Поделиться

Большая Советская энциклопедия

(от Радио... и Биология)

наука о действии всех видов ионизирующих излучений (См. Ионизирующие излучения) на живые организмы, их сообщества и биосферу в целом. Р. граничит с научными дисциплинами, исследующими биологическое действие электромагнитных волн инфракрасного, видимого и ультрафиолетового диапазонов (см. Фотобиология) и радиоволн миллиметрового и сантиметрового диапазонов. Специфика Р. обусловлена большой энергией квантов и частиц (α-частиц, электронов, позитронов, протонов, нейтронов и др.), значительно превосходящей энергию ионизации атомов, и способностью частиц проникать в глубь облучаемого объекта, воздействуя на все его структуры, составляющие их молекулы и атомы.

Исследование биологического действия ионизирующих излучений (См. Биологическое действие ионизирующих излучений) началось почти тотчас за открытием этих излучений В. К. Рентгеном (1895), А. Беккерелем (См. Беккерель)(1896) и открытием радия М. Склодовской-Кюри (См. Склодовская-Кюри) и П. Кюри (1898). В 1896 русский физиолог И. Р. Тарханов опубликовал работу о возможном влиянии рентгеновских лучей «на ход жизненных функций». В начале 20 в. в России влияние ионизирующих излучений на живые организмы изучал Е. С. Лондон, опубликовавший в 1911 монографию «Радий в биологии и медицине». В Германии в 1904 Г. Петерс обнаружил нарушение деления в облученных клетках, а П. Линзер и Э. Хельбер в 1905 — появление токсических веществ в крови облученных животных. В 1906 французские исследователи Ж. Бергонье и Л. Трибондо обратили внимание на зависимость радиочувствительности (См. Радиочувствительность) клеток от интенсивности и длительности их делений (Митозов), а также степени дифференцировки. К 20-м гг. накопилось много разрозненных наблюдений о действии рентгеновского и гамма-излучений на разные биологические объекты. Однако эти исследования проводились различными специалистами — физиологами, зоологами, ботаниками, медиками—в рамках своих наук.

20—30-е гг. принесли ряд крупных открытий и новых идей, ускоривших становление Р. как науки. В 1925 сов. учёные Г. А. Надсон и Г. С. Филиппов открыли на низших грибах мутагенное действие рентгеновских лучей; работы по радиационному Мутагенезу осуществили в США в 1927 Г. Меллер (См. Мёллер) (на дрозофиле) и в 1928 Л. Стедлер (на высших растениях). Эти открытия легли в основу радиационной генетики (См. Радиационная генетика). В 1920 Г. А. Надсон и в 1925 П. Анцель и П. Винтембергер (Франция) пришли к выводу, что наблюдаемые радиационные повреждения клетки — результат двух противоположных процессов: развития повреждения и одновременно идущего процесса восстановления. Работами Ф. Дессауэра в Германии (1922), Дж. Кроутера в Великобритании (1924, 1927), Ф. Хольвека во Франции (1928—38) и др. были развиты представления о дискретности ионизирующих излучений, о процессе поглощения энергии как сумме единичных актов взаимодействия фотона или частицы с отдельными молекулами или структурами клетки. Общий закон фотохимии (см. Гротгуса закон), согласно которому химическую реакцию в веществе может вызвать только поглощённая часть падающего на него света, распространяется и на ионизирующие излучения. В конце 20 — начале 30-х гг. Дж. Кроутер, а также Ф. Хольвек и А. Лакассань, анализируя кривые зависимости эффекта (гибель клеток) от дозы облучения, для объяснения его вероятностного характера вводят представление о наличии в клетке особого чувствительного объёма — «мишени»; попадание ионизирующей) частицы в «мишень» и вызывает наблюдаемый эффект. Мишени теория как формальное обобщение многих наблюдаемых явлений была окончательно сформулирована английским учёным Д. Ли (1946), Н. В. Тимофеевым-Ресовским и немецким учёным К. Циммером (1947).

