Biografi Ciri-ciri Analisis

Penggunaan sinaran ultraungu dalam kehidupan. Sumber sinaran ultraungu

Matahari adalah sumber haba dan cahaya yang kuat. Tanpanya, tidak mungkin ada kehidupan di planet ini. Matahari memancarkan sinar yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Kami akan mengetahui apa sifat sinaran ultraviolet, kesannya pada badan dan kemungkinan bahaya.

Spektrum suria mempunyai bahagian inframerah, kelihatan dan ultraungu. UV mempunyai kesan positif dan negatif kepada manusia. Ia digunakan dalam pelbagai bidang kehidupan. Penggunaan meluas dicatatkan dalam perubatan, sinaran ultraviolet cenderung untuk mengubah struktur biologi sel, menjejaskan badan.

Sumber pendedahan

Sumber utama sinaran ultraungu ialah matahari. Mereka juga diperoleh menggunakan mentol lampu khas:

  1. Mercury-quartz tekanan tinggi.
  2. Pencahayaan penting.
  3. Bakteria ozon dan kuarza.

Pada masa ini, hanya beberapa jenis bakteria yang diketahui oleh manusia yang boleh wujud tanpa sinaran ultraungu. Bagi sel hidup yang lain, ketiadaannya akan membawa kepada kematian.

Apakah kesan sinaran ultraungu ke atas tubuh manusia?

tindakan positif

Hari ini, UV digunakan secara meluas dalam perubatan. Ia mempunyai kesan menenangkan, analgesik, anti-rachitic dan anti-spastik. Pengaruh positif sinaran ultraungu pada tubuh manusia:

  • pengambilan vitamin D, ia diperlukan untuk penyerapan kalsium;
  • metabolisme yang lebih baik, kerana enzim diaktifkan;
  • pengurangan ketegangan saraf;
  • peningkatan pengeluaran endorfin;
  • vasodilatasi dan normalisasi peredaran darah;
  • pecutan penjanaan semula.

Ultraviolet untuk manusia juga berguna kerana ia menjejaskan aktiviti imunobiologi, membantu mengaktifkan fungsi perlindungan badan terhadap pelbagai jangkitan. Pada kepekatan tertentu, sinaran menyebabkan penghasilan antibodi yang mempengaruhi patogen.

Pengaruh buruk

Kemudaratan lampu ultraviolet pada tubuh manusia sering melebihinya. ciri berfaedah. Sekiranya penggunaannya untuk tujuan perubatan tidak dilakukan dengan betul, langkah keselamatan tidak dipatuhi, overdosis adalah mungkin, dicirikan oleh gejala berikut:

  1. Kelemahan.
  2. sikap tidak peduli.
  3. Selera makan berkurangan.
  4. Masalah ingatan.
  5. Kardiopalmus.

Pendedahan berpanjangan kepada matahari berbahaya kepada kulit, mata dan imuniti. Akibat selaran matahari yang berlebihan, seperti terbakar, ruam dermatologi dan alergi, hilang selepas beberapa hari. Sinaran ultraungu perlahan-lahan terkumpul di dalam badan dan menyebabkan penyakit berbahaya.

Pendedahan kulit kepada UV boleh menyebabkan eritema. Pembuluh darah membesar, yang dicirikan oleh hiperemia dan edema. Histamin dan vitamin D yang terkumpul di dalam badan memasuki aliran darah, yang menyumbang kepada perubahan dalam badan.

Tahap perkembangan eritema bergantung kepada:

  • julat sinaran UV;
  • dos sinaran;
  • sensitiviti individu.

Penyinaran yang berlebihan menyebabkan kulit terbakar dengan pembentukan gelembung dan penumpuan seterusnya epitelium.

Tetapi bahaya sinaran ultraviolet tidak terhad kepada luka bakar, penggunaannya yang tidak rasional boleh mencetuskan perubahan patologi dalam badan.

Kesan UV pada kulit

Kebanyakan kanak-kanak perempuan berusaha untuk mendapatkan badan yang cantik sawo matang. Namun, kulit menjadi warna gelap di bawah tindakan melanin, jadi badan dilindungi daripada sinaran selanjutnya. Tetapi ia tidak akan melindungi daripada kesan radiasi yang lebih serius:

  1. Fotosensitiviti - sensitiviti yang tinggi kepada ultraungu. Tindakan minimumnya boleh mencetuskan pembakaran, gatal-gatal atau pembakaran. Ini terutamanya disebabkan oleh penggunaan ubat-ubatan, kosmetik atau makanan tertentu.
  2. Penuaan - Sinaran UV menembusi ke dalam lapisan kulit yang lebih dalam, memusnahkan gentian kolagen, keanjalan hilang dan kedutan muncul.
  3. Melanoma adalah kanser kulit yang berkembang akibat pendedahan yang kerap dan berpanjangan kepada matahari. Dos sinaran ultraviolet yang berlebihan menyebabkan perkembangan neoplasma malignan pada badan.
  4. Karsinoma sel basal dan sel skuamosa adalah pertumbuhan kanser pada badan yang memerlukan pembedahan membuang kawasan yang terjejas. Selalunya penyakit ini berlaku pada orang yang kerjanya melibatkan tinggal lama di bawah sinar matahari.

Mana-mana dermatitis kulit yang disebabkan oleh sinaran UV boleh menyebabkan kanser kulit.

