Введение29 сентября 1957 г. в связи с выходом из строя си-стемы охлаждения произошел взрыв емкости с жидкими радиоактивными отходами на ПО «Маяк», приведший к образованию Восточно-Уральского радиоактивного сле-да (ВУРС), а также облучению населения, проживающего на его территории. В результате аварии часть радиоак-тивных веществ взрывом поднялась в воздух на высоту до 2 км, образовав облако, состоящее из жидких и твердых аэрозолей. В течение суток радиоактивные вещества рас-пространились на территорию, охватывающую примерно 350 км в северо-восточном направлении от места взрыва (в основном, территории Челябинской и Свердловской областей). В атмосферу было выброшено более 20 мил-лионов Ки радиоактивных веществ (основные радиону Cs), около 18 миллионов Ки из которых выпало на территории ПО «Маяк», а 2 миллиона Ки -за пределами предприятия, образовав ВУРС. 22 населенных пункта, располагавши-еся вдоль оси радиоактивного следа, где плотность за-грязнения по Sr 90 превышала 2 Ки/км 2 , были поэтапно пе-реселены на чистые территории в близлежащих районах в зависимости от уровня загрязнения через 10-14, 250, 330 и 670 дней после аварии [1]. DOI: 10.21514/1998DOI: 10.21514/ -426Х-2017 - Научные статьи 37Радиационная гигиена Том 10 № 1, 2017 В Уральском научно-практическом центре радиацион-ной медицины (УНПЦ РМ) в 1990-е гг. был создан персо-нализированный регистр облученного на ВУРС населения и их потомков, на базе которого в дальнейшем создана когорта для анализа влияния радиации на здоровье лиц, проживающих на загрязненных территориях. Первые ра-боты, проводимые в УНПЦ РМ [1-6] по изучению отда-ленных эффектов облучения у лиц, включенных в когорту ВУРС, не обнаружили достоверного влияния дозы на здо-ровье населения.В настоящем исследовании впервые представлены результаты анализа риска заболеваемости солидными злокачественными новообразованиями населения, об-лученного на ВУРС. Период наблюдения по сравнению с анализом смертности [7] увеличен на 3 года. Анализ впервые проведен с использованием индивидуализи-рованных оценок доз, накопленных в органах за весь период наблюдения, рассчитанных сотрудниками био-физической лаборатории УНПЦ РМ на основе усовершен-ствованной дозиметрической системы TRDS-2016 [8].Цель исследования -оценка избыточного относи-тельного риска заболеваемости злокачественными ново-образованиями в Челябинской субкогорте жителей ВУРС (ЧС ВУРС) за 53-летний период наблюдения с использо-ванием индивидуализированных доз, накопленных в мяг-ких тканях, рассчитанных на основе дозиметрической си-стемы TRDS-2016. Задачи исследования1. Описательный анализ заболеваемости солидными ЗНО в ЧС ВУРС за 53-летний период.2. Оценка дозовой зависимости риска заболеваемо-сти солидными ЗНО в ЧС ВУРС с использованием инди-видуализированных доз, рассчитанных по дозиметриче-ской системе TRDS-2016. 3. Оценка зависимости величины избыточного отно-сительного риска (ИОР) заболеваемости солидными ЗНО от нерадиационных факторов. Материалы и методы Описание когортыВ сформированную для анализа заболеваемости когор-ту ЧС ВУРС (21 394 ...
The paper deals with the evaluation of the efficiency of the implemented protective measures in the event of accidental exposure of the Urals region population due to radioactive contamination of the Techa River and the 1957 accident. Both of the accidents occurred in one and the same region within approximately the same time frame, and were caused by discharges of Mayak Production Association radioactive waste into the Techa River (1949–1956) and into the atmosphere (1957). Counter-measures that had been undertaken to provide radiation safety of the population differed both in nature and in timeline. Their efficiency was insufficient in the Techa River basin as they were delayed in time and were not implemented to a full extent. But countermeasures in the East Urals Radioactive Trace were much more effective according to medical and dosimetric criteria. As a result, residents of the Techa riverside settlements received much higher organ doses, including doses to red bone marrow, and health effects of accidental exposure were registered in them both soon after and long after the radiation exposure.
Purpose: Descriptive analysis of the distributions of organ/tissue doses for individuals exposed to radiation as a result of liquid waste releases into the Techa River by the Mayak Production Association (PA) in 1949–1956. Material and methods: The dosimetry system TRDS-2016D has been used to compute individual doses of external and internal exposures. TRDS-2016D databases include information on radionuclide intakes and dose rates in air for settlements located in the contaminated areas of the Techa River and the East Ural Radioactive Trace (EURT). Combining these village-average data with the residence history and age of a particular person, the system produces an individual scenario of external exposure and individual radionuclide intakes and then calculates corresponding external and internal doses from the Techa River and EURT. Available 90Sr-body-burden measurements and available information on individual household locations relative to the contaminated river have been used for refinement of individual dose estimates. Results: Individual doses have been calculated for 29,647 persons included in the Techa River Cohort (TRC). According to residence history data, 5,280 members of the TRC were additionally exposed due to residency in the EURT villages. The cohort-average dose for the majority of extra-skeletal tissues does not exceed 100 mGy, while for the red bone marrow (RBM) it is equal to 350 mGy. In addition to the doses from the Techa River and EURT, individual thyroid doses for TRC members exposed to the Mayak PA atmospheric 131I releases have been calculated in a separate computer program. The cohort–average thyroid dose is 210 mGy. Maximum doses (about 1 Gy to the majority of extra-skeletal tissues and over 7 Gy to the thyroid and RBM) are observed for the persons who lived in their childhood and adolescence in the upper Techa region at close distance to the Mayak PA. Conclusion: The TRC members were exposed to chronic radiation over a wide range of doses, but at low-to-moderate-dose rates. Estimates of absorbed doses can be used to analyze the dose dependences of the incidence of solid cancers and leukemias. This can make it possible to verify risk coefficients of low-dose-rate effects of ionizing radiation which can be used for radiation protection purposes.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.