В 40-е — начале 50-х гг. благодаря быстрому развитию ядерной физики и техники, а также в результате радиоактивного загрязнения (См. Радиоактивное загрязнение) окружающей среды вследствие испытаний ядерного оружия резко возрос интерес к последствиям биологического действия ионизирующих излучений. Именно в эти годы Р. формируется как самостоятельная область науки. Перед Р. возникают новые проблемы: всестороннее исследование радиационного поражения многоклеточных организмов при их тотальном облучении, познание причин различной радиочувствительности организмов, роли радиации в возникновении вредных мутаций, изучение закономерностей и причин возникновения отдалённых последствий облучения (сокращение продолжительности жизни, возникновение опухолей, снижение иммунитета). Актуальными для Р. становятся такие практические задачи, как изыскание различных средств защиты организма от излучений (См. Защита организма от излучений) и путей его пострадиационного восстановления от повреждений, прогнозирование опасности для человечества повышающегося уровня радиации окружающей среды, изыскание новых путей использования ионизирующих излучений в медицине, сельском хозяйстве, пищевой и микробиологической промышленности.

50—60-е гг. характеризуются глубоким проникновением в Р. биофизических и биохимических методов исследования. К этому времени становится ясно, что в поражении клеточных структур и макромолекул, помимо прямого попадания в них квантов и частиц, участвуют радикалы воды и др. низкомолекулярных веществ, перекиси, гидроперекиси, семихиноны, хиноны и др. вещества, образующиеся в клетке при облучении в присутствии кислорода (косвенное действие радиации; см. также Кислородный эффект).

Вслед за работами, показавшими ведущее значение для ряда радиационных эффектов поражения клеточного ядра (Р. Циркл, П. Хеншоу в США; Б. Л. Астауров в СССР, и др.), последовали многочисленные исследования возникающих в результате облучения нарушений структуры и метаболизма дезоксирибонуклеиновой кислоты (См. Дезоксирибонуклеиновая кислота), радиационное поражение которой (прямое и косвенное) лежит в основе генетического действия (См. Генетическое действие излучений)излучений (См. Излучение). В эти годы были открыты Радиозащитные средства (т. н. радиопротекторы) — вещества, защищающие животный организм от действия радиации, разработаны теоретические предпосылки для эффективных методов лечения лучевой болезни (См. Лучевая болезнь).

В связи с интенсивными испытаниями ядерного оружия и повсеместным загрязнением Земли радионуклидами, в первую очередь долгоживущими нуклидами 90Sr и 137Cs, перед Р. встают новые задачи изучения особенностей действия проникших внутрь организма (инкорпорированных) излучателей с их специфическим распределением по тканям, различной длительностью выведения из организма и хроническим облучением клеток. Проблемы хронического действия малых доз радиации приобретают большую актуальность и в связи со всё убыстряющимися темпами развития ядерной энергетики.

Строительство ускорителей ядерных частиц, применение в медицине плотноионизирующих излучений, проникновение человека в космос поставили перед Р. ряд новых проблем, в том числе исследование относительной биологической эффективности (См. Относительная биологическая эффективность) нейтронов и протонов больших энергий, многозарядных ионов, пи-мезонов; изучение одновременного действия радиации и др. факторов космического полёта (невесомости, вибрации и т.п.); исследование действия радиации на высшую нервную деятельность человека в условиях космоса и др. Интенсивно развивающаяся ветвь Р. — космическая Р. — решает эти вопросы как в земных условиях (эксперименты с использованием современных ускорителей, специальных стендов и т.д.), так и при полётах в космос.

Преимущества работы с микроорганизмами при проведении радиобиологических исследований способствовали быстрому развитию и оформлению др. самостоятельной ветви Р. — радиационной микробиологии, основы которой были заложены в 20-е гг. 20 в. работами Г. А. Надсона. Микроорганизмы широко используются для выяснения общих закономерностей воздействия ионизирующих излучений на клетки или различные внутриклеточные структуры — органоиды и др., для выяснения механизмов радиационного мутагенеза и многих др. проблем Р. Исследования по радиочувствительности микроорганизмов, показавшие поразительную устойчивость некоторых из них к облучению, значительно изменили наши представления о возможных границах существования жизни в экстремальных радиационных условиях.