Kesan UV pada mata

Cahaya ultraungu juga boleh memberi kesan buruk kepada mata. Akibat pengaruhnya, penyakit berikut mungkin berkembang:

  • Photophthalmia dan electrophthalmia. Ia dicirikan oleh kemerahan dan bengkak mata, lacrimation, fotofobia. Muncul pada mereka yang sering berada di bawah sinar matahari yang cerah dalam cuaca bersalji tanpa cermin mata hitam atau dalam pengimpal yang tidak mematuhi peraturan keselamatan.
  • Katarak adalah kekeruhan kanta. Penyakit ini terutamanya muncul pada usia tua. Ia berkembang sebagai hasil daripada cahaya matahari pada mata, yang terkumpul sepanjang hayat.
  • Pterygium adalah pertumbuhan berlebihan konjunktiva mata.

Beberapa jenis kanser pada mata dan kelopak mata juga mungkin berlaku.

Bagaimanakah UV menjejaskan sistem imun?

Bagaimanakah radiasi menjejaskan sistem imun? Pada dos tertentu, sinaran UV meningkat fungsi perlindungan badan, tetapi tindakan berlebihan mereka melemahkan sistem imun.

Perubahan sinaran sinaran sel pelindung, dan mereka kehilangan keupayaan mereka untuk melawan pelbagai virus, sel kanser.

Perlindungan kulit

Untuk melindungi diri anda daripada sinaran matahari, anda mesti mengikuti peraturan tertentu:

  1. Anda perlu berada di bawah matahari terbuka secara sederhana, tan kecil mempunyai kesan fotoprotektif.
  2. Ia adalah perlu untuk memperkayakan diet dengan antioksidan dan vitamin C dan E.
  3. Anda harus sentiasa menggunakan pelindung matahari. Dalam kes ini, anda perlu memilih alat dengan tahap tinggi perlindungan.
  4. Penggunaan ultraviolet untuk tujuan perubatan hanya dibenarkan di bawah pengawasan pakar.
  5. Mereka yang bekerja dengan sumber UV dinasihatkan untuk melindungi diri mereka dengan topeng. Ini adalah perlu apabila menggunakan lampu pembunuh kuman, yang berbahaya kepada mata.
  6. Peminat kulit sawo matang tidak boleh melawat solarium terlalu kerap.

Untuk melindungi diri anda daripada sinaran, anda juga boleh menggunakan pakaian khas.

Kontraindikasi

Elakkan pendedahan kepada cahaya ultraungu mengikut orang:

  • mereka yang mempunyai kulit yang terlalu ringan dan sensitif;
  • di bentuk aktif batuk kering;
  • kanak-kanak;
  • dalam penyakit radang akut atau onkologi;
  • albino;
  • semasa peringkat II dan III hipertensi;
  • dengan sejumlah besar tahi lalat;
  • mereka yang mengalami penyakit sistemik atau ginekologi;
  • penggunaan jangka panjang ubat-ubatan tertentu;
  • dengan kecenderungan keturunan untuk kanser kulit.

Sinaran inframerah

Satu bahagian lagi spektrum suria- sinaran inframerah yang mempunyai kesan haba. Ia digunakan di sauna moden.

ialah sebuah bilik kayu kecil dengan pemancar inframerah terbina dalam. Di bawah pengaruh gelombang mereka, tubuh manusia menjadi panas.

Udara di sauna inframerah tidak naik melebihi 60 darjah. Walau bagaimanapun, sinaran memanaskan badan sehingga 4 cm, apabila dalam mandi tradisional haba menembusi hanya 5 mm.

Ini kerana gelombang inframerah adalah sama panjang dengan gelombang haba yang datang daripada seseorang. Badan menerima mereka sebagai miliknya dan tidak menentang penembusan. Suhu badan manusia meningkat kepada 38.5 darjah. Terima kasih kepada ini, virus dan mikroorganisma berbahaya mati. Sauna inframerah mempunyai kesan penyembuhan, peremajaan, dan pencegahan. Ia ditunjukkan untuk semua peringkat umur.

Sebelum melawat sauna sedemikian, anda harus berunding dengan pakar, serta mengikuti langkah berjaga-jaga keselamatan untuk berada di dalam bilik dengan pemancar inframerah.

Video: ultraviolet.

UV dalam perubatan

Dalam perubatan, terdapat istilah "kebuluran ultraungu". Ia berlaku apabila badan kekurangan cahaya matahari. Untuk mengelakkan sebarang patologi daripada ini, sapukan sumber tiruan ultraungu. Mereka membantu melawan kekurangan vitamin D musim sejuk dan meningkatkan imuniti.

Juga, sinaran sedemikian digunakan dalam rawatan sendi, penyakit alahan dan dermatologi.

Di samping itu, UV mempunyai perkara berikut sifat perubatan:

  1. Menormalkan kerja kelenjar tiroid.
  2. Memperbaiki fungsi sistem pernafasan dan endokrin.
  3. Meningkatkan hemoglobin.
  4. Menyahjangkit bilik dan alat perubatan.
  5. Mengurangkan paras gula.
  6. Membantu dalam rawatan luka bernanah.

Perlu diingat bahawa lampu ultraviolet tidak selalu memberi manfaat, dan bahaya besar mungkin.

Agar sinaran UV memberi kesan yang baik kepada badan, anda harus menggunakannya dengan betul, ikut langkah keselamatan dan jangan melebihi masa yang dihabiskan di bawah sinar matahari. Lebihan dos sinaran yang berlebihan adalah berbahaya untuk kesihatan dan kehidupan manusia.

sinar kehidupan.

