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目的调查分析千岛湖成为杭州市主城区水源前后, 杭州市饮用水中的总放射性水平。方法自2012年起, 每年分别在丰水期和枯水期采集杭州市主城区的水源水、出厂水和末梢水, 测定总α总β放射性活度浓度并进行比较分析。结果 2012—2020年杭州主城区3类水样总放射性活度浓度均低于《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)规定的限值, 3类水样在丰水期和枯水期监测结果比较差异无统计学意义(P>0.05);千岛湖湖水中总α(0.008±0.000)、总β(0.034±0.013)放射性活度浓度均小于钱塘江下游段和东笤溪, 差异具有统计学意义(Z=-3.235, -4.058, -2.181, -4.577, P<0.05);千岛湖供水前后, 杭州市主城区的出厂水和末梢水中总α总β放射性活度浓度差异无统计学意义(P>0.05)。结论 2012—2020年, 杭州市主城区饮用水中总放射性水平较低, 处于安全水平。千岛湖水总放射性水平低于钱塘江下游段和东苕溪, 千岛湖成为主要水源后, 未对杭州市主城区饮用水中总放射性产生影响。 相似文献
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目的:研究家具企业混苯作业工人外周血DNA损伤。方法:应用流式细胞术对32名混苯接触组和30名餐饮业对照组人员外周血淋巴细胞DNA损伤进行检测。结果:混苯接触组工人外周血淋巴细胞DNA损伤率和几何平均荧光强度均高于对照组(P<0.01),而不同工龄组工人DNA损伤率和几何平均荧光强度差别无统计学意义(P>0.05)。结论:职业性混苯接触可引起人外周血淋巴细胞DNA损伤,流式细胞术γH2AX分析法是一种有应用前景的检测外周血淋巴细胞DNA损伤的方法。 相似文献
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目的 调查分析全国首台AP1000核电机组安装后周围生活饮用水中90Sr和137Cs及食品中137Cs放射性水平及变化。方法 2012—2019年,选取全国首台AP1000核电机组所在的三门核电站周围的4个生活饮用水监测点,分别在丰水期和枯水期采集并测定90Sr和137Cs放射性活度浓度;采集当地产大米、包菜、鲫鱼和鲻鱼,测定分析137Cs放射性活度浓度。结果 2012—2019年,生活饮用水中90Sr和137Cs放射性活度浓度范围分别为1.2~9.8、0.2~8.1 mBq/L;食品中137Cs放射性活度浓度为1.1×10-2~2.8×10-1 Bq/kg,小于《食品中放射性物质限制浓度标准》(GB 14882-94)限制浓度。结论 全国首台AP1000核电机组安装后周围生活饮用水中90Sr和137Cs及食品中137Cs放射性水平平稳,调查数据显示未发现对环境带来影响。 相似文献
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2011年3月11日,日本发生大地震引发的日本福岛核事故,是国际原子能机构(IAEA)定义的最高级别的7级核事故.事故发生后,不断泄漏的放射性物质造成了大气、水体、土壤和生物等不同程度的污染.我国卫生、环保、气象、海洋等部门一直密切监测,同时不定期发布空气、食品和饮用水的放射污染检测情况.由于浙江位于东南沿海,面临着受到福岛核电站事故泄漏的放射性物质污染的危险.为科学研判核事故对浙江省可能造成的影响,及时掌握放射性污染的情况和变化趋势,给政府提供及时、科学与准确的决策依据,按照上级卫生行政部门和中国疾病预防控制中心的统一部署,浙江省疾病预防控制中心在事故发生后立即启动了应急监测方案,对大气沉降灰、饮用水、蔬菜、牛奶及海产品开展放射性污染水平监测工作.本文主要报道此次浙江省开展的应急监测结果与分析. 相似文献
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浙江省不同工种放射工作人员周围血淋巴细胞染色体畸变分析 总被引:1,自引:0,他引:1
目的 了解浙江省放射工作人员周围血淋巴细胞染色体畸变情况,为辐射防护工作提供依据.方法 采用微量全血培养法对119名不同工种放射工作人员(介入放射组62名,诊断放射组57名)和64名无射线接触健康人员(对照组)进行周围血淋巴细胞染色体畸变分析.结果 不同放射工种组与对照组比较,介入放射组染色体型畸变率及其余染色体指标明显高于对照组,差异有统计学意义(P <0.05或P<0.01);诊断放射组染色体型畸变率高于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05),其余指标与对照组比较差异有统计学意义(P<0.01);不同工种组间比较,各指标差异均无统计学意义(P>0.05).不同放射工龄组比较,20年~组染色体型畸变率显著高于< 10年组(P<0.01)和10年~组(P<0.05);<10年组与10年~组比较,差异无统计学意义(P>0.05).结论 浙江省放射工作人员染色体型畸变率高于正常人群,尤其是介入放射工作人员,小剂量辐射损害仍然存在,应加强辐射监控与防护,注重细胞遗传学指标的定期检测,降低电离辐射累积效应的发生. 相似文献
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目的 建立一种快速、高效、清洁的食品放射性监测预处理方法。方法 采集秦山核电站周围包心菜、鲫鱼、海虾、牛奶、猪肉各10份,每份20 kg (牛奶20 L)。每种食品分成两组(传统方法组和微波方法组),每组5份,分别采用传统灰化法(干燥——炭化——马弗炉)和微波灰化法(微波灰化炉)分别进行灰化预处理,灰样采用HDEHP萃淋树脂分离β计数法测量放射性核素90Sr,计算两种预处理方法的时间、灰鲜比及其对90Sr分析流程的回收率,比较灰分形态、评价灰化效果。结果 传统方法组和微波方法组中包心菜的平均预处理时间分别为20和8.5 h,鲫鱼为54和26 h,海虾为46和23 h,牛奶为74和30 h,猪肉为58和26 h,微波方法组所用时间比传统方法组缩短一半及以上,动物性食品预处理时间明显缩短;微波方法组中食品灰鲜比高于传统方法组;微波方法组食品中90Sr在分析流程中的回收率均在75%以上,高于传统方法组;微波灰化组中灰分呈灰白色,均匀,无炭黑残留,灰化完全。结论 微波灰化预处理法快速、高效、清洁、损失少、灰化效果好,可满足放射性食品快速预处理的要求。 相似文献
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