Конец 50-х — 60-е гг. ознаменовались в Р. открытием явлений восстановления — Репарации —облученных клеток, осуществляемых специальными ферментными системами, которые быстро ликвидируют радиационные повреждения молекул ДНК. Эти открытия побудили пересмотреть прежние выводят о формировании радиационных эффектов, об опасностях поражения при хронических облучениях в малых дозах, а также по-новому оценить причины устойчивости генетического аппарата клетки. Значительно расширились представления о причинах различной радиочувствительности клеток, значении для радиочувствительности объёма хромосом, числа сульфгидрильных групп, активности репарирующих ферментов и др. факторов. формальные обобщения новых фактов и представлений нашли отражение в стохастической (вероятностной) концепции биологического действия излучений. Исследования биохимических сдвигов в облученных клетках и тканях, радиационных повреждений ядра, митохондрий, биологических мембран и др. органелл клетки позволили обосновать структурно-метаболическую гипотезу действия радиации. Согласно этой гипотезе, вероятностный характер радиационных эффектов является результатом взаимодействия процессов, возникающих в молекулярных и надмолекулярных структурах, обмене веществ в регуляторных системах облученного организма.

Многогранность задач, стоящих перед современной Р., привела к развитию радиоэкологии (См. Радиоэкология), радиационной генетики и др. разделов Р. Исследования в области Р. лежат в основе практического применения ионизирующих излучений в лучевой терапии злокачественных новообразований; на их базе разработаны эффективные методы лечения лучевой болезни, они послужили теоретическим фундаментом для использования ионизирующих излучений в борьбе с с.-х. вредителями, для выведения новых сортов с.-х. растений (радиационная селекция), повышения урожая путём предпосевного облучения семян, продления сроков хранения с.-х. сырья, для лучевой стерилизации медицинских препаратов. Данные космической Р. необходимы для прогнозирования и обеспечения безопасности полётов человека в космос. Многие открытия в Р. (например, открытия радиационного мутагенеза, а также ферментов, репарирующих радиационные повреждения ДНК и др.) способствовали существенному развитию знаний об общих законах жизни.

В СССР исследования по Р. проводятся в институте биологической физики АН СССР (г. Пущине), в Ленинградском институте ядерной физики АН СССР (г. Гатчина) и др. институтах АН СССР, а также в институтах министерства здравоохранения СССР и министерства сельского хозяйства СССР, на кафедрах многих вузов. За рубежом основные центры радиобиологических исследований: Брукхейвенская национальная лаборатория, Биологическое отделение атомного центра в Ок-Ридже и др. (США); Радиевый институт, Биологическое отделение атомного центра в Сакле (Франция); Лаборатория радиобиологии атомного центра в Харуэлле (Великобритания); институт биофизики Чехословацкой АН (Брно); институт биофизики во Франкфурте-на-Майне, Центр ядерных исследований в Карлсруэ, институт радиационной ботаники в Гамурге (ФРГ); Радиобиологическое отделение атомного центра в Тромбее (Индия); Радиобиологический институт (Сиба, Япония) и многие др. В 1955 Генеральная Ассамблея ООН учредила специальный Научный комитет по действию атомной радиации (участвуют 20 стран), который собирает всю информацию о радиационной обстановке на Земле и возможных биологических последствиях облучения человека и сообщает её в регулярно представляемых ООН докладах (1958—72).

Основные периодические издания по Р.: журналы «Радиобиология» (с 1961), «Radiation Research» (N. Y., с 1954), «International Journal of Radiation Biology ...» (L., с 1959), «Radiation Botany» (L. — N. Y., с 1961) и др. Международная ассоциация радиационных исследований, Европейское общество радиобиологов, Научный совет по проблемам радиобиологии АН СССР и др. регулярно созывают национальные и международные симпозиумы (первый в Дании, 1953), конференции, конгрессы (первый в США, 1958).

