Безопасный радиационный фон


Примеры доз облучения - stuk-ru

Величина дозы Последствия дозы
6000 мЗв Доза, получаемая организмом в течение суток, вызывает лучевую болезнь и может привести к смерти
1000 мЗв Доза, получаемая организмом в течение суток, вызывает симптомы лучевой болезни (например, усталость и тошнота)
20 мЗв Допустимая доза персонала радиационно-опасных объектов в течение одного года
5,9 мЗв Средняя доза облучения (радон в помещениях, рентгеновская диагностика, и т.д.) жителей Финляндии в течение одного года
2 мЗв Доза от космического излучения для экипажей самолетов в течение одного года
0,1 мЗв Доза облучения пациента при рентгене легких
0,01 мЗв Доза облучения пациента при проведении рентгенологического обследования зубов

 

Примеры мощности дозы облучения

Мощность дозы Пример
100 мкзв/ч Необходимо укрыться в помещении. Нужны дополнительные меры, например ограничение доступа к опасной зоне
30 мкзв/ч Допустимая мощность дозы на расстоянии 1 м от тела пациента радиотерапии при его выписке
10 мкзв/ч Необходимо применять некоторые защитные меры. Например, избегать ненужного пребывания на улице.
5 мкзв/ч Наибольшая мощность дозы в Финляндии во время Чернобыльской аварии.
5 мкзв/ч Мощность дозы во время полета на самолете на высоте 10 км
0,2–0,4 мкзв/ч

Автоматический дозиметр сети радиационного контроля Финляндии выдает сигнал тревоги, когда мощность дозы превышает указанную.

У каждой измерительной станции в Финляндии есть свой предел тревоги, который зависит от уровня радиации окружающей среды вокруг станции. Пределы тревоги с 0,2 по 0,4 мкзв/ч. В основном различия между станциями вытекают из уровня природной радиоактивности почвы около датчика.

0,04-0,30 мкзв/ч Естественный радиационный фон в Финляндии

 

Доза облучения означает вред здоровью от радиации. Единицей измерения является зиверт (Зв). При измерении излучения часто используется такие меры дозы, как миллизиверт (мЗв) и микрозиверт (мкЗв). Один мЗв — это одна тысячная зиверта и мкЗв — одна миллионная зиверта.

Мощность дозы указывает величину дозы за единицу времени. Единицей измерения является зиверт в час (Зв/час).

Обновлено 5.6.2020

Измерение радиации в квартире - МУП КРППО

Нормы для человека

Радиационный фон

Существующий естественный фон, который в нашей стране составляет 4–15 мкР в час, складывается из нескольких составляющих. Это:

  • Природный, до 83%. Остаточная радиация от природных источников — газов, минералов.
  • Космическое излучение — 14%. Мощнейшим источником излучения является солнце.
  • Техногенное – от 3 до 13%. С первого атомного взрыва прошло 75 лет. За время испытаний атомного оружия в атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивных веществ.
  • Норма радиационного фона является значение до 0,20 мкЗв/час или 20 мкР/час. Допустимый фон считается уровень до 60 мкР/час или 0,6 мЗв. Для каждой страны он устанавливается свой, например, в Бразилии безопасный радиоактивный фон составляет 100 мкР в час.

Безопасная доза

  • Безопасной дозой радиации для человека является уровень, при котором можно жить и работать без последствий для организма. Этот уровень определён до 30 мкР/ч (0,3 мкЗв/час).

Допустимая доза

  • Допустимая доза радиации несколько больше безопасной и показывает уровень, при котором на организм оказывается воздействие радиации, но без негативных последствий для здоровья.
  • Допустимый уровень в год предполагает до 1 мЗв. Если это значение поделить на часы, то получим 0,57 мкЗв/ч.
  • При полётах на высоте выше 10 км уровень излучения будет до 3 мкЗв/ч, что превышает норму в 10 раз. Получается, что за 4 часа можно получить максимальную, суммарную дозу до 12 мкЗв.

Смертельный уровень облучения

Опасной дозой можно принять уровень в 0,75 Зв. При таком значении происходит изменение в крови человека и хоть не бывает смертельных исходов сразу, но в будущем вероятность раковых заболеваний довольно высока.

Как уже было замечено выше органы (печень, лёгкие, желудок, кожа) неравномерно воспринимают излучение. Лучевая болезнь начинается с дозы в 1–2 Зиверт и для некоторых это уже смертельная доза. Другие с лёгкостью перенесут заражение и выздоровеют.

Если исходить из статистики, то смертельной будет доза выше 7 Зиверт или 700 рентген.

