Jump to content

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 ]
Урановая руда

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 ]
Пенетратор ДУ из зажигательного 30-мм выстрела ПГУ-14/Б

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]

Объекты в Косово и на юге Центральной Сербии, где авиация НАТО использовала боеприпасы с обедненным ураном во время бомбардировок 1999 года.

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 ]
Тирон

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]

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]

  1. ^ 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 .
  2. ^ 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 .
  3. ^ Государственный университет Джорджии. «Биологический период полураспада» .
  4. ^ 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 .
  5. ^ 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 .
  6. ^ 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 .
  7. ^ 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 .
  8. ^ 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 .
  9. ^ Монне, Антуан. «Уран из угольной золы: обзор производственных мощностей» (PDF) . iaea.org . Проверено 22 марта 2022 г.
  10. ^ Хвистендаль, Мара. «Угольная зола более радиоактивна, чем ядерные отходы» . Научный американец . Проверено 22 марта 2022 г.
  11. ^ Агентство по охране окружающей среды США, OAR (22 апреля 2015 г.). «ТЕНОРМ: Остатки сгорания угля» . www.epa.gov . Проверено 22 марта 2022 г.
  12. ^ Ферронский, В.И.; Поляков, В.А. (2012). Изотопы гидросферы Земли . Дордрехт: Спрингер. ISBN  978-94-007-2856-1 . OCLC   780164518 .
  13. ^ Бенджамин К. Совакул (2011). Оспаривание будущего ядерной энергетики : критическая глобальная оценка атомной энергии , World Scientific , с. 137.
  14. ^ 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 .
  15. ^ 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 .
  16. Пол Браун, Войска Персидского залива проходят тесты на рак Guardian.co.uk 25 апреля 2003 г., дата обращения 3 февраля 2009 г.
  17. ^ 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.
  18. ^ «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.
  19. ^ «Обедненный уран» . Министерство обороны . Архивировано из оригинала 14 июня 2006 года.
  20. ^ «Поскольку ядерные отходы накапливаются, ученые ищут лучшие решения для долгосрочного хранения» . cen.acs.org . Проверено 12 марта 2023 г.
  21. ^ 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.
  22. ^ «В фокусе: обедненный уран» . Международное агентство по атомной энергии . Архивировано из оригинала 18 марта 2010 года . Проверено 28 августа 2010 г.
  23. ^ 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).
  24. ^ 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 .
  25. ^ 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 .
  26. ^ 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 .
  27. ^ 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.)
  28. ^ Брюгге, Дуг, Тимоти Беналли и Эстер Яззи-Льюис. Народ навахо и добыча урана. Альбукерке: Издательство Университета Нью-Мексико, 2006.
  29. ^ Вывод из эксплуатации объектов по производству урана в США.
  30. ^ 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.
  31. ^ А.Л. Кеннеди (10 июля 2003 г.). «Наш подарок Ираку» . Хранитель .
  32. ^ 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 .
  33. ^ 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 .
  34. ^ 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 .
  35. ^ 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 .
  36. ^ 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 .
  37. ^ 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 .
  38. ^ Всемирная организация здравоохранения. «Обедненный уран» . Архивировано из оригинала 15 августа 2012 года.
  39. ^ Всемирная организация здравоохранения. «Обедненный уран» . Архивировано из оригинала 26 января 2011 г. Проверено 26 января 2011 г.
  40. ^ Кейт Баверсток. «Оружие из обедненного урана» (PDF) .
  41. ^ 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 .
  42. ^ 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 .
  43. ^ 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.
  44. ^ 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 .
  45. ^ 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 .
  46. ^ 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 .
  47. ^ 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 .
  48. ^ 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 .
  49. ^ 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 .
  50. ^ «Геохимия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 12 декабря 2004 г.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 926f7237c08578bdaf654e62defd96c4__1722617460
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/92/c4/926f7237c08578bdaf654e62defd96c4.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Uranium in the environment - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)