Лит.: Бак З., Александер П., Основы радиобиологии, пер. с англ., М., 1963; Основы радиационной биологии, М., 1964; Корогодин В. И., Проблемы пострадиационного восстановления, М., 1966; Свердлов А. Г., Опосредованное действие ионизирующего излучения, М., 1968; Тимофеев-Ресовский Н. В., Иванов В. И., Корогодин В. И., Применение принципа попадания в радиобиологии, М.. 1968; Хуг О., Келлерер А. М., Стохастическая радиобиология, пер. с нем., М., 1969; Кузин А. М., Структурно-метаболическая гипотеза в радиобиологии, М., 1970; его же, Молекулярная радиобиология клеточного ядра, М., 1973; Эйдус Л. Х., Физико-химические основы радиобиологических процессов и защиты от излучений, М., 1972; Первичные радиобиологические процессы, 2 изд., М., 1973; Radiation biology, ed. by A. Hollaender, V. I, N. Y. — Toronto — L., 1954.

А. М Кузин.

Словарь форм слова

  1. ра́диобиоло́гия;
  2. ра́диобиоло́гии;
  3. ра́диобиоло́гии;
  4. ра́диобиоло́гий;
  5. ра́диобиоло́гии;
  6. ра́диобиоло́гиям;
  7. ра́диобиоло́гию;
  8. ра́диобиоло́гии;
  9. ра́диобиоло́гией;
  10. ра́диобиоло́гиею;
  11. ра́диобиоло́гиями;
  12. ра́диобиоло́гии;
  13. ра́диобиоло́гиях.

Малый академический словарь

, ж.

Наука, изучающая действие радиоактивных излучений на организмы.

Большой энциклопедический словарь

РАДИОБИОЛОГИЯ (от радио... и биология) - наука о действии всех видов ионизирующих излучений на организмы и их сообщества. Радиобиология занимается изысканием различных средств защиты организма от излучений и путей его пострадиационного восстановления от повреждений, прогнозированием опасности для человечества повышающегося уровня радиации окружающей среды, изысканием новых путей использования ионизирующих излучений в медицине, сельском хозяйстве, пищевой и микробиологической промышленности. Сформировалась в 1-й пол. 20 в.

Современная энциклопедия

РАДИОБИОЛОГИЯ (от радио... и биология), наука о действии излучений (главным образом ионизирующих) на макромолекулы, живые организмы, их сообщества, биосферу в целом. Достижения радиобиологии позволяют разрабатывать средства защиты организма от излучений, стимулировать процессы восстановления в облученном организме, использовать ионизирующие излучения в медицине, сельском хозяйстве, пищевой и микробиологической промышленности. Сформировалась в 1-й половине 20 в.

Большой англо-русский и русско-английский словарь

жен. radio-biology

Большой испано-русский и русско-испанский словарь

ж.

radiobiología f

Медицинская энциклопедия

IРадиобиоло́гия

наука, изучающая действие ионизирующих излучений на живые организмы и биосферу в целом. В природе все подвержено радиационному воздействию, и это определяет широкий диапазон объектов (от макромолекул, вирусов, простейших до многоклеточных растительных и животных организмов, человека в целом, популяций, биоценозов), являющихся предметом радиобиологических исследований.

Как самостоятельная наука Р. сформировалась в первой половине 20 в. благодаря быстрому развитию ядерной физики и техники. На первом этапе развития Р. (до начала 20-х гг.) было исследовано действие радиации на рост и дифференциацию клеток, установлена роль ядра в их радиочувствительности (Радиочувствительность). На втором этапе (до конца 50-х гг.) были разработаны методы так называемой количественной радиобиологии и теория биологического действия ионизирующих излучений, обнаружено влияние ионизирующих излучений на генетический аппарат клетки с последующей наследственной передачей вновь приобретенных признаков, созданы препараты, ослабляющие поражающее действие ионизирующих излучений. Современный, третий, этап развития Р. характеризуется открытием явления восстановления клеток от радиационных повреждений (см. Пострадиационное восстановление), установлением тесных взаимосвязей между Р. и генной инженерией, развитием прикладных аспектов Р., таких как предпосевное облучение семян для повышения всхожести и урожайности с.-х. культур; получение и закрепление в потомстве полезных признаков, возникающих в результате индуцируемых излучением мутаций, с целью создания новых сортов растений; лучевая стерилизация овощей, пищевых консервов, лекарственных средств и реактивов; обоснование принципов гигиенического нормирования ионизирующих излучений с целью обеспечения радиационной безопасности (Радиационная безопасность) и т.д.).

