изл / m
    • Б) D = m / Е изл
    2. Единица дозы поглощённого излучения
    • А) Дж
    • В) Гр
    3. Какая величина введена для оценки действия излучения на живые организмы?
    • А) Коэффициент качества
    • Б) Эквивалентная доза
    • В) Допустимая доза
    4.Среднее значение эквивалентной дозы поглощённого излучения, обусловленной естественным радиационным фоном, составляет около……
    • 4.Среднее значение эквивалентной дозы поглощённого излучения, обусловленной естественным радиационным фоном, составляет около……
    5. Смертельная доза облучения составляет ….
    • 5. Смертельная доза облучения составляет ….
    • Молодцы!