Сегодня сильная радиация: Радиация — последние и свежие новости сегодня и за 2022 год на iz.ru

Содержание

радиация — последние новости сегодня и главные события по теме

Статей

За период

Мажилис одобрил закон, запрещающий завоз радиоактивных материалов из Китая в Казахстан

27 апреля, 12:00

  • радиация
  • Китай
  • Казахстан
  • мажилис
  • Экономика

Еще 3

Невидимый враг стрелял на поражение: чернобыльской трагедии 36 лет — видео

26 апреля, 18:25

  • радиация
  • Видео
  • Чернобыльская АЭС
  • ликвидация
  • авария

Еще 3

Системы безопасности реакторов на ЗАЭС не пострадали, выброса радиации не было — МАГАТЭ

4 марта, 16:29

  • радиация
  • Спецоперация России по защите Донбасса
  • АЭС
  • Украина
  • Россия
  • МАГАТЭ

Еще 3

Пожар на Запорожской АЭС: радиационный фон в норме

4 марта, 12:52

  • радиация
  • Спецоперация России по защите Донбасса
  • АЭС

Еще 3

Две с половиной тысячи Хиросим: к 30-летию закрытия Семипалатинского полигона — видео

22 ноября 2021, 15:20

  • радиация
  • Видео
  • Мультимедиа
  • Общество
  • Политика
  • Казахстан
  • Семипалатинский полигон
  • ядерный полигон
  • ядерные испытания
  • ядерное оружие
  • юбилей
  • документальное кино

Еще 3

Уровень радиации и загрязнения проверили в районе взрывов в Жамбылской области

28 августа 2021, 13:22

  • радиация
  • Взрывы боеприпасов в Жамбылской области
  • Регионы
  • Жамбылская область

Еще 3

Изучение ДНК детей, родившихся после Чернобыля, привело к оптимистичным выводам

23 апреля 2021, 21:31

  • радиация
  • В мире
  • Здоровье
  • Общество
  • Чернобыльская АЭС
  • дети
  • мутация

Еще 3

Опасная радиация: сенатор поднял проблему заброшенных урановых рудников

11 февраля 2021, 11:17

  • радиация
  • Общество
  • уран
  • рудник

Еще 3

Уникальное оборудование появилось в войсках химзащиты в Казахстане

21 декабря 2020, 20:03

  • радиация
  • Общество
  • министерство обороны
  • защита
  • армия

Еще 3

Нюх как у собаки: робот-пес проводит исследования загрязнений в Чернобыле — видео

31 октября 2020, 10:29

  • радиация
  • Видео
  • Мультимедиа
  • Чернобыльская АЭС
  • испытания
  • робот

Еще 3

В Усть-Каменогорске ликвидируют очаги радиационного загрязнения

2 октября 2020, 10:13

  • радиация
  • Регионы
  • Усть-Каменогорск

Еще 3

Приманка для сталкеров: заброшенные урановые рудники в Казахстане остаются опасными

Елена Бережная

17 сентября 2020, 12:35

  • радиация
  • Регионы
  • Северо-Казахстанская область
  • рудник
  • уран

Еще 3

Как тушили лесной пожар вокруг Чернобыльской АЭС — 15 радиоактивных фото

15 апреля 2020, 16:58

  • радиация
  • Мультимедиа
  • Фото
  • Чернобыльская АЭС
  • пожар
  • лес

Еще 3

«Казгидромет» оценил радиационный фон после взрыва на военном полигоне в России

20 августа 2019, 14:01

  • радиация
  • Регионы
  • Казгидромет
  • исследования
  • Казахстан
  • взрыв
  • полигон
  • Минобороны России
  • Происшествия

Еще 3

Радиацию продолжают замерять в Арыси — что ищут специалисты

1 июля 2019, 10:16

  • радиация
  • Регионы
  • Происшествия
  • Арысь
  • Казгидромет
  • Взрывы в воинской части в Арыси

Еще 3

Главный эколог Казахстана сделал заявление после взрывов в Арыси

28 июня 2019, 11:24

  • радиация
  • Происшествия
  • Регионы
  • Взрывы в воинской части в Арыси
  • Арысь
  • взрыв
  • экология

