Уран в окружающей среде
Уран в окружающей среде представляет собой глобальную проблему для здравоохранения и поступает как из природных, так и из искусственных источников. Помимо природного урана, горнодобывающая промышленность, фосфаты в сельском хозяйстве , производство оружия и атомная энергетика . являются антропогенными источниками урана в окружающей среде [1]
В естественной среде радиоактивность урана обычно невелика. [1] но уран — токсичный металл , который может нарушить нормальное функционирование почек, мозга, печени, сердца и многих других систем. [2] Химическая токсичность может вызвать проблемы со здоровьем населения , когда уран присутствует в грунтовых водах, особенно если его концентрация в продуктах питания и воде увеличивается в результате горнодобывающей деятельности. [1] Биологический период полураспада (среднее время, необходимое человеческому организму для выведения половины количества из организма) урана составляет около 15 дней. [3]
Радиоактивность урана может представлять проблемы для здоровья и окружающей среды в случае ядерных отходов, образующихся на атомных электростанциях или при производстве оружия.
Уран слаборадиоактивен и остается таковым из-за длительного периода физического полураспада (4,468 миллиарда лет для урана-238 ). Использование обедненного урана (ОУ) в боеприпасах является спорным из-за вопросов о потенциальных долгосрочных последствиях для здоровья. [4] [5]
Естественное явление
[ редактировать ]
Уран — это природный элемент, который в небольших количествах содержится во всех камнях, почве и воде. Это элемент с самым высоким номером, который естественным образом встречается в значительных количествах на Земле. По данным Научного комитета ООН по действию атомной радиации, нормальная концентрация урана в почве составляет от 300 мкг/кг до 11,7 мг/кг. [6]
Считается, что его больше, чем сурьмы , бериллия , кадмия , золота , ртути , серебра или вольфрама , и примерно так же много, как олова , мышьяка или молибдена . Он встречается во многих минералах, включая уранинит (наиболее распространенная урановая руда), аутунит , уранофан , торбернит и коффинит . [7] Существуют значительные концентрации урана в некоторых веществах, таких как месторождения фосфоритных пород, и минералах, таких как бурый уголь и монацитовые пески в богатых ураном рудах . (Она извлекается из этих источников в промышленных масштабах.) Угольная зола от урансодержащих углей особенно богата ураном, и было несколько предложений «добывать» эти отходы из-за содержания в них урана. [8] [9] Поскольку часть золы, образующейся на угольной электростанции, выходит через дымовую трубу, радиоактивное загрязнение, выделяемое угольными электростанциями при нормальной работе, на самом деле выше, чем радиоактивное загрязнение атомных электростанций. [10] [11]
Морская вода содержит около 3,3 частей на миллиард (3,3 мкг/кг урана по весу или 3,3 микрограмма на литр ). [12]
Источники урана
[ редактировать ]Горное дело и фрезерование
[ редактировать ]Горнодобывающая промышленность является крупнейшим источником загрязнения окружающей среды ураном. [1] При переработке урана образуются радиоактивные отходы в виде хвостов , которые содержат уран, радий и полоний. Следовательно, добыча урана приводит к «неизбежному радиоактивному загрязнению окружающей среды твердыми, жидкими и газообразными отходами». [13]
Семьдесят процентов мировых запасов урана находятся на традиционных месторождениях или примыкают к ним. [ нужны разъяснения ] земли, принадлежащие коренным народам, и предполагаемые экологические риски, связанные с добычей урана, привели к экологическим конфликтам с участием множества участников, в которых местные кампании превратились в национальные или международные дебаты. [14]
