Kesan Sinaran Pada Tubuh Manusia
Mar 06, 2023
Pada permulaan kesedaran tentang radioaktiviti, orang ramai tidak fikir ia berbahaya, yang membawa kepada beberapa kecederaan yang tidak perlu. Tetapi saya tidak tahu bila orang mula bercakap tentang "nuklear", dan perkara yang berkaitan dengan "nuklear" diberi lapisan misteri. Sebenarnya tidak perlu, sama ada tenaga nuklear atau teknologi nuklear, mereka tidak jauh dari kita. Sejak lahirnya kehidupan,sinarandaripada sinaran kosmik dan radionuklid semula jadi telah mengiringi kehidupan, bukan sahaja tidak memudaratkan kehidupan malah telah menjadi syarat penting untuk kehidupan berkembang. Dengan pendalaman kefahaman manusia tentang sains nuklear, teknologi nuklear moden tidak lagi terhad kepada penyelidikan makmal tetapi telah mula bergerak ke dalam semua aspek kehidupan sosial dan berkhidmat kepada manusia. Daripada peralatan diagnostik radioaktif di hospital kepada peralatan pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang, daripada penggera asap dalam bilik darjah kepada penangkis petir di atas bumbung, contoh aplikasi teknologi nuklear boleh didapati di mana-mana sahaja. Mereka memastikan keselamatan kita dan menyediakan kemudahan untuk kehidupan kita.
Sudah tentu, bahaya tindak balas nuklear tidak boleh diabaikan, dan kesedaran perlindungan saintifik mesti dipupuk. Selagi kita mengikut prosedur operasi dan menjalankan operasi yang selamat, bahaya nuklear boleh dielakkan sepenuhnya.
1. Apakah sinaran?
Sinaranmerujuk kepada penghantaran tenaga ke luar dalam bentuk gelombang atau zarah elektromagnet (seperti zarah alfa, zarah beta, dll.). Semua objek dalam alam semula jadi, selagi suhu melebihi sifar mutlak (bersamaan dengan -273.15 darjah ), akan menghasilkansinaran, memancarkan tenaga dalam garis lurus ke semua arah. Cahaya matahari, yang diperlukan untuk pertumbuhan semua benda, juga merupakan sejenis sinaran pada dasarnya, iaitu cara matahari memindahkan haba kepada kita.
Menurut kajian yang berkaitan, jumlah glikosida daripadaCistancheboleh menggalakkan pemulihan dengan ketaraSODaktiviti dalam eritrosit dan kandungan asid nukleik dalam sel limpa tikus selepas 60Cokerosakan penyinaran, kurangkan kandunganMDAdalam sel hati, dan mengurangkan dengan ketara leukosit darah periferal, sel bernukleus sumsum tulang, retikulosit, dan kiraan koloni splenik (CFUS), menurunkan aktiviti selenium glutathione peroksidase (Se-GSH-Px) dalam sel sumsum tulang dan sel limpa, peningkatan kandungan MDA , Ia menunjukkan bahawa jumlah glikosida bagiCistanche deserticolamempunyai satukesan anti sinaran. Oleh itu, anda biasanya boleh merendam air denganCistancheuntuk minum, atau makanekstrak Cistanche, supaya mencapai kesan daripadaanti sinarandalam kehidupan seharian.

Klik Pada Cistanche Supplement
UNTUK MAKLUMAT LANJUT:david.deng@wecistanche.com
Sinaransecara amnya boleh dikelaskan kepada sinaran mengion dan sinaran tidak mengion mengikut tahap tenaganya dan keupayaan untuk mengionkan bahan.
2. Sinaran bukan pengion
Sinaran bukan pengion ialah gelombang elektromagnet bertenaga rendah. Tenaganya lebih lemah daripada sinaran mengion, dan ia tidak boleh mengion elektron daripada atom atau molekul. Hanya gelombang elektromagnet dengan panjang gelombang yang lebih pendek daripada gelombang ultraungu mempunyai tenaga yang lebih tinggi. Gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya boleh dilihat dan sinar ultraungu dalam kehidupan seharian kita semuanya adalah sinaran bukan pengion.
3. Sinaran mengion
Mengionsinaranmerujuk kepada sinar dengan panjang gelombang pendek dan frekuensi tinggi dan tenaga. Mereka boleh mengionkan sekurang-kurangnya satu elektron daripada atom atau molekul, dengan itu mengubah struktur dan sifat fizikal dan kimianya. Apa yang sering kita panggil "sinaran nuklear" tergolong dalam sinaran mengion. Sinaran mengion terutamanya termasuk sinaran alfa, beta, gamma, dan neutronsinaran.