Еще 3

Радиации в Арыси нет — главный санврач Казахстана

27 июня 2019, 19:29

  • радиация
  • Происшествия
  • Регионы
  • Арысь
  • взрыв
  • ЧП
  • Жандарбек Бекшин
  • Взрывы в воинской части в Арыси

Еще 3

В поисках мутантов: какие дикие животные обитают в Чернобыле — фото

23 июня 2019, 14:01

  • радиация
  • Фото
  • Мультимедиа
  • Чернобыльская АЭС
  • Чернобыль
  • катастрофа
  • дикие животные
  • аномалия
  • сериал

Еще 3

Чернобыльскую зону отчуждения открыли для туристов

8 апреля 2019, 08:13

  • радиация
  • В мире
  • Чернобыльская АЭС
  • турист
  • туристы
  • Беларусь
  • Чернобыль

Еще 3

Десятки тонн радиоактивных товаров пытались ввезти в Казахстан из Китая

29 января 2019, 18:16

  • радиация
  • Экономика
  • Китай
  • Казахстан
  • товары

Еще 3

Еще 20 материалов

  • За неделю
  • За месяц
  • За год
  • За все время

Лента новостей

Радиация бывает разной.

Откуда она берется и нужно ли пить алкоголь после флюорографии?

© Григорий Сысоев/ТАСС

Перед годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС ТАСС объясняет, что такое радиация, какое излучение вредное, что нужно делать, чтобы себе не навредить, а чего не стоит бояться

Радиация бывает разная

Радиацией ученые называют разные вещи, среди которых та самая, рукотворная и смертоносная, не столь уж заметна. В широком смысле радиация — это любое излучение, включая почти безобидный солнечный свет. Например, метеорологи употребляют термин «солнечная радиация» для оценки количества тепла, которое получает поверхность нашей планеты.

Часто радиацию отождествляют с ионизирующим излучением, то есть лучами или частицами, способными оторвать от атомов и молекул электроны. Именно ионизирующее излучение повреждает живые клетки, вызывает поломки ДНК. Это та самая радиация, но она далеко не всегда рукотворна.

Если излучение не ионизирующее, оно все равно может быть вредным. Как гласит поговорка астрономов, посмотреть на Солнце в телескоп без фильтра можно всего два раза: правым и левым глазом. Тепловое излучение вызывает ожоги, а пагубный эффект СВЧ известен всем, кто неправильно рассчитывал время пребывания еды в микроволновке.

Ионизирующее излучение — тоже

Ионизирующее излучение бывает разных видов. Это гамма- и рентгеновские лучи (электромагнитные волны), бета-частицы (электроны и их античастицы, позитроны), альфа-частицы (ядра атомов гелия), нейтроны и просто осколки ядер, летящие с огромной скоростью, достаточной для ионизации вещества.

Некоторые виды радиации (далее в тексте она будет синонимом «ионизирующего излучения») — альфа-частицы, к примеру — задерживает фольга или даже бумага. Другие, нейтроны, поглощаются веществами, богатыми атомами водорода: водой или парафином. А для защиты от гамма-лучей и рентгена оптимален свинец. Поэтому ядерные реакторы защищают многослойной оболочкой, которая рассчитана на разные виды излучения.

Источников радиации много

Большая часть ионизирующего излучения возникает при распаде ядер нестабильных (радиоактивных) атомов. Второй источник — реакции уже не распада, а слияния атомов, термоядерные. Они идут в недрах звезд, включая Солнце. За пределами атмосферы Земли и ее магнитного поля солнечное излучение включает в себя не только свет и тепло, но также рентгеновские лучи, жесткий ультрафиолет и разогнанные до внушительной скорости протоны.

На эту тему

Протоны наиболее опасны для оказавшихся в дальнем космосе. В год повышенной солнечной активности попадание под пучок протонов даст смертельную дозу облучения за считаные минуты. Это примерно соответствует фону вблизи разрушенного реактора Чернобыльской АЭС.

Рентгеновские лучи возникают при движении электронов с ускорением, поэтому их, в отличие от всего остального, можно включить и выключить, направив пучок электронов на металлическую пластинку или заставив тот же пучок колебаться в электромагнитном поле.