Некоторые из этих экологических конфликтов ограничили разведку урана. Инциденты на урановом руднике Рейнджер на Северной территории Австралии и споры по поводу земельных прав коренных народов привели к усилению противодействия разработке близлежащих месторождений Джабилука и приостановке этого проекта в начале 2000-х годов. Аналогичным образом, экологический ущерб от добычи урана на традиционных землях навахо на юго-западе США привел к введению ограничений на дополнительную добычу на землях навахо в 2005 году. [14]
Профессиональные вредности
[ редактировать ]Радиационная опасность добычи и переработки урана в первые годы не была оценена по достоинству, в результате чего рабочие подвергались воздействию высоких уровней радиации. Вдыхание радона вызвало резкий рост заболеваемости раком легких среди подземных шахтеров по добыче урана, работавших в 1940-х и 1950-х годах. [15]
Военная деятельность
[ редактировать ]
Военная деятельность является источником урана, особенно на полигонах для испытаний ядерного оружия или боеприпасов. Обедненный уран (ОУ) — побочный продукт обогащения урана , который используется для изготовления защитной брони и бронебойных снарядов . Загрязнение ураном было обнаружено на испытательных полигонах в Великобритании, Казахстане и ряде стран в результате использования боеприпасов с обедненным ураном во время войны в Персидском заливе и войн в Югославии . [1] В течение трехнедельного периода конфликта в 2003 году в Ираке было использовано от 1000 до 2000 тонн боеприпасов с обедненным ураном. [16]
При горении и воздействии боеприпасов с обедненным ураном могут образовываться аэрозоли, которые рассеивают металлический уран в воздух и воду, где он может вдыхаться или проглатываться человеком. [17] Исследование Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) выразило обеспокоенность по поводу загрязнения грунтовых вод этими боеприпасами. [18] Исследования воздействия аэрозоля обедненного урана показывают, что частицы урана быстро осядут из воздуха. [19] и, таким образом, не должно затрагивать население, находящееся на расстоянии более нескольких километров от целевых районов. [17]

Ядерная энергия и отходы
[ редактировать ]Атомная энергетика также является источником урана в окружающей среде в виде радиоактивных отходов или в результате ядерных аварий, таких как катастрофа на Три-Майл-Айленде или Чернобыльская катастрофа . [14] Предполагаемые риски загрязнения, связанные с этой отраслью, способствуют антиядерному движению . [14]
В 2020 году во временных контейнерах во всем мире хранилось более 250 000 метрических тонн высокорадиоактивных отходов . Эти отходы производятся атомными электростанциями и оружейными предприятиями и представляют собой серьезную проблему для здоровья человека и окружающей среды. Существуют планы по окончательному захоронению высокоактивных отходов в глубоких геологических хранилищах , но ни одно из них не работает. Коррозия устаревших временных контейнеров привела к утечке некоторых отходов в окружающую среду. [20]
Поскольку отработанное топливо из диоксида урана оно может выделять уран (и продукты деления ) даже медленнее, чем боросиликатное стекло. очень нерастворимо в воде, при контакте с водой [21]
Влияние на здоровье
[ редактировать ]
Растворимые соли урана токсичны, хотя и в меньшей степени, чем соли других тяжелых металлов, таких как свинец или ртуть . Органом, который больше всего страдает, являются почки . Растворимые соли урана легко выводятся с мочой , хотя при хроническом воздействии происходит некоторое накопление в почках. Всемирная организация здравоохранения установила ежедневную «переносимую дозу» растворимых солей урана для населения в размере 0,5 мкг/кг массы тела (или 35 мкг для взрослого человека массой 70 кг): считается, что воздействие на этом уровне не приводит к каким-либо значительным последствиям. поражение почек. [22] [23]
Тирон можно использовать для удаления урана из организма человека в форме хелатной терапии . [24] бикарбонат Также можно использовать , поскольку уран (VI) образует комплексы с карбонат -ионом.
