14 Effets des rayonnements sur le corps humain et l'environnement

Le rayonnement est un exemple d'énergie. Il se déplace dans l'air sous forme de rayons ou de particules. La poussière, la poudre et le liquide sont des exemples de matériaux auxquels le rayonnement peut s'accrocher. Ces substances ont le potentiel de développer de la radioactivité, c'est-à-dire qu'elles émettent des rayonnements.

Presque chaque jour, vous entrez en contact avec ou êtes exposé à de petites doses de rayonnement. Ce rayonnement est produit à la fois par des sources artificielles et naturelles, telles que les rayons du soleil (comme les fours à micro-ondes et les rayons X médicaux). Ces radiations n'ont pas un impact très négatif.

Mais les événements radiologiques, comme une catastrophe dans une centrale nucléaire, pourraient vous exposer à des doses plus élevées et plus risquées. Différentes précautions doivent être prises selon le type de rayonnement pour protéger notre la santé et l'environnement des effets des radiations tout en nous permettant de récolter les bénéfices de ses nombreuses applications.

Qu'est-ce que le rayonnement?

L'énergie connue sous le nom de rayonnement se déplace d'un endroit à un autre sous forme d'ondes ou de particules.

L'énergie qui émane d'une source et se déplace dans l'espace à la vitesse de la lumière est appelée rayonnement. Cette énergie a des qualités ondulatoires et s'accompagne d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Le rayonnement peut également être appelé ondes électromagnétiques.

Le rayonnement peut prendre la forme de lumière ou de chaleur. Parce qu'il a suffisamment d'énergie pour faire sortir un électron d'un atome, le type de rayonnement couvert sur ce site Web est connu sous le nom de rayonnement ionisant.

Ces atomes libèrent de l'énergie ou de la masse supplémentaire sous forme de rayonnement afin d'atteindre la stabilité. Les deux types de rayonnement sont particulaires et électromagnétiques (comme la lumière) (c'est-à-dire la masse émise avec l'énergie du mouvement).

Des exemples de rayonnement électromagnétique comprennent les rayons X et le rayonnement gamma. Des exemples de rayonnement de particules comprennent les rayonnements bêta et alpha. Une autre source de rayonnement ionisant est l'équipement comme les appareils à rayons X.

L'exposition aux rayonnements est appelée irradiation. Lorsque tout ou partie du corps est exposé à rayonnement d'une source, l'irradiation se produit. Un être humain n'est pas radioactif après avoir été exposé à des radiations.

Effets des rayonnements sur la grossesse

La majorité des expositions aux rayonnements qu'une femme enceinte peut subir, comme celles résultant d'examens médicaux diagnostiques ou d'expositions professionnelles qui se situent dans les limites légales, sont peu susceptibles d'avoir un impact négatif sur le fœtus. Cependant, une exposition non intentionnelle ou délibérée et dépassant les limites légales peut être préoccupante.

Le risque d'exposition aux rayonnements pour l'enfant à naître dépendra des facteurs suivants :

  • La dose de rayonnement - des doses (quantités) plus faibles sont plus sûres
  • L'âge du fœtus - plus vous êtes avancé dans la grossesse, mieux c'est
  • L'emplacement de l'exposition aux radiations - les tests sur l'abdomen ou le bassin ou là où le rayonnement est transporté dans le sang présentent un risque plus élevé que les autres tests.

Les effets des rayonnements sur la grossesse comprennent

  • malformations
  • Restriction de croissance
  • Retard mental
  • Carcinogenèse
  • Mutations génétiques
  • Fausse couche

1. Malformations

Au cours de la phase d'organogenèse du début de la grossesse, le risque d'anomalies augmente (2 à 8 semaines). Le seuil de dommage radiologique prénatal potentiel chez un fœtus de moins de 16 semaines de gestation est d'environ 0.10 à 0.20 Gy (100 à 200 mGy, 10 à 20 rads).

Après 16 semaines de grossesse, ce seuil est sensiblement plus élevé, au moins 0.50 à 0.70 Gy (500 à 700 mGy, 50 à 70 rads). Le fœtus est relativement résistant aux effets tératogènes des rayonnements ionisants au-delà de 20 à 25 semaines de gestation, ou tard dans le deuxième trimestre.