Земля и даже бананы радиоактивны

Наша планета тоже радиоактивна. Горные породы, включая гранит и уголь, содержат уран, торий и испускают газ радон (если дом построен на скальных породах и плохо проветривается, то из-за радона у жителей повышается риск заболеть раком легких). Часть вреда от курения связана с полонием-210 в табачном дыме, крайне активным и потому опасным изотопом. Да что там табак — если съесть обычный банан, то каждую секунду в организме будет проходить 15 реакций распада калия-40.

Впрочем, есть бананы не опасно, а уран в граните, радон в воздухе, калий и радиоуглерод в еде, космические лучи — все это составляющие естественного радиационного фона. Природа нашла, как в нем существовать, и та же ДНК имеет мощнейшие механизмы починки.  

Народные средства не помогают от радиации

Известны народные средства, которые якобы помогают «вывести радиацию из организма»: йод и алкоголь. На самом деле йод применяют только в одном случае: когда произошел выброс йода-131, короткоживущего изотопа, который вырабатывается в ядерных реакторах. Препараты с обычным йодом замедляют усвоение радиоактивного. А людям с неправильно работающей щитовидной железой избыток йода может навредить.

Что же касается алкоголя, то достаточно сказать, что в найденных нами протоколах профилактики лучевых поражений он не упоминается вовсе. Да, если послушать армейские байки, спирт работает как лекарство вообще от всего, но в армейских байках иногда и крокодилы летают. Не стоит смешивать фольклористику с биохимией и радиобиологией. Препараты, которые способствуют выводу радионуклидов, существуют, но у них столько побочных эффектов и ограничений, что мы про них специально не будем говорить.

На источник излучения изредка можно наткнуться

Возможно, эти мифы живучи потому, что облучиться можно не только рядом со сломавшимся ядерным реактором или в кабинете врача. Источники излучения иногда забывали в списанных приборах для поиска скрытых дефектов, были зафиксированы случаи потери медицинских источников, а несколько лет назад школьник из Москвы купил на радиорынке рентгеновскую трубку, подключил ее дома и заработал лучевой ожог руки. В Южной Америке случилась еще более вопиющая история. В больнице был потерян светящийся радиоактивный порошок, который местные дети нашли и использовали в качестве грима. Вечеринка закончилась грустно.

Чтобы такого избежать, нужно просто не тащить в дом неизвестные предметы и не разбирать их на части. В конце концов, что такого необходимого для хозяйства можно найти в подвале больницы? А если вы считаете себя опытным исследователем заброшенных пространств, то наверняка слышали, что приличный сталкер оставляет после себя объект в том же виде, в котором застал.

Микроволновки и смартфоны не вредят

Микроволновые печи и смартфоны — источники не той радиации. Энергии микроволн недостаточно для того, чтобы оторвать электроны от ядер атомов. Медики и биологи спорят о том, как СВЧ-излучение в малых дозах может влиять на человеческий организм, но пока результаты скорее обнадеживающие: сопоставление целого ряда разных масштабных исследований указывает на то, что связи между телефонами и злокачественными опухолями нет.

На эту тему

Еще осталось поверье о старых мониторах с электронно-лучевыми трубками (не плоских, как сейчас, а выпуклых). Такие мониторы действительно испускали рентгеновские лучи, но стекло блокировало их достаточно, чтобы человек оставался в безопасности. Другое поверье гласило, что от радиации защищает кактус. Но даже если допустить, что экран и вправду испускает ионизирующее излучение, как кактус, который даже не закрывает дисплей целиком, способен помочь?

Гипотетически пострадать мог кот, улегшись сверху: излучение выходило преимущественно сзади, а не через экран. Если вы не кот и у вас не было привычки греться на мониторе, то лучами от компьютерного дисплея можно было пренебречь. Кстати, считается, что животные могут чувствовать радиацию. Это не совсем так. Ионизирующее излучение при достаточной мощности расщепляет молекулы кислорода в воздухе. В результате появляется специфический запах озона. Некоторые животные с очень чувствительным обонянием могут уловить этот запах, но не саму радиацию.

