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ラドンの測定と年齢

Sep 21, 2023

Scientific Reports volume 13、記事番号: 12717 (2023) この記事を引用

メトリクスの詳細

イラン市場で入手可能なボトル入り飲料水中のラドン濃度を測定するために、包括的な研究が行われました。 70 個のボトル入り飲料水サンプル中の 222Rn 濃度を、スニッフィング モード技術と RTM 1688-2 (SARAD、ドイツ) によってサンプリング直後に測定し、ラドン崩壊の測定のために 3 か月後に測定しました。 ボトル入り飲料水サンプル中の測定されたラドン濃度は 0.003 ~ 0.618 Bq L-1 の範囲であり、WHO および米国環境保護庁 (USEPA) による飲料水中のラドンの推奨値 (100 Bq L-1) よりもはるかに低かった ( 11.1 Bq L−1)。 この研究では、ボトル入り飲料水の摂取による 222Rn の年間実効線量も評価されました。 大人、子供、乳児のボトル入り飲料水中のラドン摂取による平均年間実効線量は、5.30 × 10−4 mSv−1、4.90 × 10−4 mSv−1、2.15 × 10−4 mSv と推定されました。それぞれ -1。 全体として、この研究は、イラン市場で一般的に消費されているブランドのボトル入り飲料水に含まれるラドン濃度への曝露による重大な放射線リスクはイラン国民には受けていないことを示した。

環境源、特に花崗岩および変成岩から汲み上げられた地下水は、放射能の主な発生源と考えられています1,2。 放射性物質は一般に、自然発生源および人工または人工の放射性核種降下物を介して環境中に導入されます3、4。 自然発生源には、水資源、岩石、土壌で一般的に観察される 238U とその娘の 226Ra および 222Rn が含まれます 4,5。 しかし、事故や核爆発によって引き起こされる人工放射性核種の降下物は、人間が住む水資源や環境を汚染する可能性があります6,7。 ラドン (222Rn) は、238U のアルファ崩壊によって生成される最も重い希ガスであり、環境中に自然に遍在しています。 222Rn だけで自然放射線全体の 50% が構成されます 8,9。 ラドンガスは土壌、岩石、堆積物に由来し、高い溶解度(510 cm3 L-1)と密度(9.73 g L-1)により地下水で一般的に観察されます10、11、12、13。 222Rn は、半減期が 3.82 日の無色、無味、無臭の放射性ガスとして認識されています 14,15。 ラドンは、長期の半減期とアルファ粒子放出能力を特徴としており、長期曝露により人間の肺がん、血液がん、胃腸がんを引き起こします5,16。 吸入と摂取は 222Rn への主な暴露経路です。 屋内空気および地下水資源中にこの発がん性物質が高レベルで存在すると、人間の内部被ばくが引き起こされます16、17、18、19。 肺がんの 2 番目の危険因子である 222Rn への曝露も、DNA に損傷を与え、胃を貫通し、血流を介して人体を通過する可能性があります 5,8。 世界保健機関 (WHO) と米国環境保護庁 (USEPA) は、水資源の最大汚染レベルとして、それぞれ 100 BqL-1 と 11.1 BqL-1 の値を推奨しています 20,21。 さらに、飲料水中の 222Rn への曝露によって誘発される年間実効線量として 0.1 mSv-1 が WHO によって推奨されています 22,23。 飲料水中の放射能の定量化は、公衆衛生上のリスクと人口の被ばくレベル、および年間実効放射線量を知るために極めて重要です12,24。 ボトル入りの水は、世界中で、特に高温で乾燥した気候の国では主要な飲料水源とみなされています3。 近年、ポリエチレンテレフタレート(PET)に含まれるポリエチレンに含まれるボトルウォーターが大きな注目を集めており、各国で大規模な用途でボトルウォーターの生産が続けられています25。 たとえば、世界水報告書によると、2006 年の Worldwater.org (http://www.worldwater.org/) では、アラブ首長国連邦 (U​​AE) の平均年間消費量は 1 人あたり 260 リットル増加しました。 ボトル入り飲料水の消費量が世界中で増加しているという事実により、ボトル入り飲料水中のラドン濃度を継続的に監視することで、水供給に関する問題や懸念が促進される可能性があります。 最近、世界中のボトル入りの水、地下水、地表水などのさまざまな飲料水中のラドン濃度に焦点を当てた研究がいくつかあります26、27、28、29、30。 イランの場合、泉、井戸、カナート、水道水などの水資源中のラドン濃度に焦点を当てた研究がいくつか行われています5。 しかし、私たちの知る限り、ボトル入り飲料水中のラドン濃度に関する情報はありません。 この研究は、イランにおけるラドン濃度を包括的に監視し、モンテカルロ刺激法により年間実効線量を推定する初めての試みといえる。