Matahari memancarkan tiga jenis sinaran ultraungu. Setiap jenis ini memberi kesan kepada kulit secara berbeza.

Kebanyakan daripada kita berasa lebih sihat selepas berehat di pantai. penuh dengan kehidupan. Terima kasih kepada sinar yang memberi kehidupan, vitamin D terbentuk dalam kulit, yang diperlukan untuk penyerapan kalsium sepenuhnya. Tetapi hanya dos kecil sinaran suria yang mempunyai kesan yang baik pada badan.

Tetapi kulit yang disamak berat adalah kulit yang rosak dan, akibatnya, penuaan pramatang dan berisiko tinggi mendapat kanser kulit.

cahaya matahari - radiasi elektromagnetik. Sebagai tambahan kepada spektrum sinaran yang boleh dilihat, ia mengandungi ultraviolet, yang sebenarnya bertanggungjawab untuk penyamakan. Ultraviolet merangsang keupayaan sel pigmen melanosit untuk menghasilkan lebih banyak melanin, yang melakukan fungsi perlindungan.

Jenis-jenis sinaran UV.

Terdapat tiga jenis sinar ultraviolet, yang berbeza dalam panjang gelombang. Radiasi ultra ungu mampu menembusi epidermis kulit ke lapisan yang lebih dalam. Ini mengaktifkan pengeluaran sel baru dan keratin, menyebabkan kulit menjadi lebih tegang dan kasar. Sinaran matahari, menembusi dermis, memusnahkan kolagen dan membawa kepada perubahan dalam ketebalan dan tekstur kulit.

Sinar ultraungu a.

Sinar ini mempunyai paling banyak Level rendah sinaran. Dahulunya dipercayai bahawa mereka tidak berbahaya, namun, kini telah terbukti bahawa ini tidak berlaku. Tahap sinar ini kekal hampir malar sepanjang hari dan tahun. Mereka juga menembusi kaca.

Sinaran UV jenis A menembusi melalui lapisan kulit, sampai ke dermis, merosakkan pangkal dan struktur kulit, memusnahkan serat kolagen dan elastin.

A-ray menyumbang kepada penampilan kedutan, mengurangkan keanjalan kulit, mempercepatkan penampilan tanda-tanda penuaan pramatang, melemahkan sistem perlindungan kulit, menjadikannya lebih mudah terdedah kepada jangkitan dan mungkin kanser.

Sinar UV B.

Sinar jenis ini dipancarkan oleh matahari hanya dalam masa-masa tertentu tahun dan jam dalam sehari. Bergantung kepada suhu udara dan latitud geografi mereka biasanya memasuki atmosfera antara 10 pagi dan 4 petang.

Sinaran UV jenis B menyebabkan kerosakan yang lebih serius pada kulit, kerana ia berinteraksi dengan molekul DNA yang terkandung dalam sel kulit. B-ray merosakkan epidermis, mengakibatkan selaran matahari. B-ray merosakkan epidermis, menyebabkan selaran matahari. Radiasi jenis ini meningkatkan aktiviti radikal bebas, yang melemahkan sistem pertahanan semula jadi kulit.

Sinaran ultraviolet B menyebabkan penyamakan dan selaran matahari, membawa kepada penuaan pramatang dan penampilan bintik-bintik pigmen gelap, menjadikan kulit kasar dan kasar, mempercepatkan penampilan kedutan, dan boleh mencetuskan perkembangan penyakit prakanser dan kanser kulit.

Sinaran ultraungu dalam perubatan digunakan dalam julat optik 180-380 nm (spektrum bersepadu), yang dibahagikan kepada kawasan gelombang pendek (C atau UV) - 180-280 nm, gelombang sederhana (B) - 280-315 nm dan gelombang panjang (A) - 315- 380 nm (DUV).

Fizikal dan tindakan fisiologi radiasi ultra ungu

Menembusi ke dalam tisu biologi hingga kedalaman 0.1-1 mm, diserap oleh molekul asid nukleik, protein dan lipid, mempunyai tenaga foton yang mencukupi untuk pecah ikatan kovalen, pengujaan elektronik, penceraian dan pengionan molekul (kesan fotoelektrik), yang membawa kepada pembentukan radikal bebas, ion, peroksida (kesan fotokimia), i.e. terdapat perubahan tenaga secara beransur-ansur gelombang elektromagnet menjadi tenaga kimia.

Mekanisme tindakan sinaran UV - biofizik, humoral dan neuro-refleks:

Perubahan dalam struktur elektronik atom dan molekul, konjungtur ionik, sifat elektrik sel;
- penyahaktifan, denaturasi dan pembekuan protein;
- fotolisis - pecahan struktur protein kompleks - pembebasan histamin, asetilkolin, amina biogenik;
- fotooksidasi - amplifikasi tindak balas oksidatif dalam tisu;
- fotosintesis - sintesis reparatif dalam asid nukleik, penghapusan kerosakan dalam DNA;
- fotoisomerisasi - penyusunan semula dalaman atom dalam molekul, bahan memperoleh kimia baru dan sifat biologi(provitamin - D2, D3),
- fotosensitiviti;
- eritema, dengan KUF berkembang 1.5-2 jam, dengan DUV - 4-24 jam;
- pigmentasi;
- termoregulasi.

