Лінії електропередач, електричні прилади та надзвичайно низькочастотне випромінювання

Що таке надзвичайно низькочастотне (ELF) випромінювання?

Випромінювання - це випромінювання або віддача енергії з будь-якого джерела. Рентген є прикладом випромінювання, але так само, як світло, яке виходить від сонця, і тепло, яке постійно відходить від нашого тіла.

прилади

Говорячи про радіацію та рак, багато людей замислюються про конкретні види випромінювання, такі як рентгенівське випромінювання або випромінювання в ядерних реакторах. Але це не єдині види випромінювання, які стосуються нас, коли ми думаємо про радіаційні ризики для здоров’я людини.

Випромінювання існує в спектрі від дуже високоенергетичного (також зване високочастотним) випромінюванням до випромінювання з дуже низькою енергією (або низькою частотою). Це іноді називають електромагнітний спектр.

Прикладами високоенергетичного випромінювання є рентгенівські та гамма-промені. Вони, як і деякі ультрафіолетові промені з більшою енергією, класифікуються як іонізуюче випромінювання, а це означає, що вони мають достатньо енергії, щоб вивести електрон з (іонізувати) атома. Іонізуюче випромінювання може пошкодити ДНК всередині клітин, що може призвести до мутацій та неконтрольованого росту клітин, який ми знаємо як рак.

Надзвичайно низькочастотне (ЕВЧ) випромінювання знаходиться на низькоенергетичному кінці електромагнітного спектра і є різновидом неіонізуюче випромінювання. Неіонізуюче випромінювання має достатньо енергії для переміщення атомів або змушує їх вібрувати, але недостатньо для безпосереднього пошкодження ДНК. Випромінювання НВЧ має навіть нижчу енергію, ніж інші типи неіонізуючого випромінювання, такі як радіочастотне випромінювання, видиме світло та інфрачервоне випромінювання.

З більшістю видів випромінювання електричне та магнітне поля пов'язані. Оскільки вони діють як єдине ціле, їх разом розглядають як електромагнітне поле (ЕРС). Але при випромінюванні НВЧ магнітне поле та електричне поле можуть існувати і діяти незалежно, тому їх часто вивчають окремо. Як правило, ми використовуємо термін "магнітне поле" для позначення випромінювання НВЧ від магнітного поля, тоді як ми використовуємо "електричне поле" для позначення випромінювання НВЧ від електричного поля.

Можливий зв’язок між електромагнітними полями та раком є ​​предметом суперечок протягом декількох десятиліть. Неясно, як саме електромагнітні поля, одна з форм низькоенергетичного неіонізуючого випромінювання, можуть збільшити ризик розвитку раку. Крім того, оскільки ми всі стикаємось із різними обсягами цих полів у різний час, проблему було важко вивчити.

Електричне та магнітне поля

Все випромінювання в електромагнітному спектрі виробляється взаємодією 2-х сил, іменованих як поля. Випромінювання має як електричне поле, так і магнітне поле.

Електричні поля це сили, що діють на заряджені частинки (частини атомів), як електрони або протони, які змушують їх рухатися. Електричний струм - це просто потік електронів, що утворюється електричним полем. Напруженість електричного поля часто виражається у вольтах на метр (В/м) або, для сильніших полів, як кіловольт на метр (кВ/м), де кіловольт становить 1000 вольт.

A магнітне поле створюється, коли заряджені частинки перебувають у русі. Сила магнітного поля може бути виражена у багатьох різних одиницях, включаючи тесла (Т), мікротесла (мкТл або мільйонну частку тесла) та гаус (G), де один G дорівнює 100 мкТл.

Яким чином люди піддаються дії випромінювання НВЧ?

Виробництво, передача, розподіл та використання електроенергії піддають людей радіаційному випромінюванню. Лінії електропередач, побутова проводка та будь-який пристрій, що використовує електрику, можуть генерувати випромінювання НВЧ. Таким чином, будь-який електричний пристрій, починаючи від холодильників та пилососів, закінчуючи телевізорами та комп’ютерними моніторами (коли вони увімкнені) є джерелами випромінювання НВЧ. Навіть електричні ковдри піддають людей випромінювання НВЧ.