Общественное здравоохранение
[ редактировать ]При добыче урана образуются токсичные отходы , которые являются радиоактивными и могут содержать другие токсичные элементы, такие как радон . Пыль и вода, покидающие хвостохранилища, могут нести долгоживущие радиоактивные элементы, которые попадают в источники воды и почву, повышают радиационный фон и в конечном итоге попадают в организм человека и животных. Анализ, проведенный в 2013 году в медицинском журнале, показал, что «воздействие всех этих источников загрязнения на здоровье человека будет тонким и широко распространенным, и поэтому его будет трудно обнаружить как клинически, так и эпидемиологически». [25] Анализ мировой урановой промышленности, проведенный в 2019 году, показал, что отрасль перемещает горнодобывающую деятельность в сторону глобального Юга , где экологические нормы обычно менее строгие; и что люди в затронутых сообществах «наверняка испытают неблагоприятные последствия для окружающей среды» и проблемы общественного здравоохранения , возникающие в результате горнодобывающей деятельности, осуществляемой мощными транснациональными корпорациями или горнодобывающими компаниями, базирующимися в зарубежных странах. [26]
Рак
[ редактировать ]В 1950 году Служба общественного здравоохранения США начала всестороннее исследование шахтеров урана, что привело к первой публикации статистической корреляции между раком и добычей урана, выпущенной в 1962 году. [27] Федеральное правительство в конечном итоге отрегулировало стандартное количество радона в шахтах, установив уровень на уровне 0,3 WL 1 января 1969 года. [28]
Из 69 существующих и бывших предприятий по переработке урана в 12 штатах 24 заброшены и находятся в ведении Министерства энергетики США . [29] Случайные выбросы с урановых заводов включают разлив уранового завода в Черч-Роке в 1979 году в Нью-Мексико, названный крупнейшей аварией ядерных отходов в истории США, и выброс топлива Sequoyah Corporation в 1986 году в Оклахоме. [30]
В 1990 году Конгресс принял Закон о компенсации за радиационное воздействие (RECA), предоставляющий возмещение тем, кто пострадал от добычи полезных ископаемых, с поправками, принятыми в 2000 году для устранения критики в отношении первоначального закона. [27]
Исследования воздействия обедненного урана
[ редактировать ]Использование обедненного урана (ОУ) в боеприпасах является спорным из-за вопросов о потенциальных долгосрочных последствиях для здоровья. [4] [5] [31] нормальное функционирование почек , головного мозга , печени , сердца Воздействие урана может повлиять на и многих других систем, поскольку уран является токсичным металлом . [2] Некоторые люди выразили обеспокоенность по поводу использования боеприпасов с обеднённым ураном из-за его мутагенности. [32] тератогенность у мышей, [33] [34] нейротоксичность , [35] и его предполагаемый канцерогенный потенциал. Дополнительные опасения связаны с попаданием неразорвавшихся боеприпасов с обедненным ураном в грунтовые воды. [36]
Токсичность ОУ является предметом медицинских споров. Многочисленные исследования с использованием культивируемых клеток и лабораторных грызунов предполагают возможность лейкемогенных , генетических , репродуктивных и неврологических эффектов в результате хронического воздействия. [4] обзор 2005 года Эпидемиологический пришел к выводу: «В совокупности эпидемиологические данные на людях подтверждают повышенный риск врожденных дефектов у потомства лиц, подвергшихся воздействию ОУ». [37] Всемирная организация здравоохранения заявляет, что у людей из-за воздействия ОУ не было зарегистрировано никакого риска репродуктивных, развивающих или канцерогенных эффектов. [38] [39] Этот отчет подвергся критике со стороны доктора Кейта Бэверстока за то, что он не учел возможные долгосрочные последствия. [40]
Врожденные дефекты
[ редактировать ]Большинство научных исследований не выявили связи между ураном и врожденными дефектами, но некоторые утверждают, что существует статистическая корреляция между солдатами, подвергшимися воздействию ОУ, и теми, кто не подвергался этому воздействию, относительно репродуктивных нарушений.
В одном исследовании были обнаружены эпидемиологические доказательства повышенного риска врожденных дефектов у потомства лиц, подвергшихся воздействию ОУ. [37] Несколько источников связывают повышенный уровень врожденных дефектов у детей ветеранов войны в Персидском заливе и у иракцев с вдыханием обедненного урана. [34] [41] Исследование, проведенное в 2001 году среди 15 000 ветеранов боевых действий в Персидском заливе и 15 000 ветеранов контроля, показало, что у ветеранов войны в Персидском заливе вероятность рождения детей с врожденными дефектами в 1,8 (отцы) и 2,8 (матери) выше. [42] Исследование ветеранов войны в Персидском заливе из Великобритании показало, что риск пороков развития беременности у мужчин увеличивается на 50% по сравнению с ветеранами войны в Персидском заливе. Исследование не обнаружило корреляции между развертыванием войны в Персидском заливе и другими врожденными дефектами, такими как мертворождение, хромосомные пороки развития или врожденные синдромы. Служба отца во время войны в Персидском заливе была связана с увеличением количества выкидышей, а служба матери - нет. [43]
У животных
[ редактировать ]Уран вызывает репродуктивные дефекты и другие проблемы со здоровьем у грызунов , лягушек и других животных. Также было показано, что уран оказывает цитотоксическое, генотоксическое и канцерогенное действие на животных. [44] [45] было показано На грызунах и лягушках , что водорастворимые формы урана тератогенны . [37] [33] [34]
В почве и микробиологии
[ редактировать ]Бактерии и псевдомонадоты , такие как Geobacter и Burkholderia fungorum (штамм Rifle), могут восстанавливать и фиксировать уран в почве и грунтовых водах . [46] [47] [48] Эти бактерии превращают растворимый U(VI) в труднорастворимый комплексообразующий ион U(IV), тем самым останавливая химическое выщелачивание .