2. Restriction de croissance

Une restriction durable du développement physique a été observée dans les données de suivi des survivants de la bombe atomique à mesure que l'exposition aux rayonnements augmentait, en particulier au-delà de 1 Gy. Lorsque l'exposition a eu lieu au cours du premier trimestre, cela était particulièrement clair. À 18 ans, la taille diminuait de 3 à 4 % chaque fois que la dose cumulée dépassait 1 Gy.

3. Retard mental

Selon des études, le risque de retard mental et de microcéphalie était le plus élevé entre 8 et 15 semaines après la conception, lorsque l'exposition a eu lieu. Les anomalies étaient liées à un développement neuronal incorrect, probablement en raison d'une différenciation cellulaire altérée, d'une mauvaise migration neuronale et d'une lésion cellulaire permanente induite par les radiations.

Chez les nouveau-nés de survivants exposés avant 8 semaines ou après 25 semaines post-conception, aucun cas de déficience intellectuelle sévère n'a été observé. Avec un seuil de 0.12 Gy (120 mGy, 12 rads) à 8 à 15 semaines et de 0.21 Gy (210 mGy, 21 rads) de 16 à 25 semaines, le risque est apparu comme une fonction linéaire de la dose exposée.

4. Carcinogenèse

Des études animales indiquent que des effets cancérigènes sont fréquemment observés à la fin du développement fœtal. Lorsqu'il est exposé à des niveaux de rayonnement de 0.01 à 0.02 Gy (10 à 20 mGy ; 1 à 2 rad) pendant la grossesse, le risque de développer un cancer pédiatrique, en particulier une leucémie, augmente d'un facteur de 1.5 à 2.

De même, les bébés exposés à des radiations de 0.01 Gy (10 mGy, 1 rad) avaient un risque de 0.3 % à 0.7 % plus élevé de contracter une maladie infantile, en particulier la leucémie (risque non exposé : 0.2 % à 0.3 %).

Cependant, comme les frères et sœurs non exposés d'enfants exposés ont également un taux de leucémie plus élevé, la preuve d'un potentiel cancérogène à de faibles niveaux de rayonnement est discutable. De plus, la progéniture exposée in utero aux explosions d'Hiroshima et de Nagasaki avait une prévalence de cancérogénicité négligeable.

5. Mutations génétiques

Les rayonnements ionisants peuvent augmenter la fréquence des mutations génétiques naturelles, mais comme le taux de mutations spontanées est déjà élevé – environ 10 % – il est difficile de détecter des changements aussi infimes.

La recherche sur la mutagenèse radio-induite s'est principalement concentrée sur des modèles animaux et végétaux; peu d'informations sur les humains, à l'exception des observations de suivi de la progéniture des survivants de la bombe atomique, sont connues. En général, aucune population humaine n'a présenté de mutagenèse induite par des rayonnements ionisants à quelque dose de rayonnement que ce soit.

En ce qui concerne le rayonnement non ionisant des ondes électromagnétiques des ordinateurs, les couvertures chauffantes, les coussins chauffants, les systèmes de communication par micro-ondes, les fours à micro-ondes, les téléphones portables, les appareils électroménagers, les lignes électriques et les dispositifs de contrôle des aéroports présentent un risque négligeable pour la reproduction.

La littérature arrive à la conclusion qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour établir un lien entre l'exposition d'une femme à ces sources et une perte fœtale ou d'autres problèmes de reproduction.

6. Fausse couche

A fausse couche peuvent également résulter d'une exposition aux radiations pendant la grossesse. Un bébé dans l'utérus mourant avant 20 semaines de grossesse est appelé ceci. De plus, l'embryon peut ne pas s'implanter. De plus, il y a des cataractes, malformations congénitales, et troubles du système nerveux central.

Effets des rayonnements sur le corps humain

L'exposition à diverses sources de rayonnement affecte spécifiquement certaines parties du corps. Les effets négatifs potentiels de l'exposition aux rayonnements sur la santé dépendent d'un certain nombre de variables.

  • La quantité de la dose (quantité d'énergie déposée dans le corps)
  • La capacité du rayonnement à endommager les tissus humains.
  • Systèmes d'organes affectés.

De nombreux mécanismes d'exposition peuvent conduire à une exposition interne ou externe aux rayonnements.

Un radionucléide pénètre dans la circulation sanguine lorsqu'il est inhalé, consommé ou entre autrement en contact avec le corps (par exemple, par injection ou à travers des blessures).