Радиация ломает технику

Радиация вредна не только для людей и животных. Микросхемы на аппаратах в межпланетном пространстве, где много космических лучей, приходится специально адаптировать для работы в условиях повышенного радиационного фона. Именно из-за этого производительность процессора, скажем, на марсоходе или юпитерианском зонде Juno весьма скромна по земным меркам: за устойчивость к облучению конструкторы расплачиваются габаритами и скоростью работы.

Алексей Тимошенко

Буря солнечной радиации | NOAA / NWS Прогнозируя прогнозирования погоды NWS

Условия космической погоды

на NOAA Scales

24-часовой наблюдаемые максимумы

R

Нет данных

S

НЕТ ДАННЫЕ

G

Данные

Последние

G

R

нет данных

S

нет данных

G

нет данных

R1-R2
Р3-Р5
S1 или выше

G

нет данных

R1-R2
Р3-Р5
S1 или выше

G

нет данных

R1-R2
Р3-Р5
S1 или выше

g

Нет данных

R

NO.

Солнечная радиационная буря

Солнечная радиационная буря возникает, когда крупномасштабное магнитное извержение, часто вызывающее выброс корональной массы и связанную с ним солнечную вспышку, ускоряет заряженные частицы в солнечной атмосфере до очень высоких скоростей. Наиболее важными частицами являются протоны, которые могут ускоряться до больших долей скорости света. При таких скоростях протоны могут преодолеть 150 миллионов километров от Солнца до Земли всего за 10 минут или меньше. Когда они достигают Земли, быстро движущиеся протоны проникают через магнитосферу, которая защищает Землю от заряженных частиц с меньшей энергией. Попав внутрь магнитосферы, частицы направляются вдоль силовых линий магнитного поля и проникают в атмосферу вблизи северного и южного полюсов.

NOAA классифицирует штормы с солнечным излучением, используя шкалу космической погоды NOAA по шкале от S1 до S5. Шкала основана на измерениях энергичных протонов, сделанных спутником GOES на геостационарной орбите. Начало солнечной радиационной бури определяется как время, когда поток протонов с энергиями ≥ 10 МэВ равен или превышает 10 единиц потока протонов (1 pfu = 1 частица*см-2*с-1*стер-1). Окончание солнечной радиационной бури определяется как последний раз, когда поток протонов с энергией ≥ 10 МэВ измеряется на уровне 10 БОЕ или выше. Это определение позволяет охватить множественные выбросы от вспышек и межпланетных ударов одной солнечной радиационной бурей. Солнечная радиационная буря может сохраняться в течение периодов времени от часов до дней.

Солнечная радиация Бури вызывают несколько столкновений вблизи Земли. Когда энергичные протоны сталкиваются со спутниками или людьми в космосе, они могут проникать глубоко в объект, с которым сталкиваются, и вызывать повреждение электронных цепей или биологической ДНК. Во время более экстремальных солнечных радиационных бурь пассажиры и экипаж высоколетящего самолета в высоких широтах могут подвергаться радиационному риску. Кроме того, когда энергичные протоны сталкиваются с атмосферой, они ионизируют атомы и молекулы, создавая свободные электроны. Эти электроны создают слой у основания ионосферы, который может поглощать высокочастотные (ВЧ) радиоволны, что затрудняет или делает невозможной радиосвязь.

SWPC в настоящее время прогнозирует вероятность возникновения S1 (небольшой радиационный шторм) в рамках нашего 3-дневного прогноза и продуктов для обсуждения прогнозов и выдает предупреждение об ожидаемом событии S1 или выше; а также предупреждение о том, когда ожидается, что уровень протонов 100 МэВ достигнет 1 БОЕ. Кроме того, SWPC выдает предупреждения, когда достигается каждый уровень радиационного шторма по шкале космической погоды NOAA (S1-S5) и/или когда протоны с энергией 100 МэВ достигают 1 pfu.

Теги: 

явления

Земля-Солнце Связь: 

Околоземная

Воздействия: 

ВЧ-радиосвязь

Спутниковая связь

Радиочастотное (РЧ) излучение

Излучение – это излучение (рассылка) энергии из любого источника. Рентгеновские лучи являются одним из примеров радиации, но также и свет, исходящий от солнца, и тепло, которое постоянно исходит от наших тел.