Sinaran ultraungu mempunyai kesan ke atas keadaan berfungsi pelbagai organ dan sistem manusia:

kulit;
- sistem saraf pusat dan periferi;
- sistem saraf autonomi;
- sistem kardiovaskular;
- sistem darah;
- kelenjar hipotalamus-pituitari-adrenal;
- sistem endokrin;
- semua jenis metabolisme, metabolisme mineral;
- organ pernafasan, pusat pernafasan.

Kesan terapeutik sinaran ultraviolet

Tindak balas daripada organ dan sistem bergantung kepada panjang gelombang, dos dan kaedah pendedahan kepada sinaran UV.

Pendedahan tempatan:

Anti-radang (A, B, C);
- bakteria (C);
- ubat penahan sakit (A, B, C);
- mengepit, menjana semula (A, B)

Pendedahan umum:

Merangsang tindak balas imun (A, B, C);
- desensitizing (A, B, C);
- peraturan keseimbangan vitamin "D", "C" dan proses metabolik (A, B).

Petunjuk untuk terapi UV:

Proses keradangan akut, subakut dan kronik;
- kecederaan tisu lembut dan tulang;
- luka;
- penyakit kulit;
- luka bakar dan radang dingin;
- ulser tropik;
- riket;
- penyakit sistem muskuloskeletal, sendi, reumatik;
- penyakit berjangkit- influenza, batuk kokol, erysipelas;
- sindrom kesakitan, neuralgia, neuritis;
- asma bronkial;
- Penyakit ENT - tonsilitis, otitis media, rinitis alergi, faringitis, laringitis;
- pampasan kekurangan suria, peningkatan ketegasan dan ketahanan organisma.

Petunjuk untuk penyinaran ultraviolet dalam pergigian

Penyakit mukosa mulut;
- penyakit periodontal;
- penyakit pergigian - penyakit bukan karies, karies, pulpitis, periodontitis;
- penyakit radang kawasan maxillofacial;
- penyakit TMJ;
- sakit muka.

Kontraindikasi terhadap terapi UV:

neoplasma malignan,
- kecenderungan untuk pendarahan
- batuk kering aktif,
- kekurangan fungsi buah pinggang,
- hipertensi peringkat III,
- bentuk aterosklerosis yang teruk.
- tirotoksikosis.

peranti UV:

Sumber bersepadu menggunakan lampu DRT (tiub merkuri arka) pelbagai kuasa:

ORK-21M (DRT-375) - pendedahan tempatan dan umum
- OKN-11M (DRT-230) - penyinaran tempatan
- Beacon OKB-ZO (DRT-1000) dan OKM-9 (DRT-375) - pendedahan kumpulan dan umum
- OH-7 dan UGN-1 (DRT-230). OUN-250 dan OUN-500 (DRT-400) - pendedahan tempatan
- OUP-2 (DRT-120) - otolaryngology, oftalmologi, pergigian.

Panjang gelombang pendek terpilih (180-280 nm) menggunakan lampu bakteria arka (DB) dalam mod nyahcas elektrik bercahaya dalam campuran wap merkuri dengan argon. Lampu tiga jenis: DB-15, DB-30-1, DB-60.

Illuminator tersedia:

Dilekapkan di dinding (OBN)
- siling (OBP)
- pada tripod (OBSH) dan mudah alih (OBP)
- tempatan (BOD) dengan lampu DRB-8, BOP-4, OKUF-5M
- untuk penyinaran darah (AUFOK) - MD-73M "Izolda" (dengan lampu tekanan rendah LB-8).

Panjang gelombang panjang terpilih (310-320 nm) menggunakan lampu luminescent erythemal (LE) dengan kuasa 15-30 W dari kaca uveolive dengan salutan dalaman dengan fosfor:

Penyinaran jenis dinding (OE)
- pengedaran terpantul yang digantung (OED)
- mudah alih (OEP).

Penyinar jenis suar (EOKS-2000) dengan lampu arka xenon (DKS TB-2000).

Penyinar ultraungu pada tripod (ОУШ1) dengan lampu pendarfluor (LE153), penyinaran ultraungu suar besar (ОУН), penyinaran ultraungu desktop (ОУН-2).

Lampu nyahcas gas tekanan rendah LUF-153 dalam unit UUD-1, UDD-2L untuk Puva dan terapi, dalam penyinaran UV untuk anggota OUK-1, untuk kepala OUG-1 dan dalam penyinaran EOD-10, EGD -5. Tumbuhan untuk penyinaran am dan tempatan dihasilkan di luar negara: Puva, Psolylux, Psorymox, Valdman.

Teknik dan kaedah terapi UV

Pendedahan umum

Dilaksanakan mengikut salah satu skim:

Asas (dari 1/4 hingga 3 biodos, menambah 1/4 setiap satu)
- perlahan (dari 1/8 hingga 2 biodos, menambah 1/8 setiap satu)
- dipercepatkan (dari 1/2 hingga 4 biodos, menambah 1/2 setiap satu).

Pendedahan tempatan

Penyinaran kawasan yang terjejas, medan, zon refleksogenik, berperingkat atau mengikut zon, extrafocal. pecahan.

Ciri-ciri penyinaran dengan dos erythemal:

Satu kawasan kulit boleh disinari tidak lebih daripada 5 kali, dan membran mukus - tidak lebih daripada 6-8 kali. Penyinaran berulang pada kawasan kulit yang sama hanya mungkin selepas kepupusan eritema. Dos sinaran seterusnya dinaikkan sebanyak 1/2-1 biodos. Apabila merawat dengan sinaran UV, cermin mata pelindung cahaya digunakan untuk pesakit dan kakitangan perubatan.