Радиобиология включает следующие разделы: молекулярную радиобиологию (изучает на молекулярном уровне радиохимические процессы в живых тканях); космическую радиобиологию (исследует биологическое действие космического излучения, в т.ч. в сочетании с другими факторами космического полета); клиническую радиобиологию; смежные с другими научными дисциплинами радиационные биохимию, цитологию, генетику, экологию (Экология), иммунологию, гигиену, а также противолучевую защиту (Противолучевая защита) и терапию радиационных поражений. В связи с развитием радиоэлектронной промышленности сформировалась Р. неионизирующих излучений (УФ- и СВЧ-излучений). Изучаемые клеточно-кинетические и физиологические параметры злокачественных новообразований явились научной основой лучевой терапии рака.

Радиобиология тесно связана с медицинской радиологией (см. Радиология медицинская), является ее теоретической основой, использует достижения других естественных наук.

Основной задачей Р. является вскрытие общих закономерностей биологического ответа на действие ионизирующих излучений, необходимых для управления лучевыми реакциями организма с помощью радиомодифицирующих агентов (Радиомодифицирующие агенты). Решение этой задачи осложняется прежде всего несоответствием между незначительной величиной поглощенной энергии и выраженной реакцией биологического объекта вплоть до его гибели (радиобиологический парадокс). Так, несмотря на существующие в природе огромные различия в чувствительности к ионизирующим излучениям, облучение в дозе 10 Гр является смертельным для всех млекопитающих. При дозе 10 Гр в 1 мкм3 создается около 200 ионизаций, а поскольку в 1 мкм3 ткани содержится около 1011 атомов, то эта смертельная доза приведет к изменению ничтожно малой доли молекул в данном объеме. Вскрытие причин подобного несоответствия будет способствовать решению основных задач радиобиологии, в т.ч. созданию всесторонне обоснованной теории биологического действия ионизирующих излучений. Особенно актуальным этот вопрос стал в связи с необходимостью прогнозирования последствий длительного облучения населения в малых дозах результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Клиническая радиобиология — раздел Р., изучающий вопросы патогенеза непосредственных лучевых поражений и отдаленных последствий облучения (см. Лучевая болезнь), разрабатывающий принципы их профилактики и лечения, а также научные основы лечебного применения ионизирующих и неионизирующих излучений.

Наибольшее развитие приобрел аспект клинической Р. — радиобиология опухолей. Поскольку при лучевой терапии возможны рецидивы опухоли при недостаточной до излучения (см. Доза ионизирующего излучения) и тяжелые повреждения нормальных тканей при превышении этой дозы, основная зада клинической Р. заключается в максимальном расширении терапевтического интервала между радиочувствительностью нормальных опухолевых тканей с целью избирательно повышения противоопухолевого действия ионизирующих излучений.

Существуют три направления оптимизации лучевой терапии злокачественных опухолей на радиобиологической основе: разработка оптимальных режимов фракционирования дозы, использование плотноионизирующих излучений (нейронов и тяжелых заряженных ядерных частиц) и разработка способов искусственного управления радиочувствительностью здоровых и опухолевых тканей с помощью радиомодифицирующих агентов.