Скільки електромагнітного випромінювання ви зазнаєте впливу, залежить від сили електромагнітного поля, вашої відстані від джерела поля та тривалості часу дії. Найвищий вплив відбувається тоді, коли людина знаходиться дуже близько до джерела, яке видає сильне поле, і залишається там протягом тривалого періоду.

Чи викликає випромінювання НВЧ рак?

Дослідники використовують 2 основні типи досліджень, щоб спробувати з’ясувати, чи щось викликає рак.

  • Лабораторні дослідження: У лабораторних дослідженнях тварини піддаються впливу різних речовин (іноді на надзвичайно високих рівнях), щоб з’ясувати, чи не викликає цей вплив пухлини чи інші проблеми зі здоров’ям. Дослідники можуть також виставити нормальні клітини людини в лабораторному посуді, щоб перевірити, чи не спричиняє це типи змін, які спостерігаються в ракових клітинах. Не завжди ясно, що результати цих типів досліджень безпосередньо стосуються людей, але лабораторні дослідження - це хороший спосіб з'ясувати, чи може опромінення спричинити рак.
  • Дослідження на людях: Інші типи досліджень вивчають рівень раку у різних груп людей. Таке дослідження може порівняти рівень раку в групі, яка зазнала ризику, із частотою в групі з нижчим рівнем експозиції або групі, яка взагалі не зазнавала впливу. Іноді рівень раку підданої групи порівнюють із рівнем раку серед загальної популяції. Але важко зрозуміти, що означають результати цих досліджень, оскільки багато інших факторів можуть вплинути на результати. Наприклад, люди зазвичай стикаються з багатьма речовинами, крім досліджуваної, і ці інші дії можуть вплинути на результати.

У більшості випадків жоден з типів досліджень не надає переконливих доказів самостійно, тому дослідники зазвичай розглядають як лабораторні дослідження, так і дослідження людей, намагаючись з’ясувати, чи може щось спричинити рак.

Навчання в лабораторії

Кілька великих досліджень вивчали можливий вплив магнітних полів ЕЛП на рак у щурів та мишей. Ці дослідження піддають тварин впливу магнітних полів набагато сильніших, ніж ті, на які люди зазвичай стикаються вдома, з полями в діапазоні від 2 до 5000 мікротесла (µT). Більшість цих досліджень не виявили збільшення ризику будь-якого типу раку. Насправді ризик деяких видів раку насправді був нижчим у тварин, які зазнали випромінювання ЕЛП. Одне дослідження показало підвищений ризик пухлин, які починаються в клітинах щитовидної залози, званих С-клітинами, у самців щурів при деяких впливах. Цей підвищений ризик не спостерігався ні у самок щурів, ні у мишей, і не спостерігався при найвищій напруженості поля. Ці невідповідності та той факт, що ці висновки не були послідовно бачені в інших дослідженнях, ускладнюють для вчених висновок про те, що спостерігається підвищений ризик пухлин від випромінювання ЕЛП.

Інші дослідження на мишах та щурах спеціально розглядали збільшення рівня лейкемії та лімфоми в результаті впливу радіаційного випромінювання, але ці дослідження також не знайшли зв'язку.

Дослідження на людях

Вивчення впливу випромінювання НВЧ на людей може бути важким з багатьох причин:

Вплив випромінювання НВЧ є дуже поширеним явищем, тому не можна порівнювати людей, які зазнали впливу, з людьми, які не зазнавали впливу. Натомість дослідження намагаються порівняти людей, які зазнали впливу на вищих рівнях, з людьми, які зазнали впливу на нижчих рівнях.

Дуже важко визначити, якому випромінюванню НВЧ піддалася людина, особливо протягом тривалого періоду. Наскільки нам відомо, наслідки випромінювання НВЧ з часом не складаються, і немає тесту, який міг би виміряти, наскільки сильно опромінена людина.

Дослідники можуть отримати знімок експозиції випромінювання, дозволивши людині носити пристрій, який реєструє рівень їх експозиції протягом годин або днів. Або дослідники можуть виміряти напруженість магнітного або електричного поля в домашніх умовах або на робочому місці людини.

Інші варіанти включають оцінку експозиції на основі конфігурації проводки робочого місця/будинку чи на відстані від ліній електропередач. Але ці методи призводять до оцінок опромінення, які мають багато невизначеності, і які можуть дати необ'єктивні оцінки загального опромінення. Вони, як правило, не враховують випромінювання ВПЧ людини, тоді як в інших місцях, вони не вимірюють випромінювання ВПЧ у кожному місці, яке людина коли-небудь проживала або працювала протягом свого життя. Як результат, немає хороших способів точно оцінити чийсь тривалий вплив, саме це є найбільш важливим при пошуку можливих наслідків для ризику раку.

