Радиационная биология - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Чем меньше женщина собирается на себя одеть, тем больше времени ей для этого потребуется. Законы Мерфи (еще...)

Радиационная биология

Cтраница 1


Радиационная биология изучает изменения в живых организмах, вызванных действием радиоактивных излучений. Наибольший интерес представляет исследование изменения наследственных качеств животных и растений. Большое число новых перспективных сортов сельскохозяйственных культур получено в результате изменения наследственности растительных организмов под действием радиоактивных излучений.  [1]

2 Кинетические кривые свечения ( сплошная линия и изменения концентрации радикалов ( точки в облученном сывороточном альбумине, находящемся в контакте с воздухом. [2]

Естественно, что для радиационной биологии и химии наиболее важно изучение поведения свободных радикалов в растворах.  [3]

Такой подход характерен прежде всего для радиационной биологии [11, 266-272] и выходит за рамки настоящего обзора. В последние годы благодаря сочетанию импульсных и стационарных методов радиолиза и применению чувствительных аналитических методик достигнуты значительные успехи в области радиационной химии сравнительно простых биоорганических соединений в разбавленных водных растворах. Из этих веществ наиболее просты и лучше всего изучены аминокислоты и пиримидиновые основания. Ниже обсуждаются радиационно-хими-ческие процессы в растворах этих соединений. Как следует из этого обсуждения, рассматриваемый подход имеет определенные перспективы для будущих исследований более сложных систем.  [4]

На этом основаны методы радиационной химии и радиационной биологии.  [5]

6 Зависимость доли летальных мутаций, наблюдаемых у плодовой мушки, от дозы облучения.| Число летальных исходов от злокачественных опухолей на 1 млн. чел.| Гипотезы о зависимости биологического воздействия ионизирующего излучения от дозы облучения в области очень малых доз. [6]

Исходя из общеизвестных представлений об отсутствии полного восстановления, большинство специалистов по радиационной биологии придерживается гипотезы о беспороговой линейной зависимости доза - эффект. В пользу этой гипотезы говорят результаты целого ряда исследований, однако прямые экспериментальные доказательства линейной зависимости при очень малых дозах-пока отсутствуют. Гипотеза, которая иллюстрируется на рис. 14.17 кривой с, не подтверждается какими-либо известными теоретическими предпосылками усиления эффектов действия излучения при очень малых дозах. В этом отношении представляют интерес результаты одного экспериментального исследования, в котором измерялась зависимость времени, необходимого для разрушения клеточных мембран в водном растворе, содержащем 22Na, от мощности дозы.  [7]

Процесс образования радикалов при облучении смесей представляет значительный интерес в связи с проблемами радиационной биологии, радиационно-химического синтеза и радиационг ной защиты. Исследование радиолиза смесей способствует идентификации радикалов и дает ценную информацию о механизме их образования при облучении индивидуальных соединений, а также позволяет понять влияние продуктов радиолиза на ход процесса.  [8]

Плоская и др. / / Актуальные проблемы радиационной биологии и радиационной генетики: Материалы 4-ой Всесоюз.  [9]

Радиоактивные изотопы в качестве источников частиц высокой энергии применяются для дозированного облучения различных веществ с целью вызвать заранее планируемые изменения в их структуре, а также в состояниях их молекул и атомов. Облучение вызывает существенные качественные изменения в протекании физико-химических процессов в веществе. Основанные на этом методы радиационной химии и радиационной биологии в настоящее время все шире внедряются в практику.  [10]

Радиоактивные изотопы применяются в качестве источников частиц высоких энергий и радиоактивных индикаторов. В качестве источников частиц высоких энергий радиоактивные изотопы применяются для дозированного облучения различных веществ с целью вызвать заранее планируемые изменения в их структуре, а также в состояниях их атомов и молекул. На этом основаны методы радиационной химии и радиационной биологии.  [11]

Радиоактивные изотопы применяются в качестве источников частиц и радиоактивных индикаторов. В качестве источников частиц высоких энергий радиоактивные изотопы применяются для дозированного облучения различных веществ с целью вызвать заранее планируемые изменения в их структуре, а также в состояниях нх атомов и молекул. На этом основаны методы радиационной химии и радиационной биологии.  [12]

Радиоактивные изотопы в качестве источников частиц высокой энергии 1 применяются для дозированного облучения различных веществ с целью вызвать заранее планируемые изменения в их структуре, а также в состояниях их молекул и атомов. Облучение вызывает существенные качественные изменения в протекании физико-химических процессов в веществе. Основанные на этом методы радиационной химии и радиационной биологии в настоящее время все шире внедряются в практику.  [13]

Радиоактивные изотопы в качестве источников частиц высокой энергии применяются для дозированного облучения различных веществ с целью вызвать заранее планируемые изменения в их структуре, а также в состояниях их молекул и атомов. Облучение вызывает существенные качественные изменения в протекании физико-химических процессов в веществе. Основанные на этом методы радиационной химии и радиационной биологии в настоящее время все шире внедряются в практику.  [14]

Во всем этом ярко выражается как специфичность, так и единство и взаимосвязь химической и биологической форм движения. Это обусловлено как наличием генетической связи между ними, так и подчинением всеобщим закономерностям движения материального мира, качественно различными формами которого они являются. Органическая химия, биохимия, биогеохимия, биофизическая химия, радиационная биология представляют убедительные доказательства объективной взаимосвязи этих двух форм движения. На основе их общности возникла теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. В ней исследуются условия и характер качественного перехода от неживой материи к живой, от неорганических химических структур к белку, способному к самовоспроизведению и обмену.  [15]



Страницы:      1