Было высказано предположение, что можно создать реактивный барьер , добавив в почву что-то, что заставит уран закрепиться. Один из способов сделать это — использовать минерал ( апатит ). [49] второй метод заключается в добавлении пищевого вещества, такого как ацетат в почву . Это позволит бактериям восстановить уран (VI) до урана (IV), который гораздо менее растворим. В торфоподобных почвах уран имеет тенденцию связываться с гуминовыми кислотами ; это имеет тенденцию фиксировать уран в почве. [50]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и Ма, Минхао; Ван, Жуйся; Сюй, Линь; Сюй, Мин; Лю, Сидзин (01 декабря 2020 г.). «Новые риски для здоровья и основные токсикологические механизмы загрязнения ураном: уроки последних двух десятилетий» . Интернационал окружающей среды . 145 : 106107. Бибкод : 2020EnInt.14506107M . дои : 10.1016/j.envint.2020.106107 . ISSN 0160-4120 . ПМИД 32932066 .
- ^ Jump up to: а б ЕС Крафт; А.В. Абу-Каре; М. М. Флаэрти; МС Гарофоло; Х. Л. Ринкэвидж; МБ Абу-Дония (2004). «Обедненный и природный уран: химия и токсикологические эффекты». Журнал токсикологии и гигиены окружающей среды, часть B: Критические обзоры . 7 (4): 297–317. Бибкод : 2004JTEHB...7..297C . дои : 10.1080/10937400490452714 . ПМИД 15205046 . S2CID 9357795 .
- ^ Государственный университет Джорджии. «Биологический период полураспада» .
- ^ Jump up to: а б с Миллер А.С., Макклейн Д.; Макклейн (январь – март 2007 г.). «Обзор биологических эффектов обедненного урана: исследования in vitro и in vivo». Преподобный Environ Health . 22 (1): 75–89. дои : 10.1515/REVEH.2007.22.1.75 . ПМИД 17508699 . S2CID 25156511 .
- ^ Jump up to: а б Паттисон, Джон Э.; Хугтенбург, Ричард П.; Грин, Стюарт (2010). «Повышение дозы естественного фонового гамма-излучения вокруг микрочастиц урана в организме человека» . Журнал интерфейса Королевского общества . 7 (45): 603–611. дои : 10.1098/rsif.2009.0300 . ПМЦ 2842777 . ПМИД 19776147 .
- ^ Научный комитет ООН по действию атомной радиации (1993). Источники и последствия ионизирующего излучения: Доклад НКДАР ООН Генеральной Ассамблее за 1993 год с научными приложениями . Объединенные Нации . ISBN 978-92-1-142200-9 .
- ^ Джексон, Роберт А.; Монтенари, Майкл (2019). «Компьютерное моделирование твердых растворов циркона (ZrSiO 4 ) - гроба (USiO 4 ) и включения свинца: геологические последствия». Стратиграфия и временные рамки . 4 : 217–227. дои : 10.1016/bs.sats.2019.08.005 . ISBN 9780128175521 . S2CID 210256739 .
- ^ Маслов, О.Д.; Церенпил, Ш.; Норов, Н.; Густова, М.В.; Филиппов, М.Ф.; Белов, А.Г.; Альтангерель, М.; Энхбат, Н. (декабрь 2010 г.). «Извлечение урана из угольных золоотвалов Монголии». Химия твердого топлива . 44 (6): 433–438. дои : 10.3103/S0361521910060133 . S2CID 96643462 .