У дітей

  • У ряді досліджень вивчався можливий зв’язок між випромінюванням ВЧВ магнітні поля у домашніх та дитячих лейкозах зі змішаними результатами. Однак, коли висновки цих досліджень поєднуються, спостерігається незначне збільшення ризику для дітей з найвищим рівнем опромінення порівняно з тими, що мають найнижчий рівень опромінення. Дослідження, що вивчають вплив ГВЧ електричні поля про дитячий лейкоз не знайшли посилання.

Дослідження, як правило, не виявили сильних зв'язків між електричними або магнітними полями ЕЛП та іншими типами дитячих видів раку.

У дорослих

Незважаючи на те, що кілька досліджень вивчали можливі зв'язки між експозицією ВПЧ у дорослих та раком, більшість не знайшли зв'язку.

Що говорять експертні агенції

Кілька національних та міжнародних агентств вивчають різні фактори впливу навколишнього середовища, щоб визначити, чи можуть вони спричинити рак. (Те, що викликає рак або допомагає зростати раку, називається а канцероген.) Американське онкологічне товариство сподівається на ці організації оцінити ризики на основі даних лабораторних, тваринних та людських досліджень.

На основі доказів тварин і людей, як на прикладах вище, деякі експертні установи оцінили рак викликувального характеру випромінювання ВПЧ.

Міжнародне агентство з дослідження раку (IARC) є частиною Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Однією з головних цілей є виявлення причин раку. У 2002 р. IARC окремо розглянув докази магнітного та електричного полів НВЧ:

  • Він знайшов у людей "обмежені докази" щодо канцерогенності ЕЛП магнітний поля щодо дитячого лейкозу, з “неадекватними доказами” щодо всіх інших видів раку. Він виявив "неадекватні докази" канцерогенності магнітних полів ЕЛП на основі досліджень на лабораторних тваринах.
  • Він виявив "неадекватні докази" щодо канцерогенності ЕЛП електричний поля у людини.

На підставі цієї оцінки IARC класифікував ELF магнітний поля як "можливо канцерогенні для людини". Він класифікував ELF електричний поля як "не класифікуються щодо їх канцерогенності для людей".

У 1999 р. США Національний інститут наук про здоров'я навколишнього середовища (NIEHS) описав наукові докази, які свідчать про те, що вплив ГНЧ становить ризик для здоров'я як "слабкий", але зазначив, що його не можна визнати повністю безпечним, і вважав, що це "можливий" канцероген людини.

Як я можу уникнути впливу радіаційного випромінювання?

Незрозуміло, що вплив радіаційного випромінювання шкідливий, але існують речі, які ви можете зробити, щоб зменшити свою експозицію, якщо вас це турбує. Ваш вплив залежить від сили випромінювання НВЧ, що надходить від кожного джерела, наскільки ви близькі до кожного з них і як довго ви проводите в полі.

NIEHS рекомендує людям, стурбованим їхнім впливом ЕМП (і випромінювання ЕЛП), з'ясувати, де знаходяться їх основні джерела ЕРС, і відійти від них або обмежити час перебування поблизу них. Наприклад, віддалення навіть на відстані витягнутої руки від джерела може різко зменшити вплив його поля.

Лінії електропередач

Людям, які стурбовані випромінюванням випромінюваних частот від потужних електричних ліній, слід пам’ятати, що інтенсивність будь-якого впливу значно зменшується, коли ви віддаляєтесь від джерела. На землі сила електромагнітного поля найвища безпосередньо під лінією електропередачі. Коли ви віддаляєтесь, ви потрапляєте все менше і менше, при цьому рівень з часом відповідає нормальному домашньому фоновому рівню. Електромагнітне поле безпосередньо під лінією електропередачі, як правило, знаходиться в межах діапазону, ніж ви могли б зазнати впливу під час використання певних побутових приладів.

Якщо ви стурбовані вашим впливом електромагнітних джерел навколо вас (включаючи лінії електропередач), ви можете виміряти напруженість поля за допомогою приладу, який називається гаусметр.