Измерение радиации в квартире

Уровень радиации в помещении не должен превышать 0,25 мкЗв/час. Безопасным считаются помещение, в которых содержание радона не более 100 Бк на кубометр. При этом в производственных помещениях он может составлять до 300 Бк и 0,6 микроЗиверт.

Если нормы превышены, то принимаются меры к их снижению. При невозможности это сделать жильцы должны быть переселены, а помещение перепрофилировано в нежилое или идти под снос.

В СанПиН указано содержание тория, урана и калия-40 используемых на строительстве для возведения жилья. Общая доза от стеновых и отделочных материалов не должна быть выше 370 Бк/кг.

Служба эколгического контроля МУП КРППО всегда поможет в измерении уровня радиации в квартире. Звоните и заказывайте услугу с выездом специалиста на дом.

Что такое накопитель и сколько я получу радиации за поездку?

В предыдущей статье мы рассказали вам о том, что такое радиационное загрязнение и как избежать 1 % в туре, гуляя по радиоактивным пустошам Чернобыльской зоны. Во второй статье мы расскажем вам что такое накопленная доза, поговорим о том, как часто человек сталкивается с радиацией в повседневной жизни, и поясним для чего вообще нужен дозиметр.

Для начала мы хотим рассказать вам о том, что собой представляет радиационное облучение. Фон, который мы видим в процессе тура на наших дозиметрах — это ничто иное как гамма-излучение, поток электромагнитных волн из самого ядра атома радиоактивного элемента. Такое явление называется ионизирующим излучением.

В течение дня мы часто сталкиваемся с источниками ионизирующего излучения, так называемыми горячими пятнами. Часто наши дозиметры показывают цифры намного превышающие санитарные нормы. И здесь есть некоторые нюансы, которые требуют объяснения. Радиация сама по себе штука опасная, но как бы парадоксально это не звучало, бояться её не нужно. Достаточно всего лишь понимать, как себя с ней вести.

Сперва поговорим о защите от гамма-излучения. Еще в первые недели ликвидации аварии на ЧАЭС ликвидаторы взяли на вооружение следующую аксиому. От гамма-излучения вас может спасти 2 фактора: время и расстояние. Чем меньше по времени вы находитесь у источника ионизирующего излучения, тем меньше накопленную дозу получает ваш организм. Чем дальше вы находитесь у такого источника, следовательно, ваш организм получает меньше облучения за счет снижения прострела гамма волны.

В радиационной безопасности, физике и радиобиологии существует величина, используемая для оценки степени воздействия ионизирующего излучения на любые вещества, живые организмы и их ткани. Она называется дозой облучения. Поглощённая доза показывает, какое количество энергии излучения поглощено в единице массы облучаемым веществом. Проще говоря, поглощённая доза или накопленная доза – это количество того самого гамма-излучения, которое прошло (просветило) через ваш организм за определенный период времени.

За один полноценный день пребывания на территории зоны отчуждения наши туристы, как правило, получают накопленную дозу в размере от 2 до 4 микрозивертов. Это цифра за 8 часов, проведенных в зоне. А теперь пройдемся по самому интересному. Естественный радиационный фон по территории нашей планеты отличается, в зависимости от высоты территории над уровнем моря и геологического строения каждого конкретного района и т.д. Не существует такого понятия как 0 микрозивертов. Безопасным считается уровень радиации до величины, приблизительно 0,5 мкЗв/час (до 50 микрорентген в час). До 0,2 мкЗв/час (соответствует значениям до 20 микрорентген в час) — это наиболее безопасный уровень внешнего облучения тела человека, когда «радиационный фон в норме».

Превышением санитарных норм считается — примерно 0,5 мкЗв/час (50 мкР/час). Сократив время непрерывного нахождения до нескольких часов — люди могут без всякого вреда своему здоровью перенести излучение мощностью в 10 мкЗ/час, (1000 мкР/час), а при времени экспозиции до нескольких десятков минут — относительно безвредно облучение с интенсивностью до нескольких миллизивертов в час.

За один час перелёта авиарейсом человек получает дозу облучения около 3.10 мкЗв/час. За час – 3 микрозиверта. За день пребывания в зоне вы получаете практически такую же дозу. В чем же секрет? В отличие от перелета на самолете, где солнечная радиация бьет постоянным потоком, пока вы находитесь на высоте около 10 тысяч метров, в зоне та самая радиация работает немного иначе. В силу того, что наши маршруты лишь на 30 % проходят по грязным зонам, мы снижаем уровень облучения для организма. Даже когда мы с туристами находимся в зоне высокой радиации, мы находимся там короткий промежуток времени. И в тот момент, когда ваш дозиметр показывает уровень в несколько тысяч микрорентген в час, здесь ключевым спасающим фактором будет время.