- ^ Монне, Антуан. «Уран из угольной золы: обзор производственных мощностей» (PDF) . iaea.org . Проверено 22 марта 2022 г.
- ^ Хвистендаль, Мара. «Угольная зола более радиоактивна, чем ядерные отходы» . Научный американец . Проверено 22 марта 2022 г.
- ^ Агентство по охране окружающей среды США, OAR (22 апреля 2015 г.). «ТЕНОРМ: Остатки сгорания угля» . www.epa.gov . Проверено 22 марта 2022 г.
- ^ Ферронский, В.И.; Поляков, В.А. (2012). Изотопы гидросферы Земли . Дордрехт: Спрингер. ISBN 978-94-007-2856-1 . OCLC 780164518 .
- ^ Бенджамин К. Совакул (2011). Оспаривание будущего ядерной энергетики : критическая глобальная оценка атомной энергии , World Scientific , с. 137.
- ^ Jump up to: а б с д Грец, Джордан (1 декабря 2014 г.). «Добыча урана и первые народы: ядерный ренессанс сталкивается с историческим наследием» . Журнал чистого производства . Специальный том: Программа устойчивого развития сети спроса и предложения полезных ископаемых и энергии: интегративный анализ экологических, этических, экономических и технологических аспектов. 84 : 339–347. дои : 10.1016/j.jclepro.2014.03.055 . ISSN 0959-6526 .
- ^ Роско, Р.Дж.; К. Стинленд; МЫ Гальперин; Джей Джей Бомонт; Р. Дж. Ваксвайлер (4 августа 1989 г.). «Смертность от рака легких среди некурящих шахтеров урана, подвергшихся воздействию радона». ДЖАМА . 262 (5): 629–633. дои : 10.1001/jama.1989.03430050045024 . ПМИД 2746814 .
- ↑ Пол Браун, Войска Персидского залива проходят тесты на рак Guardian.co.uk 25 апреля 2003 г., дата обращения 3 февраля 2009 г.
- ^ Jump up to: а б Мицаку С., Элефтериадис К., Хусиадас С., Лазаридис М. Моделирование рассеяния аэрозоля обедненного урана. Апрель 2003 г., дата обращения 15 января 2009 г.
- ^ «ЮНЕП подтверждает низкий уровень загрязнения DU» . Программа ООН по окружающей среде . 22 марта 2002. Архивировано из оригинала 27 декабря 2013 года . Проверено 18 июня 2006 г.
- ^ «Обедненный уран» . Министерство обороны . Архивировано из оригинала 14 июня 2006 года.
- ^ «Поскольку ядерные отходы накапливаются, ученые ищут лучшие решения для долгосрочного хранения» . cen.acs.org . Проверено 12 марта 2023 г.
- ^ Бураков, Б.Е.; Оджован, Мичиган; Ли, МЫ (2010). «Кристаллические материалы для иммобилизации актинидов» . Лондон: Издательство Имперского колледжа. Архивировано из оригинала 9 марта 2012 г. Проверено 16 октября 2010 г.
- ^ «В фокусе: обедненный уран» . Международное агентство по атомной энергии . Архивировано из оригинала 18 марта 2010 года . Проверено 28 августа 2010 г.
- ^ Даймонд, Гэри; Волерс, Дэвид; Плевак, Даниил; Льядос, Фернандо; Ингерман, Лиза; Уилбур, Шэрон; Сциникариелло, Франко; Рони, Николетт; Фарун, Обейд (февраль 2013 г.). ЭФФЕКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ . Агентство по регистрации токсичных веществ и заболеваний (США).
- ^ Браун, О.; Контино, К.; Хенже-Наполи, Миннесота; Ансоборло, Э.; Пуччи, Б. (1999). «Разработка теста in vitro для скрининга хелаторов урана» . Аналюзис . 27 : 65–68. doi : 10.1051/analusis:1999108 .
- ^ Дьюар, Дейл; Харви, Линда; Вакил, Кэти (2013). «Добыча урана и здравоохранение» . Канадский семейный врач . 59 (5): 469–471. ISSN 0008-350X . ПМЦ 3653646 . ПМИД 23673579 .