L'exposition interne prend fin lorsque le radionucléide est expulsé de l'organisme, soit naturellement (via les matières fécales, par exemple), soit à la suite d'une intervention médicale.

Lorsque des matières radioactives en suspension dans l'air (telles que de la poussière, des liquides ou des aérosols) se déposent sur la peau ou les vêtements, une exposition externe peut en résulter. Ce type de substance radioactive est souvent lavable du corps.

L'irradiation provenant d'une source externe, telle que l'exposition aux rayonnements médicaux via les rayons X, peut également entraîner une exposition aux rayonnements ionisants. Lorsque la source de rayonnement est protégée ou lorsque le sujet passe à l'extérieur du champ de rayonnement, l'irradiation externe cesse.

Les effets des rayonnements sur le corps humain comprennent

  • Implants
  • Cerveau
  • Thyroïde
  • Système sanguin
  • Cœur
  • Tube digestif
  • Appareil reproducteur

1. Cheveux

Une exposition à des radiations de 200 rems ou plus provoque une perte de cheveux rapide et semblable à une touffe.

2. Cerveau

Les cellules cérébrales ne se divisent pas, donc à moins que l'exposition ne soit de 5,000 XNUMX rems ou plus, elles ne seront pas directement lésées. Les radiations endommagent les petits vaisseaux sanguins et les cellules nerveuses, tout comme le cœur, et peuvent entraîner des convulsions et la mort immédiate.

3. Thyroïde

L'exposition à diverses sources de rayonnement a un impact plus important sur certaines parties du corps que sur d'autres. L'iode radioactif a le potentiel de nuire à la glande thyroïde. L'iode radioactif peut endommager complètement ou partiellement la thyroïde lorsqu'il est utilisé à fortes doses. Les effets de l'exposition peuvent être atténués par la prise d'iodure de potassium.

4. Système sanguin

Le nombre de cellules lymphocytaires du sang diminuera après avoir été exposé à environ 100 rems, rendant le sujet plus vulnérable aux infections. Cette affection est souvent appelée maladie bénigne des radiations. Si un test sanguin n'est pas effectué, les premiers signes de la maladie des rayons peuvent passer inaperçus car ils ressemblent aux symptômes de la grippe.

5. Coeur

Les petites artères sanguines subiraient des dommages instantanés d'une exposition intense aux radiations entre 1,000 5,000 et XNUMX XNUMX rems, ce qui entraînerait très certainement une insuffisance cardiaque et la mort.

6. Tractus gastro-intestinal

Les nausées, les vomissements sanglants et la diarrhée sont des symptômes de lésions de la paroi du tube digestif causées par les radiations. Lorsque la victime est exposée pendant 200 rems ou plus, cela se produit. Les cellules du corps qui se divisent rapidement commenceront à être détruites par les radiations. Ceux-ci endommagent l'ADN et l'ARN des cellules restantes, qui comprennent les cellules sanguines, du tractus gastro-intestinal, reproductrices et ciliées.

7. Appareil reproducteur

Des niveaux de Rem aussi bas que 200 peuvent nuire à l'appareil reproducteur puisque ses cellules se divisent rapidement. Certains patients atteints de radiothérapie finiront par devenir stériles.

Effets des rayonnements sur l'environnement

Parce qu'une centrale nucléaire nécessite une forte concentration de rayonnement pour fonctionner, il est bien connu que ces installations libèrent beaucoup de rayonnement qui est dangereux pour la santé humaine.

Ces centrales ont le potentiel de mal fonctionner ou même d'avoir des accidents, ce qui serait extrêmement nocif pour les personnes et l'environnement.

L'environnement vient en deuxième position après les personnes en termes de probabilité de préjudice subi.

D'autres types de rayonnements, tels que ceux émis après l'explosion d'une bombe atomique ou à hydrogène, sont extrêmement dangereux pour l'environnement.

La zone immédiate est complètement détruite en conséquence. Tout sur son passage est brûlé par la chaleur intense du rayonnement thermique, y compris les personnes, les arbres et les bâtiments.

Les animaux, domestiques et sauvages, ainsi que les plantes agricoles, peuvent être contaminés par des poussières constituées d'atomes dangereusement brisés et extrêmement radioactifs.