Говоря о радиации и раке, многие люди думают об определенных видах радиации, таких как рентгеновские лучи или излучение ядерных реакторов. Но есть и другие виды излучения, которые действуют иначе.

Излучение существует в диапазоне от очень низкоэнергетического (низкочастотного) излучения до очень высокоэнергетического (высокочастотного) излучения. Это иногда называют электромагнитным спектром .

На приведенном ниже рисунке электромагнитного спектра показаны возможные частоты электромагнитной энергии. Он варьируется от очень низких частот (например, от линий электропередач) до чрезвычайно высоких частот (рентгеновских и гамма-лучей) и включает как неионизирующее, так и ионизирующее излучение.

Примеры высокоэнергетического излучения включают рентгеновское и гамма-излучение. Эти лучи, а также некоторые более высокоэнергетические ультрафиолетовые (УФ) лучи являются формами ионизирующего излучения , что означает, что они обладают достаточной энергией, чтобы удалить электрон из (ионизировать) атом. Это может повредить ДНК (гены) внутри клеток, что иногда может привести к раку.

Изображение предоставлено: Национальный институт рака

Что такое радиочастотное (РЧ) излучение?

Радиочастотное (РЧ) излучение, которое включает радиоволны и микроволны, находится в низкоэнергетической части электромагнитного спектра. это типа неионизирующее излучение . Неионизирующее излучение не имеет достаточно энергии, чтобы удалить электроны из атома. Радиочастотное излучение имеет меньшую энергию, чем некоторые другие типы неионизирующего излучения, такие как инфракрасный и видимый свет, но оно имеет более высокую энергию, чем излучение крайне низкой частоты (ELF).

Если радиочастотное излучение поглощается телом в достаточно больших количествах, оно может выделять тепло. Это может привести к ожогам и повреждению тканей тела. Хотя считается, что РЧ-излучение не вызывает рак, повреждая ДНК в клетках, как это происходит с ионизирующим излучением, существуют опасения, что в некоторых обстоятельствах некоторые формы неионизирующего излучения могут по-прежнему оказывать другие эффекты на клетки, которые каким-то образом могут привести к раку. .

Как люди подвергаются воздействию радиочастотного излучения?

Люди могут подвергаться воздействию радиочастотного излучения как из естественных, так и из искусственных источников.

Естественные источники включают:

  • Космос и солнце
  • Небо – включая удары молнии
  • Сама Земля — большая часть излучения Земли является инфракрасным, но небольшая часть — радиочастотным

Искусственные источники РЧ-излучения включают:

  • Радио- и телевизионные сигналы
  • Передача сигналов от беспроводных телефонов, сотовых телефонов и вышек сотовой связи, спутниковых телефонов и двусторонних радиостанций
  • Радар
  • Устройства Wi-Fi, Bluetooth ® и интеллектуальные счетчики
  • Некоторые медицинские процедуры, такие как радиочастотная абляция (использование тепла для разрушения опухолей)
  • «Сварка» деталей из поливинилхлорида (ПВХ) на определенных машинах
  • Сканеры миллиметрового диапазона (тип сканера всего тела, используемый для проверки безопасности)

Некоторые люди могут подвергаться значительному радиочастотному облучению на работе. Сюда входят люди, которые обслуживают антенные вышки, передающие сигналы связи, и люди, которые используют или обслуживают радиолокационное оборудование. Другие люди, которые могут иметь более высокие уровни радиочастотного воздействия, включают некоторых работников здравоохранения (особенно тех, кто работает рядом с МРТ-сканерами) и людей, которые работают с устройствами, использующими радиочастотное излучение, такими как пластиковые герметики, определенные типы сварочного оборудования и индукционные нагреватели.

Большинство людей каждый день подвергается более низкому уровню радиочастотного излучения от окружающих нас радиочастотных сигналов. Они исходят от радио- и телепередач, устройств Wi-Fi и Bluetooth, мобильных телефонов (и вышек сотовой связи) и других источников.