- ^ Саркар, Атану (01 декабря 2019 г.). «Атомная энергетика и добыча урана: текущие глобальные перспективы и возникающие риски для здоровья населения» . Журнал политики общественного здравоохранения . 40 (4): 383–392. дои : 10.1057/s41271-019-00177-2 . ISSN 1745-655X . ПМИД 31292510 . S2CID 195879522 .
- ^ Jump up to: а б Доусон, Сьюзен Э. и Гэри Э. Мэдсен. «Рабочие урановых рудников, атомные попутные машины и Закон о компенсации за радиационное воздействие». В книге Half Lifes & Half-Truths: Противостояние радиоактивному наследию холодной войны, 117–143. Санта-Фе: Школа перспективных исследований, 2007 г.)
- ^ Брюгге, Дуг, Тимоти Беналли и Эстер Яззи-Льюис. Народ навахо и добыча урана. Альбукерке: Издательство Университета Нью-Мексико, 2006.
- ^ Вывод из эксплуатации объектов по производству урана в США.
- ^ Дуг Брюгге и др., «Выпуск топлива Sequoyah Corporation и разлив Черч-Рок», Американский журнал общественного здравоохранения , сентябрь 2007 г., Том 97, № 9, стр. 1595-1600.
- ^ А.Л. Кеннеди (10 июля 2003 г.). «Наш подарок Ираку» . Хранитель .
- ^ Монло, Марджори; Де Мео, Мишель; Паке, Франсуа; Шазель, Валери; Дюмениль, Жерар; Доннадье-Клараз, Мари (1 января 2006 г.). «Генотоксическое и воспалительное действие частиц обедненного урана, вдыхаемых крысами» . Токсикологические науки . 89 (1): 287–295. дои : 10.1093/toxsci/kfj010 . ПМИД 16221956 .
- ^ Jump up to: а б Дэррил П. Арфстен, Кеннет Р. Стилл и Гленн Д. Ричи (июнь 2001 г.). «Обзор воздействия урана и обедненного урана на репродукцию и развитие плода». Токсикология и промышленное здоровье . 17 (5–10): 180–191. Бибкод : 2001ToxIH..17..180A . дои : 10.1191/0748233701th111oa . ПМИД 12539863 . S2CID 25310165 .
- ^ Jump up to: а б с Дж. Л. Доминго (2001). «Репродуктивная и развивающая токсичность природного и обедненного урана: обзор». Репродукция. Токсикол . 15 (6): 603–9. дои : 10.1016/S0890-6238(01)00181-2 . ПМИД 11738513 . S2CID 38317769 .
- ^ В. Бринер и Дж. Мюррей (2005). «Влияние кратковременного и длительного воздействия обедненного урана на поведение в открытом поле и окисление липидов мозга у крыс». Нейротоксикология и тератология . 27 (1): 135–44. дои : 10.1016/j.ntt.2004.09.001 . ПМИД 15681127 .
- ^ Шеппард, Южная Каролина; Шеппард, Мичиган; Галлеран, Миссури; Санипелли, Б. (2005). «Вывод порогов экотоксичности урана». Журнал радиоактивности окружающей среды . 79 (1): 55–83. дои : 10.1016/j.jenvrad.2004.05.015 . ПМИД 15571876 .
- ^ Jump up to: а б с Рита Хиндин, Дуг Брюгге и Бинду Паниккар (2005). «Тератогенность аэрозолей обедненного урана: обзор с эпидемиологической точки зрения» . Экологическое здоровье . 4 (1): 17. Бибкод : 2005EnvHe...4...17H . дои : 10.1186/1476-069X-4-17 . ПМЦ 1242351 . ПМИД 16124873 .
- ^ Всемирная организация здравоохранения. «Обедненный уран» . Архивировано из оригинала 15 августа 2012 года.
- ^ Всемирная организация здравоохранения. «Обедненный уран» . Архивировано из оригинала 26 января 2011 г. Проверено 26 января 2011 г.
- ^ Кейт Баверсток. «Оружие из обедненного урана» (PDF) .