Dos

Dos penyinaran UV dijalankan dengan menentukan biodos, biodos - jumlah minimum Sinaran UV mencukupi untuk menghasilkan eritema ambang paling ringan pada kulit untuk paling sedikit masa, dengan jarak tetap dari penyinaran (20 - 100 cm). Penentuan biodos dilakukan oleh biodosimeter BD-2.

Terdapat dos sinaran ultraviolet:

Suberythemal (kurang daripada 1 biodos)
- eritema kecil (1-2 biodos)
- sederhana (3-4 biodos)
- besar (5-6 biodos)
- hipererythemik (7-8 biodos)
- besar-besaran (lebih 8 biodos).

Untuk pembasmian kuman udara:

Sinaran tidak langsung selama 20-60 minit, di hadapan orang ramai,
- sinaran langsung selama 30-40 minit, tanpa kehadiran orang.

Semua orang tahu bahawa Matahari - pusat sistem planet kita dan bintang yang semakin tua - memancarkan sinar. sinaran suria terdiri daripada sinar ultraviolet (UV / UV) jenis A, atau UVA - gelombang panjang, jenis B, atau UVB - gelombang pendek. Pemahaman kita tentang jenis kerosakan yang boleh menyebabkannya pada kulit dan cara terbaik untuk melindungi daripada UV nampaknya berubah setiap tahun apabila penyelidikan baharu muncul. Sebagai contoh, pernah dipercayai bahawa hanya UVB yang berbahaya kepada kulit, tetapi kita semakin banyak belajar daripada penyelidikan tentang kerosakan yang disebabkan oleh UVA. Akibatnya, bentuk perlindungan UVA yang lebih baik muncul yang boleh, apabila digunakan dengan betul, menghalang kerosakan matahari.

Apakah sinaran UV?

Sinaran UV adalah sebahagian daripada spektrum elektromagnet (cahaya) yang sampai ke Bumi dari Matahari. Panjang gelombang sinaran UV adalah lebih pendek daripada spektrum cahaya yang boleh dilihat, menjadikannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Sinaran mengikut panjang gelombang dibahagikan kepada UVA, UVB dan UVC, dengan UVA merupakan panjang gelombang terpanjang (320-400 nm, di mana nm ialah satu bilion meter). UVA dibahagikan kepada dua lagi julat panjang gelombang: UVA I (340-400 nm) dan UVA II (320-340 nm). Julat UVB adalah dari 290 hingga 320 nm. Sinaran UVC yang lebih pendek diserap lapisan ozon dan tidak sampai ke permukaan bumi.

Namun, dua jenis sinaran - UVA dan UVB - menembusi atmosfera dan menjadi punca kepada banyak penyakit - penuaan kulit pramatang, kerosakan mata (termasuk katarak) dan kanser kulit. Mereka juga menindas sistem imun, mengurangkan keupayaan tubuh untuk melawan penyakit ini dan lain-lain.

Sinaran UV dan kanser kulit

Dengan merosakkan DNA sel kulit, sinaran UV yang berlebihan menyebabkan mutasi genetik yang boleh menyebabkan kanser kulit. Oleh itu, Jabatan Kesihatan dan khidmat sosial Amerika Syarikat, dan Pertubuhan Dunia Pihak berkuasa kesihatan telah mengiktiraf UV sebagai karsinogen manusia yang terbukti. Sinaran UV dianggap sebagai punca utama kanser kulit bukan melanoma (NMSC), termasuk karsinoma sel basal (BCC) dan karsinoma sel skuamosa (SCC). Kanser ini menjejaskan lebih daripada sejuta orang di seluruh dunia setiap tahun, di mana lebih daripada 250,000 adalah warga AS. Ramai pakar percaya bahawa, terutamanya bagi orang yang mempunyai kulit pucat, sinaran UV sering memainkan peranan penting dalam perkembangan melanoma, bentuk kanser kulit yang paling mematikan yang membunuh lebih daripada 8,000 rakyat Amerika setiap tahun.

Sinaran UV A

Kebanyakan kita terdedah sebilangan besar ultraviolet sepanjang hayat. Sinaran UVA menyumbang sehingga 95% daripada sinaran UV yang sampai ke permukaan Bumi. Walaupun ia kurang sengit daripada UVB, sinaran UVA adalah 30 hingga 50 kali lebih biasa. Mereka hadir dengan keamatan yang agak sama sepanjang waktu siang sepanjang tahun dan boleh menembusi awan dan kaca.

Ia adalah UVA, yang menembusi kulit lebih dalam daripada UVB, yang harus dipersalahkan untuk penuaan dan kedutan kulit (yang dipanggil solar geroderma), tetapi sehingga baru-baru ini, saintis percaya bahawa UVA tidak menyebabkan kerosakan yang ketara pada epidermis (paling banyak lapisan luar kulit), di mana kebanyakan kes kanser kulit adalah setempat. Walau bagaimanapun, kajian sepanjang dua dekad yang lalu menunjukkan bahawa UVA yang merosakkan sel kulit yang dipanggil keratinosit dalam lapisan basal epidermis, di mana kebanyakan kanser kulit berkembang. Sel basal dan skuamosa adalah jenis keratinosit.