Некоторые распространенные применения РЧ-излучения

Микроволновые печи

Микроволновые печи работают за счет использования очень высоких уровней РЧ-излучения определенной частоты (в микроволновом спектре) для нагревания пищи. Когда пища поглощает микроволны, это заставляет молекулы воды в пище вибрировать, что приводит к выделению тепла. Микроволны не используют рентгеновские или гамма-лучи и не делают пищу радиоактивной.

Микроволновые печи сконструированы таким образом, что микроволны находятся внутри самой печи. Духовка вырабатывает микроволны только тогда, когда дверца закрыта, а духовка включена. Когда микроволновые печи используются в соответствии с инструкциями, нет никаких доказательств того, что они представляют риск для здоровья. В США федеральные стандарты ограничивают количество радиочастотного излучения, которое может просачиваться из микроволновой печи, до уровня, намного ниже того, который может причинить вред людям. Однако печи, которые повреждены или модифицированы, могут привести к утечке микроволн и могут представлять опасность для находящихся поблизости людей, вызывая ожоги.

Сканеры всего тела

Во многих аэропортах США Управление транспортной безопасности (TSA) использует сканеры всего тела для досмотра пассажиров. Сканеры, используемые в настоящее время TSA, используют изображения 90 159 миллиметровых волн 90 160 . Эти сканеры посылают небольшое количество излучения миллиметрового диапазона (разновидность радиочастотного излучения) в сторону человека, находящегося в сканере. Радиочастотное излучение проходит через одежду и отражается от кожи человека, а также любых предметов под одеждой. Приемники воспринимают излучение и создают изображение контура человека.

Сканеры миллиметрового диапазона не используют рентгеновские лучи (или любой другой вид высокоэнергетического излучения), а количество используемого радиочастотного излучения очень мало. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), эти сканеры не имеют известных последствий для здоровья.
Тем не менее, TSA часто позволяет проводить досмотр людей другим способом, если они возражают против досмотра с помощью этих сканеров.

Сотовые телефоны и вышки сотовой связи

Сотовые телефоны и вышки сотовой связи (базовые станции) используют радиочастотное излучение для передачи и приема сигналов. Были высказаны некоторые опасения, что эти сигналы могут увеличить риск развития рака, и исследования в этой области продолжаются. Для получения дополнительной информации см. Сотовые телефоны и вышки сотовой связи.

Вызывает ли РЧ-излучение рак?

Исследователи используют 2 основных типа исследований, чтобы попытаться определить, может ли что-то вызвать рак:

  • Лабораторные исследования (исследования, проводимые с использованием лабораторных животных или клеток в лабораторных чашках)
  • Исследования на людях (эпидемиологические исследования)

Часто ни один из типов исследований не дает достаточно доказательств сам по себе, поэтому исследователи обычно обращают внимание как на лабораторные, так и на человеческие исследования, пытаясь выяснить, вызывает ли что-то рак.

Ниже приводится краткий обзор некоторых основных исследований, посвященных этому вопросу на сегодняшний день. Однако это не исчерпывающий обзор всех проведенных исследований.

Исследования, проведенные в лаборатории

Радиочастотные волны не обладают достаточной энергией, чтобы напрямую повредить ДНК, как это делают ионизирующие волны. Из-за этого неясно, как радиочастотное излучение может вызывать рак. В некоторых исследованиях было обнаружено возможное увеличение частоты определенных типов опухолей у лабораторных животных, подвергшихся воздействию радиочастотного излучения, но в целом результаты этих типов исследований до сих пор не дали четких ответов.

В нескольких исследованиях сообщалось о биологических эффектах, которые могут быть связаны с раком, но это все еще область исследований. Например, некоторые исследования показали, что радиочастотное излучение может вызывать стресс у клеток. Это может привести к созданию активных форм кислорода внутри клеток, которые могут повредить ДНК.
Однако другие исследования показали, что радиочастотное излучение может защитить клетки от повреждения ДНК.

В крупных исследованиях, опубликованных в 2018 г. Национальной токсикологической программой США (NTP)
и Институтом Рамаззини в Италии,
исследователи подвергали группы лабораторных крыс (а также мышей в случае исследования NTP) радиочастотным волнам по всему телу в течение многих часов в день, начиная с рождения и продолжая, по крайней мере, большую часть их естественной жизни. Оба исследования выявили повышенный риск возникновения необычных опухолей сердца, называемых злокачественными шванномами, у самцов крыс, но не у самок (ни у самцов, ни у самок мышей в исследовании NTP). В исследовании NTP также сообщалось о возможном повышенном риске некоторых видов опухолей головного мозга и надпочечников.