- ^ ЦЮ Ху и СП Чжу (июль 1990 г.). «Индукция хромосомных аберраций в зародышевых клетках самцов мышей с помощью фторида уранила, содержащего обогащенный уран» (PDF) . Мутационные исследования . 244 (3): 209–214. дои : 10.1016/0165-7992(90)90130-C . ПМИД 2366813 .
- ^ Канг, Хан; Маги, Кэрол; Махан, Клэр; Ли, Кён; Мерфи, Фрэнсис; Джексон, Лейла; Матаноски, Женевьева (октябрь 2001 г.). «Исходы беременности среди ветеранов войны в Персидском заливе США». Анналы эпидемиологии . 11 (7): 504–511. дои : 10.1016/S1047-2797(01)00245-9 . ПМИД 11557183 .
- ^ Дойл, Пэт; Маконочи, Норин; Дэвис, Грэм; Маконочи, Ян; Пелерин, Марго; Прайор, Сьюзен; Льюис, Саманта (февраль 2004 г.). «Выкидыш, мертворождение и врожденные пороки развития у потомков британских ветеранов первой войны в Персидском заливе» . Международный журнал эпидемиологии . 33 (1): 74–86. дои : 10.1093/ije/dyh049 . ПМИД 15075150 . Архивировано из оригинала 5 сентября 2008 г. Проверено 18 июня 2006 г.
- ^ Лин, Руи Х.; Ву, Лих Дж.; Ли, Чинг Х.; Лин-Шиау, Шой Ю. (ноябрь 1993 г.). «Цитогенетическая токсичность уранилнитрата в клетках яичника китайского хомячка». Исследования мутаций/Генетическая токсикология . 319 (3): 197–203. дои : 10.1016/0165-1218(93)90079-С . ПМИД 7694141 .
- ^ Миллер, AC; Бонаит-Пелли, К.; Мерло, РФ; Мишель, Дж.; Стюарт, М.; Лисон, PD (ноябрь 2005 г.). «Лейкемическая трансформация кроветворных клеток у мышей, подвергшихся внутреннему воздействию обедненного урана» . Молекулярная и клеточная биохимия . 279 (1–2): 97–104. дои : 10.1007/s11010-005-8226-z . ПМИД 16283518 . S2CID 19417920 .
- ^ Реншоу, Джоанна С.; Бутчинс, Лаура Дж. К.; Ливенс, Фрэнсис Р.; Мэй, Иэн; Чарнок, Джон М.; Ллойд, Джонатан Р. (1 августа 2005 г.). «Биоредукция урана: экологические последствия пятивалентного промежуточного продукта». Экологические науки и технологии . 39 (15): 5657–5660. Бибкод : 2005EnST...39.5657R . дои : 10.1021/es048232b . ПМИД 16124300 .
- ^ Андерсон, Роберт Т.; Врионис, Хелен А.; Ортис-Бернад, Ирен; Реш, Чарльз Т.; Лонг, Филип Э.; Дэйволт, Ричард; Карп, Кен; Маруцки, Сэм; Мецлер, Дональд Р.; Павлин, Аарон; Уайт, Дэвид С.; Лоу, Мэри; Ловли, Дерек Р. (октябрь 2003 г.). «Стимулирование активности видов Geobacter in situ для удаления урана из подземных вод загрязненного ураном водоносного горизонта» . Прикладная и экологическая микробиология . 69 (10): 5884–5891. Бибкод : 2003ApEnM..69.5884A . дои : 10.1128/АЕМ.69.10.5884-5891.2003 . ЧВК 201226 . ПМИД 14532040 .
- ^ Корибаничс, Николь М.; Туорто, Стивен Дж.; и др. (13 апреля 2015 г.). «Пространственное распределение уран-дышащей бетапротеобактерии на полигоне полевых исследований в Винтовке, штат Колорадо» . ПЛОС ОДИН . 10 (4): e0123378. Бибкод : 2015PLoSO..1023378K . дои : 10.1371/journal.pone.0123378 . ПМЦ 4395306 . ПМИД 25874721 .
- ^ Кристофер К. Фуллер, Джон Р. Баргар и Джеймс А. Дэвис (20 ноября 2003 г.). «Очистка загрязненной ураном воды в Каньоне Фрай, штат Юта» . Стэнфордский университет .
- ^ «Геохимия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 12 декабря 2004 г.