UVA juga merupakan punca utama penyamakan, dan kini kita tahu bahawa penyamakan (sama ada di luar atau di dalam katil penyamakan) menyebabkan kerosakan pada kulit yang menjadi lebih teruk dari masa ke masa apabila DNA kulit menjadi rosak. Ternyata kulit menjadi gelap dengan tepat kerana dengan cara ini badan cuba menghalang kerosakan DNA selanjutnya. Mutasi ini boleh menyebabkan kanser kulit.

Katil penyamakan tegak terutamanya mengeluarkan UVA. Lampu yang digunakan di salun penyamakan mengeluarkan 12 kali lebih banyak UVA daripada matahari. Tidak menghairankan, orang yang menggunakan salon penyamakan adalah 2.5 kali lebih berkemungkinan untuk menghidap karsinoma sel skuamosa dan 1.5 kali lebih berkemungkinan untuk mengembangkan karsinoma sel basal. Menurut kajian baru-baru ini, pendedahan pertama kepada katil penyamakan pada usia muda meningkatkan risiko melanoma sebanyak 75%.

Sinaran UV B

UVB, iaitu sebab utama kemerahan kulit dan selaran matahari, terutamanya merosakkan lapisan epidermis kulit yang lebih cetek. UVB memainkan peranan penting dalam perkembangan kanser kulit, penuaan dan penggelapan kulit. Keamatan sinaran bergantung pada musim, lokasi dan masa hari. Jumlah UVB paling ketara mencecah AS antara 10:00 pagi dan 4:00 petang dari April hingga Oktober. Namun, sinaran UVB boleh merosakkan kulit. sepanjang tahun, terutamanya di altitud tinggi dan pada permukaan pemantul seperti salji atau ais, yang memantulkan semula sehingga 80% daripada sinaran supaya terkena kulit dua kali. Satu-satunya berita baik ialah UVB boleh dikatakan tidak menembusi kaca.

Langkah-langkah perlindungan

Ingatlah untuk melindungi diri anda daripada sinaran UV di dalam dan di luar rumah. Sentiasa cari tempat teduh di luar, terutamanya antara 10:00 dan 16:00. Dan kerana UVA menembusi kaca, pertimbangkan untuk mengukuhkan filem pelindung UV berwarna pada bahagian atas tingkap sisi dan belakang kereta anda, serta pada tingkap rumah dan pejabat anda. Filem ini menyekat sehingga 99.9% sinaran UV dan menghantar sehingga 80% cahaya yang boleh dilihat.

Apabila berada di luar rumah, pakai pakaian pelindung matahari dengan UPF (Faktor Perlindungan Ultra Violet) untuk mengehadkan pendedahan UV. Lebih tinggi nilai UPF, lebih baik. Contohnya, baju dengan UPF 30 bermakna hanya 1/30 daripada sinaran ultraungu matahari boleh sampai ke kulit. Terdapat juga bahan tambahan khas dalam detergen dobi, yang dalam fabrik biasa memberikan lebih banyak nilai yang tinggi UPF. Jangan abaikan peluang untuk melindungi diri anda - pilih fabrik yang ada perlindungan terbaik daripada sinaran matahari. Contohnya, pakaian berkilat terang atau gelap memantulkan lebih banyak sinaran UV daripada kain kapas yang terang dan diluntur; walau bagaimanapun, pakaian longgar memberikan penghalang yang lebih besar antara kulit anda dan sinaran matahari. Akhir sekali, topi bertepi lebar dan cermin mata hitam pelindung UV membantu melindungi kulit sensitif pada dahi, leher dan sekitar mata—kawasan ini biasanya mengalami kerosakan yang paling teruk.

Faktor Perlindungan (SPF) dan Sinaran UV B

Dengan kemunculan pelindung matahari moden, ia telah menjadi tradisi untuk mengukur keberkesanannya dengan faktor perlindungan matahari, atau SPF. Anehnya, SPF bukanlah faktor atau ukuran perlindungan seperti itu.

Angka-angka ini hanya menunjukkan berapa lama masa yang diperlukan untuk sinaran UVB memerah kulit apabila menggunakan pelindung matahari berbanding berapa lama kulit akan memerah tanpa produk. Sebagai contoh, menggunakan pelindung matahari dengan SPF 15, seseorang akan memanjangkan masa pendedahan selamat kepada matahari sebanyak 15 kali berbanding pendedahan dalam keadaan yang sama tanpa pelindung matahari. Pelindung matahari SPF 15 menyekat 93% sinaran UVB matahari; SPF 30 - 97%; dan SPF 50 - sehingga 98%. Krim dengan SPF 15 atau lebih tinggi adalah penting untuk perlindungan kulit harian yang mencukupi masa suria tahun ini. Untuk pendedahan matahari yang lebih lama atau lebih sengit, seperti berada di pantai, SPF 30 atau lebih tinggi adalah disyorkan.

komponen pelindung matahari

Oleh kerana UVA dan UVB berbahaya kepada kulit, perlindungan daripada kedua-dua jenis sinaran adalah penting. Perlindungan yang berkesan bermula dengan SPF 15 atau lebih tinggi, dan bahan-bahan berikut juga penting: avobenzone yang stabil, ecamsule ( juga dikenali sebagai MexorylTM), oxybenzone, titanium dioksida, dan zink oksida. Pada label pelindung matahari, frasa seperti "perlindungan spektrum berbilang," "perlindungan spektrum luas" atau "perlindungan UVA/UVB" semuanya menunjukkan bahawa perlindungan UVA disertakan. Walau bagaimanapun, frasa sedemikian mungkin tidak benar sepenuhnya.