Хотя у обоих этих исследований были сильные стороны, у них также были ограничения, из-за которых трудно понять, как они могут применяться к людям, подвергшимся воздействию радиочастотного излучения. Обзор этих двух исследований, проведенный Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) в 2019 году, показал, что ограничения исследований не позволяют делать выводы относительно способности радиочастотной энергии вызывать рак.

Тем не менее, результаты этих исследований не исключают возможности того, что радиочастотное излучение каким-то образом может повлиять на здоровье человека. Необходимы дальнейшие лабораторные исследования, чтобы помочь лучше понять возможные последствия радиочастотного излучения для здоровья.

Исследования на людях

Исследования людей, которые могли подвергаться воздействию более высоких уровней радиочастотного излучения на работе (например, люди, работающие рядом с радиолокационным оборудованием или с ним, те, кто обслуживает антенны связи, и радисты), не выявили четких увеличение риска рака.

Ряд исследований искал возможную связь между сотовыми телефонами и раком. Некоторые исследования показали возможную связь, но многие другие нет. По многим причинам трудно изучить, существует ли связь между сотовыми телефонами и раком, включая относительно короткое время, в течение которого сотовые телефоны широко использовались, изменения в технологиях с течением времени и трудности в оценке воздействия на каждого человека. Тема сотовых телефонов и риска рака более подробно освещена в разделе Сотовые (сотовые) телефоны.

Что говорят экспертные агентства?

Американское онкологическое общество (ACS) не имеет официальной позиции или заявления о том, является ли радиочастотное излучение сотовых телефонов, вышек сотовой связи или других источников причиной рака. ACS обычно обращается к другим экспертным организациям, чтобы определить, вызывает ли что-то рак (то есть является ли это канцерогеном), в том числе:

  • Международное агентство по изучению рака (IARC) , которое является частью Организация (ВОЗ)
  • Национальная токсикологическая программа США (NTP) , которая является межведомственной программой Национальных институтов здравоохранения (NIH), Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)
  • .

Другие крупные организации также могут прокомментировать способность определенных воздействий вызывать рак.

На основании обзора исследований, опубликованных до 2011 года, Международное агентство по изучению рака (IARC) классифицировало РЧ-излучение как «возможно канцерогенное для человека» на основании ограниченных данных о возможном повышении риска развития опухолей головного мозга. среди пользователей сотовых телефонов и неадекватные доказательства других видов рака. (Дополнительную информацию о системе классификации IARC см. в разделе «Известные и вероятные канцерогены для человека».) 

В 2020 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выпустило технический отчет, основанный на результатах исследований, опубликованных в период с 2008 по 2018 год, а также на национальных тенденциях заболеваемости раком. В отчете сделан вывод: «На основании исследований, подробно описанных в этом отчете, недостаточно доказательств, подтверждающих причинно-следственную связь между воздействием радиочастотного излучения (РЧР) и [образованием опухоли]».

Пока что Национальная токсикологическая программа (НТП) не включил радиочастотное излучение в свой отчет о канцерогенах , в котором перечислены воздействия, которые, как известно, являются канцерогенами для человека или разумно предполагаются, что они являются канцерогенами для человека. (Подробнее об этом отчете см. в разделе Известные и вероятные канцерогены для человека.)

Согласно Федеральной комиссии по связи США (FCC) :

«В настоящее время нет научных данных, подтверждающих причинно-следственную связь между использованием беспроводных устройств и раком или другими заболеваниями. Те, кто оценивает потенциальные риски, связанные с использованием беспроводных устройств, согласны с тем, что дополнительные и более долгосрочные исследования должны изучить, существует ли лучшая основа для стандартов радиочастотной безопасности, чем та, которая используется в настоящее время».

Могу ли я избежать или ограничить воздействие радиочастотного излучения?

Поскольку источники радиочастотного излучения настолько распространены в современном мире, невозможно полностью избежать его воздействия.