Cher visiteur, ceci est un article traduit par machine. Il est parfaitement logique dans sa langue originale (tchèque), et est entièrement soutenue par la littérature scientifique indépendante. La traduction, cependant, est loin d'être parfait et prend de la patience et de l'imagination, si vous décidez de le lire.

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Charge de rayonnement

Rayonnement

La radioactivité est un phénomène où les noyaux atomiques, lorsqu'ils sont clivés ou d'autres réactions nucléaires, émettent des radiations. Les isotopes sensibles à la désintégration radioactive sont appelés radionucléides. Le rayonnement radioactif peut en pratique être divisé en particules électromagnétiques (rayons X, gamma) et en particules (alpha, bêta, neutrons).

Rayonnement non proéminent

  • Un rayonnement - en fait, le noyau de l'hélium (deux protons et neutrons) sans un paquet électronique. Le film est déjà mince et la couche de peau est déjà dans la peau. Il est très dangereux, cependant, que le rayonnement se produit lorsque l'isotope radioactif est absorbé dans le corps par irradiation et rayonne les cellules de près.
  • Radiation β - électrons en mouvement rapide. Il est un peu plus prononcé qu'un rayonnement, mais dangereux surtout lorsqu'un nucléide radioactif β provenant de l'environnement infesté pénètre dans le corps.

Rayonnement intense

  • Le rayonnement C se produit souvent (mais pas toujours) dans les réactions nucléaires α et β. Il y a aussi des émetteurs γ purs. La pénétration des rayons gamma est donnée par leur énorme énergie, sinon ils ne sont que des photons.
  • Rayonnement neutronique - Flux de neutrons provenant d'une source radioactive. Les neutrons traversent la matière presque sans entrave et les arrêtent, populairement parlant, seulement un impact frontal sur le noyau atomique. Bien que la matière solide puisse apparaître suffisamment dense, à l'échelle microscopique, c'est la mousse quantique la plus fine composée principalement de la vacuité. Les noyaux atomiques sont incroyablement petits. La collision d'un neutron avec le noyau d'un atome lorsqu'il traverse la matière (comme un bloc de fer) est encore moins probable qu'un accident d'avion causé par la collision aérienne de deux avions. Les neutrons dans la masse volent plusieurs mètres avant de finalement s'emparer de quelque part. Le rayonnement neutronique est étrange en ce que lorsque le noyau entre en collision, le neutron peut s'y coincer et le transformer en un isotope radioactif. C'est pourquoi le rayonnement neutronique est si dangereux - l'objet irradié lui-même devient radioactif. Lorsque les neutrons sont irradiés par l'organisme humain, les radionucléides sous l'influence des neutrons captés apparaissent directement dans le corps, où ils sont beaucoup plus dangereux que dans l'environnement externe (à cause de leur rayonnement α et β).

Les propriétés du rayonnement pénétrant montrent également le mode de protection:

  1. Carré de distance. La protection la plus efficace contre les rayonnements pénétrants n'est pas à la source. L'intensité du rayonnement diminue avec la deuxième grandeur de la distance - lorsque nous augmentons de dix fois la distance par rapport à la source, nous obtenons des doses de rayonnement 100 fois plus faibles.
  2. Blindage lourd. Les matériaux d'éléments lourds sont utilisés, mais les matériaux ordinaires (argile, béton, pierre, eau) sont également efficaces à l'épaisseur appropriée (plusieurs mètres). Habituellement, le plomb est, mais l'uranium appauvri, bien que faiblement radioactif, est plus de deux fois le matériau protecteur que le plomb.

Contamination radioactive

La protection contre les radiations pénétrantes est importante pour les armes nucléaires. Dans le cas de catastrophes radiologiques civiles, nous sommes plus susceptibles de rencontrer la contamination radioactive plus insidieuse, dans laquelle les nucléides pénètrent dans l'environnement, le sol, l'eau et la chaîne alimentaire, souvent sur une longue distance. On peut dire que l'infestation radioactive de Tchernobyl (où elle a évaporé environ 100 tonnes d'uranium enrichi dans l'atmosphère) ou le type Fallujah est quelque peu pire que l'explosion atomique d'Hiroshima. Les noyaux radioactifs qui atteignent notre corps irradient les cellules de près et les rayonnements alpha et bêta non proéminents sont aussi nocifs que le rayonnement pénétrant. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas ouvrir les fenêtres et d'éviter de consommer des aliments provenant de zones contaminées lors de blessures par irradiation. Si les radionucléides pénètrent dans le corps, il n'y a aucun moyen de les ombrer ou de les neutraliser. Il est possible d'essayer d'extraire les isotopes radioactifs du corps (par exemple, les chélates), puis de compter sur la capacité d'auto-réparation des tissus vivants.

Effet biologique du rayonnement

Les radiations radioactives correctement énergétiques sont appelées ionisation ionisante - c'est le rayonnement qui endommage le plus. Nos biomolécules ne s'intéressent pas aux changements isotopiques des noyaux atomiques, sauf dans les rares cas de transmutation élémentaire, mais ils les dérangent lorsque les rayons α, β et γ excitent les électrons et cassent ainsi les liaisons covalentes ou créent un radical libre. Le radical libre est un état excité avec un électron non apparié qui a une durée de vie relativement longue (même des dizaines de minutes, bien qu'il n'ait généralement pas de place pour le spin), mais qui finalement provoque la même chose - il mélange des liaisons covalentes. Le plus sensible à l'interférence inappropriée est l'ADN, dans lequel même un petit changement (mutation) peut avoir un effet létal (par exemple, provoquer une tumeur). Avec une certaine quantité de liaisons endommagées, les enzymes de maintenance sont inactives, mais si c'est trop, la cellule conclut que son existence ultérieure serait indésirable en raison de la possibilité de renversement cancéreux et subir un démontage contrôlé - l' apoptose . C'est la cause de la mort dans une maladie aiguë due aux radiations: les patients ont un semblant de bien-être pendant plusieurs jours, mais ils meurent rapidement d'apoptose massive, principalement des muqueuses du tube digestif (diarrhée sanglante, déshydratation) ils n'ont même pas à perdre leurs cheveux. S'ils survivent assez longtemps pour que leurs cheveux apparaissent, ils ont une chance de convalescence, mais avec l'effet permanent de la stérilisation partielle. Ils ont un risque accru de cancer pour le reste de leur vie: Les cellules survivantes avec l'ADN endommagé sont plus susceptibles de développer dans les tumeurs malignes.

Une autre influence nuisible intéressante de la radiation est la détérioration génétique dans la lignée germinale - la progéniture. Des mutations se produisent même dans les cellules sexuelles, augmentant la probabilité d'écarts congénitaux. Cela peut être à la fois négatif et positif, mais puisque nos paramètres génétiques sont dans le minimum local évolutif, il est pratiquement toujours négatif (sauf pour la série Simpsons). La situation n'est pas si terrible. Les dommages génétiques dans la lignée germinale sont en grande partie éliminés par des mécanismes de réparation naturels, de sorte que le prix de santé que les enfants et les petits-enfants paient pour les ancêtres irradiants est assez faible (à l'exception de Fallujah, ce qui est pire à Hiroshima pdf ).

Le rayonnement n'est pas un fantôme

Les informations sur les radiations sont bonnes, mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter trop. Il est nécessaire de réaliser que les dommages causés par les radiations des cellules ne sont en rien plus mauvais que le rayonnement ultraviolet sur la plage. Le rayonnement UV détruit les bactéries car il est ionisant. Si nous étions transparents comme une lanceolate, le séjour à la plage serait équivalent à une plus petite explosion nucléaire à une distance de 10km. La radiation α, β i γ n'est fondamentalement pas pire que les UV, mais plus profondément dans le corps. Les neutrons sont un peu plus forts, mais à la fin ils causent la libération des rayonnements ionisants, de sorte que l'effet qualitatif est le même. S'il y a une contamination interne du corps par des isotopes radioactifs, nos cellules sont encore au soleil et ne peuvent pas être éteintes. Mais nous y sommes habitués, non pas tant par le fond de rayonnement naturel (qui est très faible), mais plutôt par les différents poisons radicaux que nous entrons toujours dans le corps. Les radicaux agissent presque sur les cheveux ainsi que sur les radiations. Le pire de ces poisons est normalement l'oxygène - le poison que nous avons appris à tolérer parce que nous le nourrissons. Mais sinon, nos cellules sont pleines d'enzymes et de gésiers qui nettoient encore les dommages à l'oxygène. Une autre source importante de radicaux est constituée par nos propres cellules immunitaires, qui utilisent des peroxydes, des superoxydes et d'autres molécules exotiques comme partie commune de leurs équipements et de leurs armements.

Suma Sumarum, si nous conservons le régime alimentaire approprié, nous n'avons donc pas à nous soucier des niveaux de radiations normaux ou légèrement augmentés.

Remarque

J'ai écrit ce texte après ma mémoire. Il n'est pas canonique, mais peut-être illuminera-t-il certains faits que vous ne trouverez pas dans les névroses de Wikipedia, ni dans les prestigieux manuels de biophysique. Le sujet des rayonnements n'est pas épuisé - il pourrait être écrit sur les doses létales et nocives, les mesures de rayonnement, les sieverts, les râteaux, les béliers, les becquerels, les gris, la curiech, la tête en rotation, l'émanation du radon, le polonium 210, et à propos de Litvinenko, empoisonné par lui, de Tchernobyl, de Fukushima et d'autres centrales nucléaires, de l'uranium appauvri dans des munitions «conventionnelles», ce qu'a dit Einstein après la guerre, comment l'électronique a été endommagée dans l'environnement radioactif, les cendres volantes des centrales thermiques, les matériaux de construction radioactifs qui en sont issus, les rayonnements cosmiques et les rayonnements ionisants, les rayons X et la radiothérapie, sur le contrôle des radiations des soudures, sur la stérilisation par irradiation des denrées alimentaires, sur l'élevage de Deinococcus radiodurans , la nourriture stérilisée survit, les micro-ondes, les téléphones mobiles et les émetteurs radio ... Mais ce ne serait pas le cas ici. Si vous avez une page inhabituelle sur l'un de ces sujets, écrivez, je suis désolé.

Protection contre les radiations

Le rayonnement est le moins important des deux principaux mécanismes du vieillissement - plus important est l'oxydation de l'oxygène et d'autres poisons radicaux. Nous pouvons ralentir le vieillissement en évitant les excès de radiations. Comme l'oxygène et les poisons radicaux, le rayonnement augmente également le risque de cancer. Contre le vieillissement et le cancer, nous aiderons aussi les adaptogènes naturels.

Qui est à risque de radiation

Les deux sources pratiques les plus importantes de radiation dans notre pays sont (1) le rayonnement cosmique et (2) l' émanation du radon . Les rayons cosmiques sont exposés par les pilotes et le personnel aéroporté. En termes de rayonnement, les pilotes et les astronautes sont pires que les employés des centrales nucléaires. Pour cette raison, ces professions sont à la retraite avant, et dans la période active, ils ont besoin d'un salaire plus élevé. Nous, qui évoluons à la surface de la Terre, sommes largement protégés de l'atmosphère par les radiations cosmiques. Les tentatives pour se protéger des radiations de l'espace, même plus en restant à l'intérieur, pourraient être remplacées par l'émanation de radon. Surtout en République tchèque, nous avons le radon béni. Le radon est originaire naturellement de la croûte terrestre d'uranium, présent partout en faible concentration. Bien que des dépôts d'uranium concentrés aient été recueillis et transportés à l'étranger par des prisonniers politiques dans les années 1950, l'uranium dispersé dans les roches est resté ici et s'est exposé directement à l'émanation de radon ( pdf ). Du radon généré par l'uranium s'élève vers le haut dans le pays et se fissure particulièrement dans les caves et les rez-de-chaussée non ventilés des bâtiments plus anciens (où la fissure est plus). L'Institut d'Etat pour la protection contre les radiations peut mesurer gratuitement la concentration de radon. Le radon et le rayonnement, cependant, ne sont pas un hastrman que nous aurions à craindre de manière irrationnelle. C'est pourquoi nos normes autorisent jusqu'à 4 fois plus de concentrations de radon que d'habitude ailleurs dans le monde. La meilleure protection contre le radon est bien résolue par une ventilation constante (pas assez pour ventiler une fois par semaine). Les radiologues et les fumeurs sont également exposés à une légère augmentation de la charge de rayonnement, car la fumée contient des quantités considérables de radionucléides.

Effet radioprotecteur du ginseng

Il est vrai que dans le domaine de la radioprotection, les adaptogènes sur le front avec le ginseng se démarquent des autres médicaments. Le ginseng devrait être une partie standard des médicaments pour la radiothérapie oncologique. Apparemment, la première personne à décrire ses propriétés radioprotectrices était Israel Brechman, auteur de la définition de l'adaptogène ( Brekhman1960ecp ). La recherche soviétique a été suivie par les Japonais ( Yonezawa1976rri , Takeda1981ri , Yonezawa1981ri , Takeda1982ri , Yonezawa1985rri ). Leurs expériences ont montré que le ginseng favorise la régénération du système immunitaire et protège contre la mort, même en cas d'irradiation sévère. Radiologue de Morio Jonezava de l'Université d'Osaka considère le ginseng comme le moyen le plus efficace de protection contre les dommages dus aux rayonnements . Après Jonezav est également appelé effet de Jonezav - l' effet radioprotecteur ( adaptatif ) de faibles doses de rayonnement ( Yonezawa2006irb , Wang2013rrd ), qui est maintenant bien connu . L'effet du ginseng contre les radiations a été confirmé par de nombreux autres organismes, tissus et types de radiations (RTG, γ, UV). D'études spécifiques, je choisis:

  • Kumar2003rep - effet radioprotecteur du ginseng (souris).
  • Verma2011arh - Amélioration de l'image du sang après irradiation avec l'extrait de P. ginseng (souris).
  • Kim1998pgp - P. ginseng efficace contre la perte de cheveux d'irradiation (souris).
  • L'extrait de ginseng protège contre les effets mutagènes et cancérigènes du rayonnement in vitro ( Rhee1991imt ) et in vivo ( Kim1993vra ), ainsi que des lésions du système nerveux, de l'épithélium digestif et de l'apoptose cellulaire ( Kim2001mrr ). Les trois études étaient positives pour le diéthyldithiocarbamate.
  • Zhang1987mrr - Le ginseng est mieux protégé comme un phytomegalplex, l'extrait total est plus efficace que n'importe quelle fraction.
  • Lee2006ivr - dans trois paramètres de la radioprotection (la régénération des leucocytes, la protection épithéliale et l'inhibition de l'apoptose), cinq ginsénosides dominent le Rg 1 , Re , Rc , Rb 2 et Rd .
  • Song2003reg - Ginseng ginseng polysaccharide a protégé les souris de l'effet létal des rayonnements ionisants. En outre, l'irradiation ginsan a spécifiquement amélioré la réponse immunitaire de type 1 ( Han2005git ), a eu un effet antimutagène ( Ivanova2006aep ) et a favorisé la réparation des systèmes antioxydants naturels après irradiation ( Han2005mrd ), toutes les souris.
  • Kim2007rea - Acide Ginseng Polysaccharide (APG) a protégé la moelle osseuse contre les radiations (souris).
  • Kim2008erg , Kim2009sed - Protection de la peau contre les rayons ultraviolets (souris).
  • Lee2009per , Kim2009egs - Protège contre le vieillissement de la peau dû aux rayons UV (souris).
  • Chang2013pek - le ginseng rouge ( ginseng radix rubra ) a protégé les kératocytes humains de l'apoptose de l'irradiation.
  • Lee2004grm - réparation des lymphocytes.
  • Han2005git - réparation des lymphocytes T
  • Lee2008en - La même méthodologie, semblable au ginseng américain ( P. quinquefolius ).
  • Tamura2008grp - Ginsenoside Rd protège contre la mort intestinale en cas de maladie aiguë par irradiation.
  • Park2011app - un effet similaire sur le polysaccharide ginsan.
  • Kostyleva2009gpb - Augmentation de l'âge sur le modèle murin de la souris accéléré par le rayonnement.
  • Kang2009erg - ginseng rouge ( giseng radix rubra ) efficace contre le vieillissement de la peau exposée aux UVB (souris).
  • Kostyleva2010rab - ginseng rouge efficace contre le développement de néoplasmes de la peau dans le vieillissement accéléré par la radiation (souris).
  • Chae2009ecm - Un rapport particulier sur l'effet sélectif du composé K , le métabolite intestinal de protopanaxadiol panaxosides, contre les cellules cancéreuses irradiées. Le mécanisme d'une telle sélectivité serait d'un grand intérêt pour moi.
  • Lee2009agm , Lee2010rea - Le ginseng américain ( Panax quinquefolius ) protège les globules blancs du modèle de rayonnement 137 Cs (lymphocyte périphérique humain).

Pour cette raison, des rapports scientifiques résumant l'effet radioprotecteur du ginseng ( Lee2005rpg , Jia2009cem , Chen2008cpe , Christensen2009gcb et plus tard) sont fortement recommandés pour la radiothérapie et la chimiothérapie des tumeurs.

Autres plantes radioprotectrices

Alors que les scientifiques sont heureux d'étudier les effets sur les plantes modèles comme le ginseng, le TCE pratique préfèrent utiliser des combinaisons de plusieurs plantes. Par exemple, d'après Kim2002reb , le rayonnement est une combinaison efficace de ginseng ( Panax ginseng ), de radix angélique , de rhizoma cimicifugae et de radix bupleuri . Le gang chinois a, ainsi que le ginseng, des effets antirabiques prouvés ( Zhao2012scr ), et Taiwan est la vermine TCM la plus couramment prescrite chez les patients atteints d'un cancer gonadique ( Lai2012ppc ) subissant une radiothérapie et une chimiothérapie. Du point de vue des substances de contenu, les couronnes chinoises ressemblent à d'autres types de trous, y compris notre couronne médicale ( Angelica archangelica ).

On peut dire que tous les adaptogènes ont un effet cytoprotecteur plus ou moins grand, ce qui se produira également comme une augmentation plus ou moins grande de la résistance aux radiations. Dès le début de la recherche sur l'adaptogène, leur attention a été portée sur leur effet anti-rayonnement. Par exemple, même l' eleutherococcus ( Benhur1981epg , Miyanomae1988rhc ) a été étudié . L'étude indienne, Jagetia2007rpp, a trouvé un potentiel radioprotecteur plus ou moins élevé dans le gin à deux feuilles , Centella asiatica , Hippophae rhamnoides , le basilic sacré , le ginseng à droite , le Podophyllum hexandrum , Amaranthus paniculatus , L'Emblica officinalis , le Phyllantus amarus , le Piper longum , le Tinospora cordifolia , le Mentha arvensis , le Mentha piperita , le Syzygium cumini , le Papillon de Ginger Ageratum conizoides , Aegle marmelos et Aphanamixis polystachya .

Les adaptateurs naturels, dont l'effet anti-rayonnement peut être étudié, sont, bien sûr, beaucoup plus. On peut dire que l'effet des rayonnements ionisants de faible intensité est identique aux dommages oxydatifs, de sorte que les antioxydants naturels (mûres, myrtilles , cassis, cornichon , grenat, raisin, cvikle et bien d'autres) sont ici utilisés. Cependant, le mot antioxydant n'est pas encore magique - les bienfaits des fruits, des légumes et des jus de graines germées (pointe!) Ne sont pas seulement leur action antioxydante et ne peuvent être réduits à un score antioxydant mesuré dans le tube.

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