Pada masa ini terdapat 17 bahan aktif yang diluluskan oleh FDA (Pentadbiran Makanan dan Dadah) untuk digunakan dalam pelindung matahari. Penapis ini terbahagi kepada dua kategori besar: kimia dan fizikal. Kebanyakan penapis UV adalah bahan kimia, bermakna ia membentuk filem pelindung nipis pada permukaan kulit dan menyerap sinaran UV sebelum sinaran menembusi kulit. Pelindung matahari fizikal paling kerap terdiri daripada zarah tidak larut yang memantulkan sinaran UV dari kulit. Kebanyakan pelindung matahari mengandungi campuran penapis kimia dan fizikal.

Pelindung matahari diluluskanFDA

Nama bahan aktif / penapis UV

Julat liputan

UVA1: 340-400nm

UVA2: 320-340nm

Penyerap kimia:

Asid Aminobenzoik (PABA)

Ecamsule (Mexoryl SX)

Ensulizole (Asid Sulfonat Phenylbenzimiazole)

Meradimat (Menthyl Anthranilate)

Octinoxate (Octyl Methoxycinnamate)

Octisalate (Octyl Salicylate)

Trolamine Salisilat

Penapis fizikal:

Titanium dioksida

  • Cari tempat teduh, terutamanya antara 10:00 dan 16:00.
  • Jangan terbakar.
  • Elakkan penyamakan sengit dan katil penyamakan menegak.
  • Pakai pakaian bertutup, termasuk topi bertepi lebar dan cermin mata hitam yang menghalang UV.
  • Gunakan pelindung matahari spektrum luas (UVA/UVB) dengan SPF 15 atau lebih tinggi setiap hari. Untuk aktiviti luar yang berpanjangan, gunakan pelindung matahari spektrum luas (UVA/UVB) kalis air dengan SPF 30 atau lebih tinggi.
  • Sapukan sejumlah besar (minimum 2 sudu besar) pelindung matahari ke seluruh badan anda 30 minit sebelum keluar. Sapukan semula krim setiap dua jam atau sejurus selepas berenang/berpeluh berlebihan.
  • Jauhkan bayi baru lahir dari matahari, kerana pelindung matahari hanya boleh digunakan pada bayi berusia lebih enam bulan.
  • Setiap bulan, periksa kulit anda dari hujung rambut hingga hujung kaki - jika anda mendapati sesuatu yang mencurigakan, kemudian pergi ke doktor.
  • Jumpa doktor anda untuk pemeriksaan kulit profesional setiap tahun.

Sinaran ultraviolet (ultraviolet, UV, UV) - sinaran elektromagnet, menduduki julat antara sempadan ungu sinaran kelihatan dan sinaran sinar-X (380 - 10 nm, 7.9 1014 - 3 1016 Hertz).

Konsep Sinar ultraviolet pertama kali ditemui oleh ahli falsafah India abad ke-13 dalam karyanya. Suasana kawasan Bhootakasha yang digambarkannya mengandungi sinaran ungu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar.

Tidak lama selepas sinaran inframerah ditemui, ahli fizik Jerman Johann Wilhelm Ritter mula mencari sinaran pada hujung spektrum yang bertentangan, dengan panjang gelombang lebih pendek daripada ungu. Pada tahun 1801, beliau mendapati bahawa klorida perak, yang terurai di bawah tindakan cahaya , lebih cepat terurai di bawah tindakan sinaran tidak kelihatan di luar kawasan ungu spektrum. perak klorida warna putih dalam beberapa minit menjadi gelap dalam cahaya. Bahagian spektrum yang berbeza mempunyai kesan yang berbeza pada kadar gelap. Ini berlaku paling cepat sebelum kawasan violet spektrum. Ia kemudiannya dipersetujui oleh ramai saintis, termasuk Ritter, bahawa cahaya terdiri daripada tiga komponen berasingan: komponen pengoksidaan atau haba (inframerah), komponen penerang (cahaya kelihatan), dan komponen pengurangan (ultraungu). Pada masa itu, sinaran ultraungu juga dipanggil sinaran aktinik. Idea mengenai perpaduan tiga bahagian spektrum yang berbeza pertama kali disuarakan hanya pada tahun 1842 dalam karya Alexander Becquerel, Macedonio Melloni dan lain-lain.

Spektrum elektromagnet sinaran ultraungu boleh dibahagikan kepada subkumpulan dengan cara yang berbeza. Piawaian ISO untuk definisi sinaran suria (ISO-DIS-21348) memberikan takrifan berikut:

Nama

Singkatan

Panjang gelombang dalam nanometer

Jumlah tenaga setiap foton

Dekat

400 nm - 300 nm

3.10 - 4.13 eV

Purata

300 nm - 200 nm

4.13 - 6.20 eV

Selanjutnya

200 nm - 122 nm

6.20 - 10.2 eV

melampau

121 nm - 10 nm

10.2 - 124 eV

Ultraviolet A, panjang gelombang panjang

400 nm - 315 nm

3.10 - 3.94 eV

Ultraviolet B, gelombang sederhana

315 nm - 280 nm

3.94 - 4.43 eV

UV C, gelombang pendek

280 nm - 100 nm

4.43 - 12.4 eV

Julat ultraungu berhampiran sering dirujuk sebagai "cahaya hitam" kerana ia tidak dapat dikenali oleh mata manusia, tetapi apabila dipantulkan daripada beberapa bahan, spektrum masuk ke kawasan sinaran yang boleh dilihat.