Пересекая официальный въезд в зону через КПП «Дитятки», каждый человек в группе обязан получить специальный дозиметрический прибор – накопитель. Это по факту дозиметр, который считывает уровень полученной вами дозы радиоактивного облучения за день пребывания в Чернобыльской зоне. Вечером, после окончания тура, приборы собираются и передаются в дозиметрическую лабораторию, где позднее озвучат результат по поглощенной дозе на каждого посетителя. Такие же накопители имеют абсолютно все работники зоны отчуждения. Обязательная мера для такого места как зона. Это необходимо для того, чтобы можно было вести мониторинг по безопасности и не допускать к лишнему переобучению персонал.

Безопасный микроЗиверт, или как Хабаровский ЦСМ контролирует радиационную безопасность

Поисковый дозиметр "МКС/СРП-08А". Фото: Константин Байдин

Вопрос экологии и радиационной безопасности особенно остро встаёт в регионах с активно развивающейся металлургической промышленностью. Для развития отрасли на территорию Хабаровского края завозится огромное количество металлического лома из других регионов РФ, для дальнейшего производства стали с использованием электросталеплавильной технологии. Однако, среди лома с атомных электростанций, нефтегазодобывающих, перерабатывающих заводов, а также предприятий, пострадавших во время промышленных аварий, может оказаться опасное вторсырье. Выявить наличие радиационного загрязнения и обнаружить его источник как раз и поможет радиационный контроль. Фотокорр. ИА AmurMedia Константин Байдин решил посмотреть своими глазами, кто и как проверяет уровень радиации на металлобазах Хабаровска.

В этот раз мы совместно со специалистом-дозиметристом Хабаровского ЦСМ Денисом Акуловым и начальником отдела перспективного развития, аккредитации и поверки Екатериной Клименко отправились проверять уровень радиации металла на территорию ГК "Торекс".

Радиация, держись! Начинаем работать. Фото: Константин Байдин

Вот так — сантиметр за сантиметром продвигаемся по всей поверхности вагона. Фото: Константин Байдин

Кстати, немного из истории ГК "Торэкс". Группа компаний была образована в 2007 году, занимается заготовкой, хранением и переработкой лома чёрных металлов, а также реализацией металлопродукции на российском и зарубежных рынках. В январе 2017 года ГК "Торэкс" приобрела активы единственного на Дальнем Востоке металлургического завода "Амурметалл", что вывело компанию на новый уровень. Является резидент ТОР "Хабаровск". Стоит отметить, что в в стратегии развития компании — строительство электросталеплавильного завода в Хабаровске.

Менеджер по логистике ГК "Торэкс" Максим Сурков. Небольшая передышка для разговора. Фото: Константин Байдин

На металлобазе нас встретил менеджер по логистике ГК "Торэкс" Максим Сурков, который рассказал нам, что компания закупает лом черных металлов во всех регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Затем по железной дороге доставляет его в Хабаровск, где происходит сортировка сырья. После металлолом отправляют на переработку в Комсомольск-на-Амуре.

Просто тонны металлолома.... Фото: Константин Байдин

Пробраться к вагонам не так просто, как кажется на первый взгляд. Фото: Константин Байдин

Погрузка-разгрузка. Процесс довольно зрелищный. Фото: Константин Байдин

Объект исследования. Фото: Константин Байдин

— Необходимость радиационного контроля лома металлов закреплена на законодательном уровне. Без соответствующего протокола у нас его не примет железная дорога. При эксплуатации материалов на промышленных предприятиях существует вероятность утечки потенциально опасной энергии. Если предмет находился на предприятии с неблагоприятным фоном, он может представлять опасность при повторной переработке или дальнейшей эксплуатации, — пояснил Максим Сурков.

Лом металлов поступает на базу в полувагонах. Вот перед их разгрузкой нам и предстояло произвести все необходимые замеры.

Для справки

ФБУ "Государственный региональный центр стандартизаци и метрологии и испытаний в Хабаровском крае и Еврейской автономной области" — официально аккредитованное федеральное учреждение,деятельность которого направлена на обеспечение безопасности и качества жизни, защиту прав потребителей и содействие бизнесу. Помимо технических экспертиз оборудования специалисты центра предоставляют также услуги по радиационному контролю. Среди заказчиков все крупнейшие промышленные предприятия Дальневосточного ФО, в том числе ОАО "Хабаровскнефтепродукт", АО "Дальневосточная генерирующая компания", группа компаний "Торэкс", поликлиники и больницы края, что наглядно свидетельствует о надёжной репутации центра и высокой квалификации его сотрудников.