При разработке оптимальных режимов фракционирования дозы используют различие клеточно-кинетических параметров опухолевых и нормальных тканей, определяющие возможную разницу в величине их реакции на одну и же суммарную дозу излучения, но при разных разовых дозах за фракцию. Так, суммарные дозы излучения, при которых проявляются те и иные непосредственные эффекты в активно пролиферирующих тканях, в т.ч. в опухолях широком диапазоне доз слабо зависят от величины дозы за фракцию. В то же время в медленно пролиферирующих нормальных тканях ростом однократной дозы существенно усиливаются отдаленные эффекты облучения, в связи с этим разработаны режимы так называемого мультифракционирования, при которых суточную дозу дробят на 2—3 и более фракций. Эти режимы особенно успешно применяют при лучевой терапии опухолей с высокой пролиферативной активностью, когда максимально повреждаются быстроделящиеся опухолевые клетки. Реакции нормальных тканей при этом усиливаются в меньшей степени благодаря репарации большей части радиационных повреждений, происходящей в 3—4-часовые интервалы между фракциями.

В основе применения нейтронов лежат высокая относительная биологическая эффективность, нивелировка существующих различий в рад; чувствительности клеток на отдельных стадиях цикла и снижение кислородного эффекта также возникновение плохо репарируемых радиационных повреждений клеток. Тяжелые заряженные ядерные частицы (протоны, многозарядные ионы и отрицательные пи-мезоны) кроме того, в конце своего пути выделяют максимум энергии, образуя так называемый пик Брэгга, что позволяет сосредоточить большую часть дозы излучения в патологическом очаге.

Радиобиологические предпосылки для направленной радиомодификации определяются морфофункциональными особенностями опухолей, которые заключаются в присущем большинству опухолей неполноценном кровоснабжении из отставания ангиогенеза от роста опухолевой массы. В результате формируются зоны, содержащие гипоксические клетки с низкой радиационной чувствительностью, и частично изменяется метаболизм, т.к. используется гликолитический путь обеспечения энергией. По этим параметрам злокачественные опухоли принципиально отличаются от хорошо оксигенированных нормальных тканей, что позволяет с помощью радиомодифицирующих агентов избирательно изменять реакции опухолей на облучение в нужную сторону.

На основе изучения клеточно-кинетических параметров опухолей и их изменений в процессе облучения разрабатываются подходы к индивидуальному прогнозированию эффективности лучевой терапии. Этому способствует использование методов клонирования опухолей человека и их выращивания у бестимусных мышей, лишенных иммунологической защиты и не отторгающих эти трансплантаты, что позволяет экспериментально изучать особенности формирования и роста различных опухолей.

IIРадиобиоло́гия (Радио- + Биология)

биологическая наука, изучающая действие ионизирующего излучения на живые организмы, их сообщества и биосферу в целом.

Радиобиоло́гия косми́ческая — раздел P., изучающий биологическое действие космического излучения, в т.ч. в сочетании с другими факторами космического полета.

Радиобиоло́гия молекуля́рная — раздел P., изучающий на молекулярном уровне радиохимические процессы в живых тканях.

Биологический энциклопедический словарь

РАДИОБИОЛОГИЯ

(от лат. radius — луч и биология), наука о действии всех видов ионизирующих излучений на живые организмы и их сообщества. Исследование биол. действия ионизирующих излучений началось почти тотчас за открытием этих излучений В. К. Рентгеном (1895), А. Беккерелем (1896) и радия М. Склодовской-Кюри и П. Кюри (1898). Однако как самостоят, наука Р. сформировалась в 1-й пол. 20 в. благодаря быстрому развитию ядерной физики и техники. Осн. проблемы Р.: исследование радиац. поражения организмов при их тотальном облучении, познание причин разл. радиочувствительности организмов, изыскание разл. средств защиты организма от излучений и путей его пострадиац. восстановления от повреждений, прогнозирование опасности для человечества повышающегося уровня радиации окружающей среды, изыскание новых путей использования ионизирующих излучений в медицине, с. х-ве, пищ. и микробиол. пром-сти. Многогранность задач, стоящих перед совр. Р., привела к развитию радиац. микробиологии, радиац. генетики, космич. Р., радиоэкологии и др. направлений. Мн. открытия Р. (напр., открытие радиап. мутагенеза, а также ферментов, репарирующих радиац. повреждения ДНК) способствовали существенному развитию знаний об общих закономерностях жизни. (см. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЙ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ БИОСФЕРЫ).

