Методические аспекты оценки индивидуальных доз облучения щитовидной железы по результатам дозиметрического обследования населения Белорусии после аварии на ЧАЭС тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.26.02, кандидат технических наук Шинкарев, Сергей Михайлович

  • Шинкарев, Сергей Михайлович
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 1998, Москва
  • Специальность ВАК РФ05.26.02
  • Количество страниц 200
Шинкарев, Сергей Михайлович. Методические аспекты оценки индивидуальных доз облучения щитовидной железы по результатам дозиметрического обследования населения Белорусии после аварии на ЧАЭС: дис. кандидат технических наук: 05.26.02 - Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям наук). Москва. 1998. 200 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Шинкарев, Сергей Михайлович

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ЗА СЧЕТ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ ЙОДА

1.1. Аварийные ситуации, приведшие к загрязнению объектов окружающей среды радиоактивными изотопами йода и облучению щитовидной железы у лиц из населения

1.1.1. Аварии на реакторах

1.1.2. Аварии на производствах по переработке отработавшего ядерного топлива

1.1.3. Ядерные взрывы

1.2. Загрязнение природных сред радиоактивными изотопами йода и уровни облучения щитовидной железы у населения разных стран в результате аварии на ЧАЭС

1.3. Модели перехода изотопов йода из внешней среды в щитовидную железу человека

1.4. Расчет поглощенной дозы в щитовидной железе от инкорпорированных изотопов йода

ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 1311 В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

2.1. Методика определения содержания 1311 в щитовидной железе

2.2. Описание исходного массива результатов дозиметрического обследования щитовидной железы

2.2.1. Приборы, использованные при обследовании

2.2.2. Условия проведения измерений

2.3. Оценка значений коэффициента перехода от показаний прибора к содержанию 1311 в щитовидной железе

2.4. Оценка парциального значения показаний прибора, обусловленных гамма-излучением 1311, содержащегося в щитовидной железе

2.4.1. Анализ влияния на результаты дозиметрического обследования основных источников ошибок

2.4.2. Учет систематических ошибок

2.4.3. Вклад в показания прибора гамма-излучения 1311, локализованного в щитовидной железе, при различном наборе исходных данных

2.5. Метод расчета значений и диапазона неопределенности содержания 1311 в щитовидной железе

2.6. Заключение

ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ

ИЗЛУЧЕНИЯ 1311 В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

3.1. Методика определения поглощенной дозы в щитовидной железе

3.2. Реализованные пути поступления 1311 в организм жителей

3.3. Расчет значений и диапазона неопределенности доз

3.3.1. Кинетика поступления 1311 в организм сельских и городских жителей

3.3.2. Расчет индивидуальных доз

3.3.3. Оценка диапазона неопределенности значений доз

3.4. Банк данных индивидуальных доз облучения щитовидной железы у жителей Белоруссии

3.4.1. Характеристика банка данных

3.4.2. Фактические уровни облучения щитовидной железы

3.5. Рекомендации по организации и проведению массового дозиметрического обследования щитовидной железы у населения, подвергшегося облучению при крупной радиационной аварии

3.5.1. Организация измерений

3.5.2. Проведение измерений

3.5.3. Проведение опроса

3.5.4. Запись результатов измерений и данных опроса

3.5.5. Общие замечания

3.6. Заключение

ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ

ИЗЛУЧЕНИЯ СУММЫ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ ЙОДА В ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

4.1. Метод расчета дозы

4.2. Значения отношений дозовых коэффициентов

4.3. Метод расчета значений отношений интегральных поступлений

4.3.1. Принятые модели поступления и расчетные формулы

4.3.2. Значения исходных параметров

4.4. Оценка относительного вклада пероральной и ингаляционной компонент в дозу излучения 1311 в щитовидной железе

4.5. Результаты оценки значений дозы излучения суммы радиоактивных изотопов йода в щитовидной железе

4.6. Заключение

ГЛАВА 5. ПАСПОРТИЗАЦИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПО УРОВНЯМ

ОБЛУЧЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЖИТЕЛЕЙ

5.1. Исходные положения

5.2. Алгоритм расчета доз Класса 2 для сельских жителей

5.2.1. Оценка ингаляционной составляющей дозы

5.2.2. Оценка пероральной составляющей дозы

5.2.3. Оценка дозы излучения суммы радиоактивных изотопов йода

5.3. Алгоритм расчета доз Класса 2 для городских жителей

5.4. Заключение

ВЫВОДЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРА

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям наук)», 05.26.02 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методические аспекты оценки индивидуальных доз облучения щитовидной железы по результатам дозиметрического обследования населения Белорусии после аварии на ЧАЭС»

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что при аварийных выбросах радионуклидов из реактора основным фактором радиационной опасности для населения в первые несколько недель после аварии является внутреннее облучение щитовидной железы радиоактивными изотопами йода [35]. В результате аварии на ЧАЭС воздействию радиоактивного йода подверглись большие контингенты населения Белоруссии, Украины, России и других стран.

На территории ряда регионов, где произошли радиоактивные выпадения, были созданы мобильные группы для оперативной оценки уровня облучения щитовидной железы у населения. При этом для определения содержания основного дозообразующего радионуклида 1311 в щитовидной железе у жителей Белоруссии использовались приборы ДП-5, СРП-68-01 и ДРГЗ-02, имевшиеся в распоряжении служб гражданской обороны и санэпидемстанций и не предназначенные для этой цели. Кроме того, из-за экстремальности создавшейся ситуации состав мобильных групп был частично укомплектован лицами без необходимой предварительной подготовки. Последующий анализ результатов более 250 тысяч измерений показал, что процедура дозиметрического обследования щитовидной железы и записей результатов измерений не была стандартизована. Это оказало существенное влияние на полученные результаты и обусловило необходимость выявления и количественной оценки всех значимых источников ошибок, имевших место при обследовании.