По словам Кирилла Стрелова, заместителя начальника лаборатории радиационного контроля Хабаровского ЦСМ, специалисты-дозиметристы раз в три года проходят обучение на курсах повышения квалификации в Москве, где им дают необходимые знания по основам ядерной физики, законам радиоактивности и учат использовать специальное оборудование и приборы радиационного контроля. По завершению обучения сотрудники сдают аттестационный экзамен, который принимает комиссия с инспектором Ростехнадзора. Каждому успешно освоившему программу выдается удостоверение, где прописан уровень его квалификации.

По запросу заказчиков специалисты Хабаровского ЦСМ могут проверить степень радиационного загрязнения различных поверхностей и предметов, определить тип излучения и мощность дозы.

Кроме проверки уровня радиации лома черных и цветных металлов, Хабаровский ЦСМ проводит также и контроль эксплуатационных параметров, дозиметрический контроль рентгеновских аппаратов и компьютерных томографов в поликлиниках и больницах края, помещений жилого, общественного и производственного назначения, территорий застройки, жилых и промышленных зон, транспорта и т. д.

В нашем арсенале во время визита на базу ГК "ТОРЭКС" были термогигрометр "ИВА-6-НД" и поисковый дозиметр "МКС/СРП-08А", по внешнему виду больше напоминающий металлоискатель.

— На самом деле, этот прибор является высокочувствительным дозиметром-радиометром и предназначен для эксплуатации в полевых условиях или мобильных лабораториях, идеально подходит для проверки уровня безопасности партии металлолома и быстрой оценки радиационной обстановки, — заметил Денис Акулов. — Для проведения замеров в труднодоступных местах используется специальная телескопическая штанга длиной 1,5 метра.

Измеряем температуру и влажность. Фото: Константин Байдин

Для начала нужно было измерить температуру и влажность воздуха окружающей среды, а также общий радиационный фон прилегающей территории. После этого переходим к железнодорожному составу. По методике, каждую сторону вагона необходимо замерить в трёх точках не менее трёх раз, аккуратным шагом проводя дозиметром по всему периметру. Мы справились.

Работаем. Фото: Константин Байдин

Мы хорошо вооружены. Радиация не пройдет!. Фото: Константин Байдин

Измеряем. Всё точно. Фото: Константин Байдин

Фиксируем замеры. Фото: Константин Байдин

В нашем случае все показатели оказались в норме, не превысив допустимого значения 0,2 мкЗ/ч. Однако если радиационный фон превышен хотя бы на 15-20%, это означает, что в партии металлолома имеется зараженный объект. Сотрудники лаборатории должны немедленно покинуть это место и сообщить о происшествии в центр Санэпиднадзора.

— Вместо свидетельства заказчику в этом случае выдается только акт о прохождении радиационного контроля, — объяснил Кирилл Стрелов. — Материалы, не прошедшие радиационный контроль, не допускаются к использованию на территории РФ и подлежат захоронению. Структуры МЧС и прокураторы выясняют, откуда поступил загрязненный металлолом, а финансовая ответственность возлагается на продавца радиоактивного лома, либо на предприятие, где было выявлено загрязнение.

Радиационный контроль металлолома — это обязательное условие работы любой компании, которая занимается приёмом переработкой и продажей. Несоблюдение требования незаконно и опасно для здоровья человека!

Адрес лаборатории Хабаровского ЦСМ: ул. Салтыкова-Щедрина, 62, тел. 74-80-64.

Режим работы: понедельник — четверг 08.00 — 17.00, пятница 08.00 — 16.00, перерыв: 13.00 — 13.45.

Подробную информацию о работе, услугах и их стоимости Хабаровского Центра стандартизации и метрологии можно найти на официальном сайте csmkhv.ru и аккаунтах в социальных сетях

Ионизирующее излучение в повседневной жизни - Polish Atom

Ионизирующее излучение в повседневной жизни

На нас постоянно воздействует ионизирующее излучение, которое исходит из естественных источников на Земле, из космоса и изнутри человека.

В данном контексте речь идет о т.н. радиационный фон, т.е. излучение от естественных источников в данной местности. Бывает и так, что мы подвергаемся воздействию искусственно индуцированного излучения, даже не осознавая, что это происходит.

Авиалюбители подвергаются воздействию ионизирующего излучения из-за пределов Земли. По данным Министерства энергетики США во время перелета из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк (расстояние около 4 500 км) организм человека поглощает дозу около 0,0037 мЗв (мЗв - миллизиверт; зиверт - единица дозы ионизирующего излучения). эквивалент, используемый в системе СИ, миллизиверт равен одной тысячной зиверта). Для сравнения, доза, полученная во время досмотра в аэропорту (прохождение через специальные ворота металлоискателя), практически ничтожна.Это всего 0,00007 мЗв, что более чем в пятьдесят раз меньше, чем во время вышеупомянутого полета.