4. Pengaruh sinaran elektromagnet pada tubuh manusia
Sinaran elektromagnet ialah gelombang elektromagnet yang memindahkan tenaga dalam bentuk medan elektrik dan magnet yang saling berserenjang yang berubah mengikut masa. Bumi sendiri tempat manusia hidup adalah medan magnet yang besar. Sinaran terma dan kilat pada permukaannya boleh menghasilkan elektromagnetsinaran. Matahari dan planet lain juga terus menjana elektromagnetsinarandari angkasa lepas. Medan magnet semula jadi, cahaya matahari, Perkakas rumah tangga, dan seumpamanya memancarkan sinaran dengan keamatan yang berbeza-beza.
Pengaruh elektromagnetsinaranpada tubuh manusia perlu dianalisis secara terperinci mengikut keamatan dan kekerapannya. Sinaran elektromagnet dikelaskan mengikut frekuensi, dari frekuensi rendah kepada frekuensi tinggi, termasuk gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya boleh dilihat, sinar ultraungu, sinar-X, dan sinar gamma. X-ray dan -ray mempunyai kebolehan mengion yang kuat dan tergolong dalam kategori sinaran mengion, manakala sinaran elektromagnet lain mempunyai kebolehan mengion yang agak lemah.
Untuk elektromagnet frekuensi rendahsinaran, daripada gelombang radio kepada sinaran ultraungu, kesan utama pada tubuh manusia ialah kesan haba. Sebagai contoh, kita akan berasa terbakar oleh matahari di bawah cahaya matahari yang kuat. Ini adalah kesan haba cahaya matahari pada tubuh manusia. Telefon mudah alih dan komputer biasa dalam kehidupan seharian menggunakan gelombang radio dan gelombang mikro, yang tergolong dalam sinaran elektromagnet frekuensi rendah. Tiada bukti yang mencukupi untuk membuktikan bahawa mereka akan menyebabkan kemudaratan kepada kesihatan manusia.
Sinaran elektromagnet dengan frekuensi yang lebih tinggi, seperti sinar-X dan -sinar, mempunyai sifat mengion, dan kesannya terhadap tubuh manusia tidak lagi terhad kepada kesan haba, tetapi secara langsung atau tidak langsung merosakkan sel manusia, dan pendedahan yang berlebihan berbahaya kepada kesihatan manusia. . Oleh itu, kita harus cuba sedaya upaya untuk mengelak daripada memasuki elektromagnet frekuensi tinggisinarankawasan.

Kesan sinaran mengion ke atas kesihatan manusia terutamanya menjejaskan fungsi normal sel melalui interaksi langsung dan tidak langsung dengan atom atau molekul sel. Prinsip asasnya ialah: kesan langsung sinaran mengion ialah sinar bertindak secara langsung pada makromolekul aktif secara biologi (seperti asid nukleik, protein, dll.), menyebabkannya mengion, mengujakan atau memecahkan ikatan kimia, mengakibatkan perubahan dalam struktur molekul. dan harta benda; kesan tidak langsung ialah Sinar pertama menyebabkan pengionan dan pengujaan molekul air dalam badan untuk menghasilkan satu siri produk aktif, yang mempunyai keupayaan pengoksidaan yang kuat dan boleh menyebabkan kerosakan pada makromolekul aktif secara biologi.
5. Kesan sinaran mengion pada tubuh manusia
Kesan biologi sinaran mengion boleh dibahagikan kepada kesan stokastik dan kesan deterministik.
(1) Kemungkinan kesan rawak adalah berkaitan dengan dos. Semakin besar dos sinaran, semakin besar kemungkinan kejadian, tetapi keterukan tidak ada kaitan dengan dos;
(2) Kesan deterministik tidak akan berlaku sehingga dos pendedahan tertentu melebihi, dan semakin besar dos, semakin serius kesannya.
Bentuk pendedahan sinaran mengion kepada tubuh manusia boleh dibahagikan kepada penyinaran separa dan penyinaran seluruh badan. Bergantung pada kawasan badan yang disinari dan organ atau tisu yang berbeza, kesan biologi yang terhasil juga berbeza.
(1) Dos sinaran yang besar yang menyinari kawasan kecil tempatan akan menyebabkan sejumlah besar kematian sel, tetapi selagi ia bukan organ penting, kesan kematian sel tempatan pada badan adalah agak terhad, ditambah pula dengan yang kuat. keupayaan pembaikan diri badan manusia, sel-sel yang rosak akan mati selepas kematian. Sel-sel baru yang sihat memasuki kawasan itu, memulihkan fungsi asal.
(2) Jika seluruh badan disinari dengan jumlah sinaran dos tinggi yang sama, terdapat kebarangkalian tinggi bahawa sel-sel seluruh badan akan mati akibat pendedahan sinaran. Akan ada disfungsi dalam tisu, dan tubuh manusia akan berada dalam bahaya kematian.
6. Sinaran di mana-mana
Kewujudan sinaran kosmik dan radionuklid semula jadi di bumi dapat dikesan kembali ke saat bumi dilahirkan kira-kira 4.6 bilion tahun dahulu. Kewujudan pendedahan sinaran jauh lebih awal daripada kedatangan manusia di planet ini. Evolusi daripada beruk kepada manusia, dan ke bawahpendedahan sinaran, mereka telah membiak dan bertahan hingga ke hari ini.
Dalam persekitaran semula jadi yang kita diami, sinaran mengion ada di mana-mana. Radioaktiviti terdapat di udara, dalam sumber makanan dan air kita, dan di dalam tanah di bawah kaki kita.
Boleh dikatakan hari ini, manusia telah menyesuaikan diri dengan dunia ini dengan sinaran semula jadi dan hidup selaras dengannya. Kita tidak perlu risau tentang tahap latar belakang semula jadipendedahan sinarandalam alam semula jadi. Sebenarnya, manusia tidak dapat mengelak sepenuhnya sinaran mengion ini.

Radioaktiviti yang diterima dalam kehidupan seharian tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada tubuh manusia, jadi kita tidak perlu terlalu risau. Walau bagaimanapun, sesetengah sumber radioaktif tertentu mempunyai keamatan sinaran yang tinggi dan sememangnya berbahaya kepada kesihatan manusia. Kita harus cuba mengelakkan mereka sebanyak mungkin. Untuk perlindungan sinaran nuklear tersebut, peralatan perlindungan profesional mesti disediakan.
UNTUK MAKLUMAT LANJUT:david.deng@wecistanche.com hubungi:0013632399501




