«Gryaznaya bomba»: meditsinskie aspekty vozmozhnogo ispol'zovaniya improvizirovannye vzryvnykh ustroystv s radioaktivnym komponentom. Referat 2


Cite item

Full Text

Abstract

Full Text

Сотрудники Канадских ядерных лабораторий2 исследовали возможный масштаб разброса осколков при подрыве заряда с радиоактивным содержимым. Использовались как полевая модель, так и математическое моделирование. Оказалось, что радиус разброса зависит от размера частиц. При массе взрывчатого вещества, эквивалентной 200 г тротила, наибольшей дальностью разлета, до 1 км (!), обладают осколки размером 10 мкм, более же крупные осколки разлетаются на расстояние до 100 м. Максимальная высота подъема осколков имеет обратную зависимость от размера частиц. Мелкие осколки поднимаются на высоту до 2 м, в то время как крупные - до высоты порядка 8 м [2, Fig. 4, p. 11]. Под эгидой 711-го крыла ВВС США3 разработан экспресс-метод определения химического и изотопного состава продуктов взрыва радиоактивного устройства. Декомпозиция материала осуществлялась при температуре 300 °C и давлении 190 атм воздействием на него минеральными кислотами и перекисью водорода в сочетании с микроволновым излучением мощностью 1,55 кВт, после чего проводился химический и изотопный анализ пробы с помощью плазма-масс-спектро-метрии и альфа-спектрометрии. Метод пригоден для использования в полевых условиях [4]. В 2012 г. шестнадцать европейских государств объединились для организации сетевой структуры Биологическая дозиметрия и ретроспективная физическая дозиметрия4 . Цель проекта - создать систему дозиметрии постоянной готовности на случай появления очага массового радиационного заражения. Кроме того, на упомянутую организацию возложена обязанность обучения кадров и перспективные исследования по теме радиологической дозиметрии. Подробный отчет о состоянии проекта на 2017 г. представлен большим коллективом авторов в Международном журнале радиационной биологии5 [5]. Расчеты показывают, что в случае взрыва импровизированного устройства с ра-дионуклидным содержимым в условиях мегаполиса нейтронная компонента облучения может существенно превышать таковую от воздушного взрыва атомной бомбы с тротиловым эквивалентом в 15 кТ (примерная мощность сброшенной в 1945 г. на Хиросиму атомной бомбы). В то же время нейтронная биодозиметрия, в сравнении с фотонной (рентгеновское и гамма-излучение), разработана недостаточно. Группа радиобиологов Колумбийского университета, США, описывают методику на основе полимеразной цепной реакции в реальном времени, позволяющую на основе анализа транскриптома оперативно оценить как общую дозу облучения пораженного, так и нейтронный компонент этой дозы [3]. 10-летний опыт организации национальной сети лечения радиационных поражений6 представлен в публикации [1]. Цель проекта - поддерживать американских ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПЕЧАТИ специалистов по трансплантации костного мозга в состоянии возможности безотлагательного проведения пересадок в случае возникновения очагов массовых радиационных поражений. К настоящему времени сеть насчитывает 76 больниц и онкологических центров в общей сложности с 13 500 профессионалами. Международная группа ученых Института радиобиологии бундесвера1 и Корпорации сотрудников прикладных исследований8 на основе модели плутония-239 провели сравнительное изучение динамики внутреннего заражения ингаляционным и раневым путями в случае подрыва «грязной бомбы». Оказалось, что при одинаковом уровне радиоактивности абсорбированная доза и скорость абсорбции через рану выше, чем посредством ингаляции. Авторы подчеркивают, что начинать декорпора-цию надо как можно раньше, оптимально в первые 12 часов, особенно у раненых. Промедление с началом терапии не компенсируется впоследствии. Важным является также, чтобы продолжительность лечения была не менее 90 дней [6]. 7 Bundeswehr Institute of Radiobiology, Мюнхен, Германия. 8 Applied Research Associates, Inc., Арлингтон, штат Виргиния, США. 1 Окончание. Начало см. в предыдущем номере журнала. 2 Canadian Nuclear Laboratories, Чолк Ривер (Chalk River), провинция Онтарио, Канада. 3 Подразделение Исследовательской лаборатории ВВС США, военная база Райт-Паттерсон, штат Огайо. О 711-м крыше см.: Воен.-мед. журн. - 2013. - Т. 334, № 1. - С. 66-73. 4 European network of biological dosimetry and physical retrospective dosimetry. 5 International Journal Of Radiation Biology. 6 Radiation Injury Treatment Network, штаб квартира Миннеаполис, штат Миннесота, США.
×

About the authors

- -

References

  1. Case C. Jr. 10 Years of Preparedness by the Radiation Injury Treatment Network // Curr Hematol Malig Rep. 2017. Vol. 12. P. 39-43. PDF. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/b7ef/ 8e31c1fcd98f1eb5b89e981687100d8ff6ab.pdf (дата обращения: 10.08.2017).
  2. HummelD, Ivan L. Near-Field Investigation of the Explosive Dispersal of Radioactive Material Based on a Reconstructed Spherical Blast-Wave Flow // J Environ Radioact. 2017. Vol. 172. P. 30-42. PDF. URL: https://www.researchgate.net/profile/Lucian_Ivan/publication/315350597_Near-field_investigation_of_the_explosive_dispersal_of_radioactive_material_based_on_a_reconstructed_ spherical_blast-wave_flow/links/58d407c245851533784fd21b/Near-field-investigation-of-the-explosive-dispersal-of-radioactive-material-based-on-a-reconstructed-spherical-blast-wave-flow.pdf (дата обращения: 10.08.2017).
  3. Impact of Neutron Exposure on Global Gene Expression in a Human Peripheral Blood Model / Broustas C. et al. // Rad Res. 2017. Vol. 187, N 4. P. 443-450. PDF. URL: http://www.bioone.org/ doi/pdf/10.1667/RR0005.1 (дата обращения: 10.08.2017).
  4. Miller L., Kingston H.M., Pamuku M. Soil Sample Dissolution Development by Ultrawave Digester, Followed by Isotopic Separation and Analysis / Air Force Research Laboratory, 711th Human Performance Wing. URL: http://www.dtic.mil/get-tr-doc/pdf?AD=AD1030181 (дата обращения: 10.08.2017).
  5. RENEB - Running the European Network of biological dosimetry and physical retrospective dosimetry / Kulka U. et al. // Int J Rad Biol. 2017. Vol. 93, N 1. P. 2-14. PDF. URL: http:// www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09553002.2016.1230239?needAccess=true (дата обращения: 10.08.2017).
  6. The Incorporation of Radionuclides After Wounding by a ''Dirty Bomb'': The Impact of Time for Decorporation Efficacy and a Model for Cases of Disseminated Fragmentation Wounds / Rump A. et al. // Adv Wound Care (New Rochelle). 2017. Vol. 6, N 1. P. 1-9. PDF. URL: http:// www.smartscitech.com/index.php/SCTI/article/download/1359/pdf (дата обращения: 10.08.2017).

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2017 - -.



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: № 01975 от 30.12.1992.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies