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1 放射線の健康影響 放射線放射線の何が怖いのかそれは 人体人体へのへの健康影響健康影響 につきる 1

2 被ばくとは, 体の外や中にある放射線源から放射線を浴びること 汚染とは, 放射性物質が通常よりも多く 物の表面や身体に付着すること 汚染によっても 被ばくする 線量線量線量線量の単位単位単位単位はどちらもはどちらもはどちらもはどちらもシーベルトシーベルトシーベルトシーベルト線源放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質を吸入吸入吸入吸入 摂取摂取摂取摂取外部被ばく内部被ばく線源線源線源線源排泄排泄排泄排泄体の外からからからから放射線放射線放射線放射線を受けるけるけるける被ばくと汚染 2

3 被ばく 放射性物質を吸入 摂取 内部被ばくと外部被ばく 体の内や外にある放射線源から細胞が放射線を浴びること 線源 甲状腺に集積 ( ヨウ素の場合 正常な細胞 被ばくばく細胞 体の外から放射線をうける 原子 分子状分子状の放射性物質 (α 線 β 線の場合 原子 分子状分子状の放射性物質 (γ 線の場合 塊の放射性物質 (α 線 β 線の場合 γ 線源 α β 線源 内部被ばく外部被ばく 食品などから 137, Csが内部摂取された場合 原子 分子状で取り込まれ 体全体に分布する よって 内部被ばくも外部被ばくも効果は同じである 3 線量の単位単位はどちらもはどちらもシーベルト

4 人体におけるラジカルの生成 人間の横姿の図 (A~F の矢印 4

5 人体 ( 細胞 への放射線放射線の影響 ( 直接作用 ( 間接作用 放射線が直接 DNAを損傷する作用 ( 直接作用 と体内の水が放射線によってフリーラジカルを生成し これが DNAを損傷する作用 ( 間接作用 がある 5

6 生体の修復機能 放射線 ( 分子レベル ( 細胞レベル ラジカルの除去 DNA 損傷 DNA 異常 ほとんどを修復 (DNA 修復など DNA 損傷は 呼吸呼吸による酸素酸素 化学物質化学物質 紫外線などでなどで日常的日常的に発生しておりほとんどは修復されている ( 臓器 個体個体レベル がんになるには 10~20 年 がん化がん アポトーシス ( 異常な細胞細胞の自殺 免疫 ( がん細胞細胞を排除 6

7 放射線感受性放射線感受性放射線感受性放射線感受性が高いのはいのはいのはいのは細胞分裂頻度細胞分裂頻度細胞分裂頻度細胞分裂頻度が高いものいものいものいもの 将来将来将来将来の分裂回数分裂回数分裂回数分裂回数が多いものいものいものいもの 形態形態形態形態や機能機能機能機能の未分化未分化未分化未分化なものなものなものなもの 正常正常正常正常の放射線感受性放射線感受性放射線感受性放射線感受性放射線感受性放射線感受性放射線感受性放射線感受性組織組織組織組織高い低い リンパリンパリンパリンパ球 精原細胞精原細胞精原細胞精原細胞 骨髄骨髄骨髄骨髄 生殖腺生殖腺生殖腺生殖腺 小腸小腸小腸小腸 幼児骨端幼児骨端幼児骨端幼児骨端 水晶体水晶体水晶体水晶体 胃 大腸大腸大腸大腸 膀胱膀胱膀胱膀胱 小血管小血管小血管小血管 唾液腺唾液腺唾液腺唾液腺 口腔粘膜口腔粘膜口腔粘膜口腔粘膜 皮ふ 角膜角膜角膜角膜 肺 腎 精子精子精子精子 骨 筋肉筋肉筋肉筋肉 肝 内分泌腺内分泌腺内分泌腺内分泌腺 神経神経神経神経 繊維繊維繊維繊維 脂肪脂肪脂肪脂肪組織組織組織組織ごとのごとのごとのごとの放射線放射線放射線放射線の感受性感受性感受性感受性 7

8 放射線の人体人体へのへの影響 8

9 確定的影響と確率的影響確率的影響 確定的影響 ( 急性障害 紅斑 脱毛脱毛など ( しきい値あり 紅斑 脱毛脱毛など 多数の細胞細胞がダメージダメージを受け初めてめて発現 自然発生率 ( しきい値なし がん ( 遺伝 確率的影響 ( 晩発障害 ガン進展ガン細胞細胞の増殖ガン細胞 ( ガン組織 1 個の細胞細胞がガンガン化し 増殖増殖によりによりガンガン発現 9

10 放射線の影響 急性の放射線障害 放射線の人体影響 同じ量の放射線放射線を 1 度に受けるより分割してして受けたけた方が影響影響は 1/2 1/5 軽減される ( ただし線量率線量率による 注 一般の人の線量限度 1.0 msv/ 年原子力発電所周辺の線量目標 0.05 msv/ 年 15 歳未満は 成人成人に比べ 放射線感受性は 2~3 倍大 倍大きい 10 出典 :ICRP Pub. 103 他

11 急性被ばくとばくと慢性被慢性被ばくのばくの違い 急性被ばく : 原爆のように一瞬の被ばくのこと 慢性被ばく : 環境汚染などにより長期間にわたって被ばくすること 放射線の総量が同じでも 急性被ばくによる影響 > 慢性被ばくによる影響 * * 急性被ばくの 1/2 あるいは 1/5 このため 国際放射線防護委員会では 100mSv 以下ではそれ以上の線量での影響の 1/2 と考える 11 放射線の人体への影響

12 広島原爆によるがんのによるがんの発生発生は 12

13 原爆被爆者の疫学調査疫学調査でわかったこと がんについて 100 ミリシーベルト以下以下ではでは 線量とがんとがん死亡死亡リスクリスクの関係関係は認められていないめられていない ( 生活習慣によるによる発がんとがんと放射線放射線を区別区別できないできない がんにはしきい線量線量はあるか 放射線は どのくらいがんをどのくらいがんを作るか 遺伝的影響について? 被ばくばく者の子どもへのどもへの遺伝的影響遺伝的影響は認められていないめられていない 1000 msv あたり 5% (100 msv では 0.5% ( ICRP 13 参考 : 放射線影響研究所

14 放射線によるがん 白血病の増加 30% 合場の人本 ( 日率亡死るよにんが msv 100mSv 200mSv 300mSv 14 受けた放射線の線量

15 チェルノブイリ事故事故におけるにおける小児甲状腺小児甲状腺がん ミルクなどになどに含まれていたヨウ素 131 により小児甲状腺がんががんが増加増加した なぜポーランドではでは小児甲状腺小児甲状腺がんのがんの増加増加が認められなかったか理由 1 無機ヨードヨードを配布配布した理由 2 牛乳を禁止禁止し 粉ミルクミルクとした ウクライナ ベラルーシベラルーシで小児甲状腺小児甲状腺がんががんが増加 Gy(Sv の被ばく ( 牛乳を禁止禁止しなかった ICRP では甲状腺線量甲状腺線量は 20 mgy 以下ではでは発がんしない 食物中食物中のヨードヨード欠乏国欠乏国であった ( 無機ヨードヨードを配布配布しなかった 15

16 世界各地の大地大地からから受けるける年間自然放射線量 16

17 インド ケララケララ地域地域の調査 場所 : インド西南端人口 : 2~4 万人外部被ばくの最大年線量 :4~70 mgy(msv 積算線量が 600 mgy を超える線量レベルであってもがん ( 白血病を除く のリスクの上昇はみられない (Radiation Research 173, 人口等参考 : 保物学会 :

18 低線量放射線の影響 低線量 ( 低線量率 放射線が癌を増やしているか? 18

19 がん抑制たんぱくは低放射線照射で増加する 19

20 胎児へのへの影響 日本産婦人科学会日本産婦人科学会の胎児胎児の被曝安全限界 :50 msv (ICRP84は100 msv 未満の胎児被曝胎児被曝は問題問題ないとないと勧告 奇形奇形は妊娠 2~8 週の間の被曝被曝が問題 100 msv 以下ではでは全く問題問題ない 20

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