.

радиобиоло́гия

наука, изучающая действие ионизирующих излучений на живые организмы. Зародилась в самом конце 19 в., когда была открыта радиоактивность. В первой пол. 20 в. в связи с быстрым становлением ядерной физики и ядерной техники, применением ионизирующих излучений в различных отраслях науки и практики, испытаниями ядерного оружия, радиобиология сформировалась в самостоятельную область знаний, развивающуюся по нескольким направлениям.

Одна из основных задач радиобиологии – исследование на молекулярном, клеточном, тканевом уровне поражения организмов при разных дозах облучения, определение сравнительной радиочувствительности разных видов растений и животных, а также разных органов и тканей человека, изыскание способов защиты от излучения. Медицинская радиология занимается методами восстановления облучённых организмов, лечением лучевой болезни, использованием ионизирующих излучений для диагностики и терапии различных заболеваний. Большое значение имеет разработка норм радиационной безопасности и предельно допустимых доз ионизирующих излучений, санитарных правил работы с радиоактивными веществами. Радиоэкология изучает загрязнение окружающей среды радионуклидами при авариях на атомных электростанциях, ядерных испытаниях, сбросах радиоактивных отходов и т.п., пути их миграции в природных сообществах, накопление (концентрирование) радиоактивных веществ различными организмами. Радиационная генетика, зародившаяся в 20—30-е гг. 19 в., исследует генетическое действие излучений и его последствия в ряду поколений, разрабатывает методы применения излучений в качестве мутагенов (т.н. радиационный мутагенез) в научных целях и в селекции растений и микроорганизмов.

.

Энциклопедический словарь

радиобиоло́гия

(от радио... и биология), наука о действии всех видов ионизирующих излучений на организмы и их сообщества. Радиобиология занимается изысканием различных средств защиты организма от излучений и путей его пострадиационного восстановления от повреждений, прогнозированием опасности для человечества повышения уровня радиации окружающей среды, изысканием новых путей использования ионизирующих излучений в медицине, сельском хозяйстве, пищевой и микробиологической промышленности. Сформировалась в 1-й половине XX в.

* * *

РАДИОБИОЛОГИЯ

РАДИОБИОЛО́ГИЯ (от радио...(см. РАДИО... (часть сложных слов)) и биология), наука о действии всех видов ионизирующих излучений на организмы и их сообщества. Радиобиология занимается изысканием различных средств защиты организма от излучений и путей его пострадиационного восстановления от повреждений, прогнозированием опасности для человечества повышающегося уровня радиации окружающей среды, изысканием новых путей использования ионизирующих излучений в медицине, сельском хозяйстве, пищевой и микробиологической промышленности. Сформировалась в 1-й пол. 20 в.

Большой энциклопедический политехнический словарь

наука о влиянии ионизирующей радиации (УФ, рентгеновские, космич. лучи, а-, Р-, улучи) на животные и растит. организмы. Изменения в организме, возникающие под действием ионизирующей радиации, зависят от её дозы, вида, пути проникновения радиоактивного в-ва в организм и от облучённой площади.

Русско-английский политехнический словарь

радиобиоло́гия ж.

radiobiology

* * *

radiobiology

Dictionnaire technique russo-italien

ж.

radiobiologia f

Естествознание. Энциклопедический словарь

(от радио... и биология), наука о действии всех видов ионизирующих излучений на организмы и их сообщества. Р. занимается изысканием разл. средств защиты организма от излучений и путей его пострадиационного восстановления от повреждений, прогнозированием опасности для человечества повышения уровня радиации окружающей среды, изысканием новых путей использования ионизирующих излучений в медицине, с. х-ве, пищ. и микробиол. пром-сти. Сформировалась в 1-й пол. 20 в.

Термины атомной энергетики

Radiobiology

область медицины, специализирующаяся на применении ионизирующих излучений для медицинской диагностики и изучении воздействия ионизирующих излучений.