Другим видом излучений естественного происхождения является ионизирующее излучение от источников, расположенных в земле. Он не распространяется равномерно. В мире есть места, где живые люди получают более высокие дозы, чем население других районов. Так обстоит дело, например, в окрестностях города Рамсар в Иране. Согласно данным, опубликованным Всемирной ядерной ассоциацией , среднегодовая доза ионизирующего излучения от природных источников там составляет ок.260 мЗв, что более чем в 100 раз больше, чем в среднем по Польше. В этом плане хуже обстоят дела у космонавтов/космонавтов, особенно у тех, кто находится в открытом космосе длительное время (несколько месяцев). В их случае среднегодовая доза ионизирующего излучения составляет 400-700 мЗв.

Во время некоторых медицинских осмотров можно обнаружить ионизирующее излучение. Ядерные методы широко используются в медицине. Они используются не только в диагностике, т.е. распознавании состояния здоровья пациентов, но и при лечении некоторых заболеваний (например,опухоли). Каждый рентген связан с контактом с ионизирующим излучением. В случае классического «рентгена» грудной клетки доза облучения составляет примерно 0,14 мЗв. Обследования молочных желез, проводимые у женщин (так называемая маммография), представляют собой дополнительную дозу облучения около 2-4 мЗв. Компьютерная томография всего тела поглощает около 50-100 мЗв.

Статистический поляк ежегодно получает около 3,30 мЗв (данные Национального агентства по атомной энергии), из которых 2,45 мЗв (почти 75%) приходится на естественные источники.

Фото (1)

.

Фототерапия – лечение светом, обычно лазером

Фототерапия

Что такое фототерапия и что это такое?

Фототерапия – вид медицинской деятельности, основанный на лечении светом.
В зависимости от типа может использовать различные длины волн светового излучения, то есть инфракрасное излучение, излучение видимого света и ультрафиолетовое излучение, как в спектре А, В, так и в спектре С.

Современная эстетическая медицина и дерматология базируются, прежде всего, на использовании ультрафиолетового излучения.Это часть спектра солнечного излучения. Он проникает глубоко в кожу, поражая воспалительные клетки, но не поглощается ДНК. Следовательно, его основное действие заключается в уменьшении количества воспалительных клеток в коже и, таким образом, уменьшении интенсивности воспаления.

Примером метода фототерапии, используемого в эстетической медицине и дерматологии, является использование эксимерного лазера.

В чем заключается феномен эксимерного лазера?

Эксимерный лазер представляет собой тип лазерного излучения, излучающего излучение с длиной волны 308 нм.Он находится в пределах диапазона ультрафиолетового излучения B (UVB). Его феномен заключается в способности точно освещать избранные, ограниченные участки кожи, пораженные болезненным процессом. Он позволяет обнажать только пораженные участки, исключая здоровую кожу.

Благодаря точной и точной обработке кожи лазерными лучами и избирательности действия эксимерный лазер снижает ненужное облучение. В результате эта процедура характеризуется очень высоким профилем безопасности.Он также не требует длительного выздоровления и позволяет практически немедленно вернуться к повседневной деятельности.

Он работает очень избирательно, разрушая клетки иммунной памяти и воспалительные инфильтраты, такие как Т-клетки или дендритные клетки. Кроме того, эксимерный лазер стимулирует выработку кожного пигмента меланина.

Как выглядит лечение эксимерным лазером?

Лечение с помощью эксимерного лазера совершенно неинвазивно, а значит практически безболезненно.Это тип лечения, называемый фототерапией. Конечно же, первым этапом является врачебная консультация, в ходе которой определяются показания и возможные противопоказания к проведению процедуры.

Затем определяется индивидуальная, эффективная и безопасная доза облучения для данного пациента. Частота повторных лечебных сеансов и продолжительность лечения варьируется в зависимости от обрабатываемой области, типа основного заболевания и желаемого результата.

При каких заболеваниях применяется эксимерлазерная фототерапия?

Показания к применению эксимерлазерной фототерапии охватывают очень широкую группу поражений и заболеваний кожи. Примеры заболеваний кратко обсуждаются ниже.

Витилиго - это хроническое заболевание, в основе которого лежат аутоиммунные механизмы. Суть этого заболевания заключается в появлении на коже так называемых гипопигментных пятен. Термин гипопигментация означает снижение насыщения данного участка кожи пигментом меланином, отвечающим за типичный цвет кожи.Недостаток красителя проявляется очень светлыми пятнами внутри него.