Istilah "vakum" (VUV) sering digunakan untuk julat yang jauh dan melampau, kerana fakta bahawa gelombang dalam julat ini diserap dengan kuat oleh atmosfera Bumi.

Kesan biologi sinaran ultraungu dalam tiga kawasan spektrum adalah berbeza dengan ketara, jadi ahli biologi kadangkala membezakan julat berikut sebagai yang paling penting dalam kerja mereka:

Berhampiran ultraviolet, sinaran UV-A (UVA, 315-400 nm)

Sinaran UV-B (UVB, 280-315 nm)

ultraviolet jauh, Sinaran UV-C(UVC, 100-280nm)

Hampir semua UVC dan kira-kira 90% UVB diserap oleh ozon, serta wap air, oksigen dan karbon dioksida kerana cahaya matahari melalui atmosfera bumi. Sinaran dari julat UVA agak lemah diserap oleh atmosfera. Oleh itu, sinaran yang sampai ke permukaan bumi mengandungi sebahagian besar UVA ultraviolet berhampiran dan sebahagian kecil - UVB.

Agak kemudian, dalam kerja-kerja (O. G. Gazenko, Yu. E. Nefedov, E. A. Shepelev, S. N. Zaloguev, N. E. Panferova, I. V. Anisimova), kesan radiasi khusus yang ditentukan telah disahkan dalam perubatan angkasa . Penyinaran UV pencegahan telah diperkenalkan ke dalam amalan penerbangan angkasa bersama dengan Garis panduan(MU) 1989 "Penyinaran ultraungu profilaksis orang (menggunakan sumber sinaran UV buatan)". Kedua-dua dokumen adalah asas yang boleh dipercayai untuk penambahbaikan lagi pencegahan UV.

Pendedahan kulit kepada sinaran ultraungu yang melebihi keupayaan perlindungan semulajadi kulit untuk menyamak membawa kepada luka bakar.

Pendedahan jangka panjang kepada sinaran ultraungu boleh menyumbang kepada perkembangan melanoma dan penuaan pramatang.

Sinaran ultraungu tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tetapi dengan pendedahan yang kuat ia menyebabkan kecederaan sinaran biasa (retinal burn).

mata air semula jadi

Sumber utama sinaran ultraungu di Bumi ialah Matahari. Nisbah keamatan sinaran UV-A kepada UV-B, jumlah keseluruhan sinaran ultraungu yang sampai ke permukaan bumi, bergantung kepada faktor berikut:

    pada kepekatan ozon atmosfera atas permukaan bumi(lihat lubang ozon)

    dari ketinggian matahari di atas ufuk

    dari ketinggian di atas paras laut

    daripada serakan atmosfera

    daripada litupan awan

    pada tahap pantulan sinar UV dari permukaan (air, tanah)

Terima kasih kepada penciptaan dan penambahbaikan sumber tiruan sinaran UV, yang selari dengan pembangunan sumber elektrik cahaya yang boleh dilihat, hari ini pakar yang bekerja dengan sinaran UV dalam bidang perubatan, pencegahan, sanitasi dan kebersihan, pertanian, dll., disediakan. dengan ketara peluang yang hebat berbanding apabila menggunakan sinaran UV semulajadi.

Terdapat beberapa laser yang beroperasi di kawasan ultraviolet. Laser memungkinkan untuk mendapatkan sinaran koheren dengan intensiti tinggi. Walau bagaimanapun, kawasan ultraviolet sukar untuk penjanaan laser, jadi tiada sumber yang sekuat di sini seperti dalam julat yang boleh dilihat dan inframerah. Laser ultraungu menemui aplikasinya dalam spektrometri jisim, microdissection laser, bioteknologi dan penyelidikan saintifik lain.

Banyak polimer yang digunakan dalam produk pengguna merosot apabila terdedah kepada cahaya UV. Untuk mengelakkan degradasi, bahan khas yang mampu menyerap UV ditambah kepada polimer tersebut, yang amat penting apabila produk terdedah kepada cahaya matahari langsung. Masalahnya menampakkan diri dalam kehilangan warna, mencemarkan permukaan, retak, dan kadang-kadang pemusnahan lengkap produk itu sendiri. Kadar kemusnahan meningkat dengan peningkatan masa pendedahan dan keamatan cahaya matahari.

Kesan yang diterangkan dikenali sebagai penuaan UV dan merupakan salah satu jenis penuaan polimer. Polimer sensitif termasuk termoplastik seperti polipropilena, polietilena, polimetil metakrilat (kaca organik) serta gentian khas seperti gentian aramid. Penyerapan UV membawa kepada kemusnahan rantai polimer dan kehilangan kekuatan pada beberapa titik dalam struktur. Tindakan UV pada polimer digunakan dalam nanoteknologi, pemindahan, litografi sinar-X, dan medan lain untuk mengubah suai sifat (kekasaran, hidrofobisiti) permukaan polimer. Sebagai contoh, kesan pelicinan vakum ultraungu (VUV) pada permukaan polimetil metakrilat diketahui.

Aplikasi: Pembasmian kuman Ultraviolet (UV), Pensterilan udara dan permukaan keras, Pembasmian kuman air minuman, Analisis kimia, UV - spektrometri, Analisis mineral, Analisis kromatografi kualitatif, Penangkapan serangga, Tan palsu dan "Matahari Gunung", pemulihan.