Les scientifiques peuvent désormais estimer impact environnemental d'un conflit nucléaire mineur grâce aux fuites radioactives de la centrale de Tchernobyl.

Le rayonnement produit à Tchernobyl est égal à près d'une douzaine de bombes atomiques explosant à une hauteur qui entraînerait le plus grand degré de dommages causés par l'explosion.

À Tchernobyl, un incendie qui a duré 10 jours a émis des quantités importantes de particules radioactives d'iode 131 et de césium 137 dans l'atmosphère. Les êtres vivants sont particulièrement vulnérables aux dangers de ces isotopes.

Les sites d'explosion de bombes atomiques peuvent libérer des particules radioactives qui peuvent voyager vers plans d'eau à proximité et contaminer la vie aquatique comme les poissons.

De plus, les baies et autres végétaux à proximité et les bois seraient contaminés en raison des retombées de l'explosion de plusieurs bombes atomiques.

Les générations d'animaux et de personnes qui ont suivi la pollution subiront également des altérations génétiques et des maladies. Par exemple, les forêts de Tchernobyl ont de fortes concentrations de césium radioactif dans leur faune. Pendant de nombreuses années encore, selon les scientifiques, la contamination ne changera pas.

Effets positifs du rayonnement

La possibilité que de faibles doses de rayonnements ionisants puissent bénéficier aux systèmes biologiques est vivement débattue. Des effets favorables sont parfois observés. Ces effets bénéfiques ont des expressions nombreuses et diverses. Les effets positifs qui ne peuvent pas être utilisés pour généraliser pour une population et ils comprennent

  • L'accélération des processus de développement ou de croissance,
  • Une amélioration du taux de survie cellulaire ainsi que la stimulation des mécanismes de réparation.
  • Après avoir été pré-irradiées avec des doses modestes de rayonnement, la sensibilité des cellules aux fortes doses de rayonnement est diminuée ("conditionnement", également appelé "réponse adaptative").

Conclusion

Comme nous l'avons vu, les rayonnements peuvent être utiles à la fois aux humains et à l'environnement d'une manière qui est bénéfique pour notre survie et notre croissance, mais ces rayonnements peuvent être très dangereux, très capables de provoquer des mutations et même des cancers chez les humains et d'affecter négativement notre environnement.

Il serait très nécessaire que vous et moi ne nous trouvions pas à proximité de sources de rayonnement et n'ayons des scans que sur recommandation d'un médecin.

14 Effets des rayonnements sur le corps humain et l'environnement - FAQ

Quel est l'effet stochastique du rayonnement ?

Les effets stochastiques des rayonnements ionisants sont des occurrences fortuites, la probabilité d'un effet augmentant avec la dose, mais l'impact d'un effet n'est pas lié à la dose. On suppose que les effets stochastiques n'ont pas de seuil.

Quel est l'effet déterministe du rayonnement ?

Les effets déterministes des rayonnements ionisants (ou réactions tissulaires) sont directement corrélés à la dose de rayonnement absorbée et l'intensité de l'effet croît avec la dose. Un seuil (de l'ordre de 0.1 Gy ou plus) en dessous duquel un effet déterministe ne se produit pas est normal.

Quels sont les effets secondaires à long terme des radiations ?

Les effets à long terme des rayonnements comprennent

  • Cataractes
  • La chute des cheveux.
  • Perte d'audition.
  • Perte de mémoire Il pourrait être difficile de faire la distinction entre la perte de mémoire ou d'autres problèmes cognitifs causés par une tumeur et ceux causés par la radiothérapie, selon le Dr Nowlan.

Les effets à long terme des rayonnements se manifestent généralement à la suite d'une exposition continue à de faibles rayonnements sur une période de temps.

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Un écologiste passionné dans l'âme. Rédacteur principal de contenu chez EnvironmentGo.
Je m'efforce d'éduquer le public sur l'environnement et ses problèmes.
Il a toujours été question de nature, nous devons protéger et non détruire.

Un commentaire

  1. C’est formidable que vous ayez mentionné comment l’exposition à diverses sources de rayonnement pourrait affecter certaines parties du corps. Hier, je regardais un documentaire qui montrait certains des effets des radiations sur le corps. Heureusement, les rayonnements sont désormais plus faciles à gérer grâce à certains outils et mesures, comme les appareils personnels de détection des rayonnements.

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