Псориаз - наиболее распространенное генетически обусловленное заболевание кожи. Суть его заключается в патологически усиленной пролиферации клеток эпидермиса с последующим его интенсивным отшелушиванием, не оставляющим рубцовой ткани. Первичные поражения кожи при псориазе представляют собой папулезные высыпания, обычно мелкие, не превышающие 2 см. Обычно его цвет красно-коричневый и он хорошо отделен от окружающей среды.На его поверхности имеются небольшие очаги шелушения.

При соскобе поверхность поражения может слегка кровоточить. Полностью развитые поражения называются псориатическими бляшками. Они достигают до нескольких сантиметров в диаметре и покрыты характерными серебристыми чешуйками. Они постепенно увеличиваются, расширяются по окружности. При этом они приобретают характерный кольцеобразный вид, отступая в центральную часть очага поражения. Имеется тенденция к образованию повреждений вдоль царапин или порезов.

Экзема - Также называемая экземой, это состояние, характеризующееся поверхностными изменениями кожи в ответ на воздействие специфических аллергических раздражителей. Механизм экземы основан на сверхреактивности иммунной системы. Основными кожными высыпаниями, характерными для экземы, являются экссудативные папулы и везикулы.

Они очень часто зудят. Их тяжесть и распространение могут различаться в зависимости от клинической формы экземы.Кроме того, кожные поражения, имеющиеся при этом заболевании, часто бывают лихенифицированы, в результате чего кожа кажется при осмотре через увеличительное стекло, нередко утолщенной, красной, склонной к шелушению. При тяжелых и запущенных формах этого заболевания первичные поражения могут сопровождаться воспалительными и отечными изменениями.

Атопический дерматит - заболевание с генетической предрасположенностью. Встречается у людей с диагнозом атопия.Он состоит из экзематозных поражений, сопровождающихся зудом, нередко с лихенизацией очагов поражения. Заболевание характеризуется хроническим течением с периодами обострения и ремиссии.

Очаговая алопеция - заболевание волосистой кожи. Он может поражать все части тела, но наиболее заметен на коже головы. Для него характерна локализованная алопеция, которая оставляет четко очерченные, безволосые, бляшки, окруженные неизмененной волосатой кожей с нормальными волосами.

Это заболевание редко связано со специфическими внешними или внутренними факторами, однако оно связано с сосуществованием различных типов аутоиммунных заболеваний. Заболевание может возникать как у женщин, так и у мужчин, обычно в возрасте от 3 до 30 лет.

Фототерапия Познань

Познакомимся с курсом, действием и эффектами фототерапии, которая благотворно влияет на лечение многих заболеваний, таких как: псориаз или витилиго.

Что такое фототерапия?

Лечение с помощью света.Фототерапия используется для омоложения, лечения прыщей или обесцвечивания. Светотерапия LED (светотерапия светодиодами) обладает положительными свойствами для кожи. Он проникает в кожу на глубину до 8 мм и не нагревает ее.

Свет приводит к улучшению биохимических процессов на уровне митохондрий и стимулирует активность цитохромоксидазы. Светодиодная фототерапия использует видимое излучение в диапазоне от 380 до 780 нм и инфракрасное излучение длиной 850 нм.

Эксимерный лазер - показания

Препарат применяется при лечении псориаза, витилиго, атопического дерматита, атопического дерматита и очаговой алопеции.

Эксимерный лазер - характеристики

Эксимерный лазер для УФ-фототерапии. Лазерное излучение представляет собой электромагнитную волну, испускаемую устройством, в котором используется явление вынужденного излучения. Лазер излучает электромагнитные волны, которые обеспечивают эффективное проникновение в воду. Эффекты эксимерного лазера могут применяться при различных показаниях.

Лазерный луч контролируемым образом перегревает кожу и вызывает повреждения. В результате активируются фибробласты и вырабатываются новые волокна коллагена и эластина. Эффекты эксимерного лазера заключаются в повышении упругости кожи и замене старой кожи на новую.

Процедура проводится без анестезии. Если пациент чувствителен к боли, можно использовать обезболивающий крем. Процедура безопасна и не несет риска осложнений. После процедуры на коже могут появиться небольшие пятна и синяки.

Противопоказания:

- Дерматоз с синдромом Кобнера

- Беременность

- Аутоиммунные дерматозы: волчанка и т. Д.

- радиационная терапия

- фоточувствительность. кожа

- меланома, генодерматоз, немеланомные виды рака кожи

Воздействие эксимерного лазера

Воздействие эксимерного лазера приносит измеримую пользу при многих заболеваниях.Целых 98% пролеченных пациентов выздоравливают от витилиго. При лечении псориаза у пациентов наблюдается уменьшение воспаления уже после первой процедуры. Во время лечения очаговой алопеции выпадение волос быстро прекращается. Лечение неинвазивное, поэтому его так часто выбирают пациенты.

.

Химические или минеральные фильтры - что подойдет именно вам?

Химические или минеральные фильтры – что вам подойдет?

Какие солнцезащитные средства работают лучше всего? На что обратить внимание при выборе товара для себя? На что обратить внимание при поиске косметики для детей и взрослых? Существует ли универсальная солнцезащитная косметика? Чем химические фильтры отличаются от физических фильтров? Прежде чем отправиться в отпуск, узнайте самые важные факты о выборе косметики, защищающей кожу от УФ-излучения!

Существует 3 основных типа солнцезащитных кремов:

  • фильтры физические (минеральные),
  • химические фильтры,
  • натуральные (растительные) фильтры.

Косметика с химическим фильтром

Действие химических фильтров основано на нейтрализации УФ-излучения, попадающего на нашу кожу. Прежде чем излучение нанесет ущерб (например, повреждает генетический материал клетки), косметика преобразует его в другую форму энергии - тепло. Звучит космически, поэтому давайте проведем простое сравнение. Представьте, что сейчас зима (хотя при температуре на улице это может быть сложно). Вы хотите согреться, поэтому включаете электрический обогреватель.Что делает печка? Он преобразует энергию из электричества в тепло, которое обогревает ваш дом. Ток, как и УФ-излучение, нельзя увидеть невооруженным глазом, но мы можем преобразовать его во что-то, что можно почувствовать на собственной коже. Конечно, такое сравнение является неким упрощением, также стоит добавить, что трансформация УФ в тепло не так заметна на нашей коже, как в случае с печкой... Тепло, образующееся в коже, однако важно при выборе косметики с фильтром для определенных групп людей.

Из-за присутствия химических веществ и того факта, что температура кожи повышается, химические фильтры не следует использовать людям, склонным к аллергии, раздражениям и проблемам с сосудами (большое количество сосудистых звездочек), а также маленьким детям. Конечно, все продукты, представленные на косметическом рынке, тщательно протестированы, а их безопасность подтверждена документально, поэтому риск раздражения или усиления лопнувших капилляров довольно мал. Однако, если у вас есть упомянутые проблемы с кожей, вам следует рассмотреть возможность использования другого солнцезащитного крема, чтобы быть в безопасности.

Косметика с физическим (минеральным) фильтром

Косметика с физическим или минеральным фильтром в основном содержит два компонента: оксид цинка и диоксид титана. Их действие основано на блокировании контакта солнечного света с нашей кожей. Поэтому мы не пускаем их внутрь кожи, а заставляем их отражаться от поверхности нашего тела. Это как если бы мы надели защитную броню или еще лучше - прикрыли ее зеркалами. Физические фильтры работают на поверхности кожи, поэтому им не нужно проникать в кожу.Эти виды косметики просто изолируют кожу от вредного излучения, оставляя равнодушным наш организм. Несложно догадаться, что такие фильтры будут безопасны для людей с самой чувствительной кожей, сосудистыми проблемами или для детей.

Если физические фильтры настолько хороши и безопасны, зачем кому-то изобретать химические фильтры? Возможно, именно этот вопрос возникает после прочтения вышеприведенного текста. Все потому, что у физических фильтров есть один небольшой, но весьма досадный недостаток.Они часто оставляют белые следы на коже. Для посещения пляжа это еще приемлемо, но при повседневном использовании может стать проблемой для работы.

Физические фильтры в декоративной косметике

Физические фильтры иногда добавляют в декоративную косметику, например в пудру. Там тоже нужно немного белого красителя, так что проблема лишнего цвета в данном случае решалась в нашу пользу. Стоит поискать такую ​​косметику. Не будем, однако, обольщаться, что они защитят нас от солнца на 100%.Чтобы фильтры были действительно эффективными, нужно наносить их на кожу в большом количестве. Таким образом, пудра с физическим фильтром будет идеальным дополнением к соответствующей защите от солнца, но не может полностью заменить ее.

Натуральные растительные фильтры

Третьей, относительно малоизвестной группой солнцезащитной косметики являются натуральные продукты , в которых за защиту от солнца отвечают специально подобранные смеси растительного сырья. К сожалению, фактор защиты такой косметики очень низок (т.е.SPF 2-4), поэтому работают только ранней весной или во время действительно очень коротких поездок при слабом солнечном свете. Растительные ингредиенты с низкими солнцезащитными свойствами включают масло ши, некоторые масла (например, аргановое масло, масло жожоба, масло авокадо, кокосовое масло), каротиноиды, полученные из овощей или водорослей и другие.

При выборе солнцезащитного косметического средства следует учитывать тип кожи, возможное наличие эстетических проблем, а также время и интенсивность воздействия на кожу солнечных лучей.Для более коротких экспозиций можно использовать более мягкие меры. Однако если вы планируете проводить на пляже большую часть дня, экспериментировать не стоит. Только самые высокие химические фильтры или толстый слой физических фильтров могут защитить нас от вредного воздействия загара.

Химические или минеральные фильтры – что вам подойдет?

5 / (3) 3 проголосовали .

Воздействие АЭС при нормальной эксплуатации на здоровье человека и окружающую среду - стр. 2 - РИСКИ - БЕЗОПАСНОСТЬ - УРАН - АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ - ПЛУТОН - ДОЗЫ ИЗЛУЧЕНИЯ - Исследования заболеваемости раком

Ионизирующее излучение - всегда и везде вокруг нас

Ионизирующее излучение всегда сопровождало человечество; это и было частью нашего естественного окружения. Оно приходит к нам со всех сторон: из космоса, пронизывая атмосферу, крыши и потолки, из земли - и с мощеной брусчатки, и с базальтовых плит горной тропы.Человек, сидящий рядом с нами, излучает, радиоактивные вещества содержатся в воздухе и воде, которые нас окружают. Ежедневно в наш организм проникают миллионы квантов и частиц естественного ионизирующего излучения.

Раньше было намного интенсивнее; среднегодовая доза как минимум в десяток раз превышала нынешнюю, а максимальные значения, при которых развивался наш вид, вызвали появление механизмов защиты и восстановления биохимических структур в наших клетках.Такие механизмы защищают нас от вредного воздействия многих других природных факторов окружающей среды.

В настоящее время среднегодовая доза облучения от природных источников составляет около 2,4 мЗв. Разброс вокруг этого среднего значения очень велик. Колебания фона, обусловленные в основном различиями в содержании радона в почве, обычно составляют от 1 до 10 мЗв/год [3]. Польша находится в зоне средних доз, хотя и в нашей стране есть существенные отличия - порядка 0,6 мЗв для дозы только гамма-излучения от естественного фона.Если бы мы добавили сюда влияние радона, то могли бы получить различия даже в несколько раз большие в пределах одного города или даже одной улицы.

Table 1
Average gamma dose rate values ​​​​in the air in Polish cities [4]

0079 Big differences in the natural radiation фон происходит в непосредственной близости от нас: естественный радиационный фон в Швеции в два раза выше, чем в Польше, а в Финляндии более чем в 2,5 раза, как показано на рисунке 2.

Town
(location)

Average

annual

mSv / year

Difference in annual dose

in relation to Wrocław

mSv / year

Wrocław 0.517
0
Łódź 0.596
Białystok 0.613 0.096
IEA Spruce
0.613 0.096
Szczecin 0.683 0.166
Warsaw 0.736 0.219
Торунь 90 025 90 018 0, 745 0.228
Świnoujście
0.797 0.280
Olsztyn 0.806 0.289
Lublin 0.858 0.341
Gdynia 0.85067
Krakow 0.885 0.368
Legnica 0.955 0.438
Lesko 0.998 0.481
1.042 0.525
90 180

Fig. 1 Contribution of various radiation sources to the average annual dose in Poland
Fig. 2. средние дозы, полученные за 70 лет в различных странах Европы [5]

Дозы от природного фона во многих частях мира как минимум в несколько десятков раз превышают дозы от профессионального облучения в медицине или ядерной энергетике, гораздо выше тех доз, которые Польша и другие европейские страны получили после аварии на Чернобыльской АЭС.В некоторых регионах Бразилии, Индии или Ирана мощности дозы значительно выше, достигая до 35 мЗв/год (Керала, Индия или Гуарапари, Бразилия) и даже до 300 мЗв/год (Рамсар, Иран).

Рис. 3. Natural background measurement in Ramsar 142-143 µGy / h (bedroom wall) [6.7]

Table 2
Comparison of annual radiation doses from natural and artificial sources [mSv]

. Warsaw 90 180

dealing with radiation problems не знает об этом; об этом знают даже не многие физики и подавляющее число врачей.Знания о радиации и ее воздействии, по крайней мере в общих чертах, должны преподаваться в средней школе, не говоря уже об изучении медицины.

.
420 annual dose of cosmonaut in orbit
300 annual dose from natural radiation in Ramsar (Iran)
20 annual dose in an inexposed granite house
3.6 annual dose from natural radiation на высоте 1500 м.
2,4 Средняя доза на Земле из природных источников
0,7 Доза, полученная с помощью рентгеновского излучения легких
0,06 DOSE
<0.01 dose received during a week's skiing stay in the mountains
<0.01 annual dose in the immediate vicinity of a nuclear power plant

Смотрите также