Во время измерений не проводился персональный опрос обследуемых лиц о длительности проживания на загрязненной территории, режиме потребления молока и т.д., что необходимо для

определения кинетики поступления радионуклидов в организм при переходе от содержания 1311 в щитовидной железе к дозе облучения.

На этапе оперативной оценки доз облучения щитовидной железы для жителей Белоруссии вплоть до конца 1986г. упрощенно принималось однократное ингаляционное поступление радионуклидов в организм, что приводило к систематическому завышению значений поглощенных доз.

Обобщенные результаты исследований, проводимых нами в период 1987-1998гг. и направленных на выявление реальной картины облучения щитовидной железы у населения Белоруссии, представлены в данной диссертации.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.

Важнейшим аспектом любых эпидемиологических исследований, направленных на изучение зависимости "доза-время-эффект", является корректное определение индивидуальных доз. Известно, что наиболее достоверные оценки фактических доз облучения щитовидной железы могут быть получены по результатам ее дозиметрического обследования. Радиоактивное загрязнение обширных территорий, последовавшее в результате аварии на ЧАЭС, потребовало организации беспрецедентного по своему масштабу дозиметрического обследования щитовидной железы у населения. Это массовое обследование, проведенное в экстремальных условиях, отличалось тем, что измерения выполнялись с помощью неспециализированных приборов-регистраторов гамма-излучения, стандартная процедура измерений не соблюдалась. Все это привело к внесению в результаты измерений значительного числа систематических и случайных ошибок. Потребность в адекватной интерпретации полученных результатов и достоверной оценке доз облучения щитовидной железы обусловила необходимость разработки научно обоснованной методологии. Результаты разработки могут быть

использованы также при проведении массового дозиметрического

обследования щитовидной железы у населения, подвергшегося

облучению при крупной радиационной аварии.

ЦЕЛЯМИ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ являлись:

1. разработка научно-методических основ расчета индивидуальных поглощенных доз излучения радиоактивных изотопов йода в щитовидной железе по результатам широкомасштабного дозиметрического обследования населения Белоруссии и создание банка данных с индивидуальными дозами для жителей, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС ;

2. разработка (на основе полученного опыта) рекомендаций по организации и проведению массового дозиметрического обследования щитовидной железы у населения, подвергшегося облучению при крупной радиационной аварии.

В соответствии с сформулированными целями диссертации

основными ЗАДАЧАМИ РАБОТЫ являлись:

1. Разработка научно-методических основ определения содержания 1311 в щитовидной железе по результатам нестандартного дозиметрического обследования щитовидной железы с помощью неспециализированных приборов ДП-5, СРП-68-01, ДРГЗ-02.

2. Расчет значений индивидуальных доз по скорректированным результатам дозиметрического обследования щитовидной железы с использованием моделей, учитывающих специфику поступления изотопов йода в организм для жителей Белоруссии.

3. Оценка относительного (по сравнению с 1311) вклада короткоживу-щих изотопов йода (1321-^1351) в дозу облучения щитовидной железы

у жителей для типовых условий проживания и питания.

4. Разработка метода оценки индивидуальных доз для неохваченных дозиметрическим обследованием жителей населенного пункта, где

для части лиц имеются результаты обследования. (Паспортизация населенного пункта по уровням облучения щитовидной железы).

НАУЧНАЯ НОВИЗНА работы:

- разработаны научно-методические основы адекватной оценки индивидуальных доз облучения щитовидной железы в условиях реализации большого числа систематических и случайных ошибок при массовом дозиметрическом обследовании населения, подвергшегося воздействию крупной радиационной аварии;

- впервые предложен метод оценки индивидуальных доз и диапазона их неопределенности для всех жителей населенного пункта на основании расчета параметров логнормального распределения ограниченной выборки индивидуальных доз обследованных лиц;

- проведена оценка относительного (по сравнению с 1311) вклада короткоживущих изотопов йода (132к1351) в дозу облучения

щитовидной железы, учитывающая реализованные пути поступления радионуклидов в организм человека;

- получена новая информация о дозах облучения щитовидной железы как для отдельных лиц, так и для групп населения в обследованных регионах.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ работы:

- создан банк данных с индивидуальными дозами облучения щитовидной железы на ~130 тысяч жителей Белоруссии. Этот банк

используется для уточнения зависимости "доза-время-эффект" и выявления закономерностей формирования доз у жителей территорий, где не проводилось обследование. Банк данных может служить основой для принятия решений медицинского и социального плана;

- сформулированы рекомендации по организации и проведению массового дозиметрического обследования щитовидной железы у населения при крупной радиационной аварии;

- проведена паспортизация более 800 населенных пунктов Белоруссии по уровням облучения щитовидной железы их жителей. Метод оценки индивидуальных доз, разработанный при создании паспортов населенных пунктов, позволяет существенно сократить диапазон неопределенности значений доз по сравнению с любым другим методом, где рассматриваются модели переноса радиоактивных изотопов йода во внешней среде.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные результаты работы представлены в докладах на международных конференциях и симпозиумах: "Symposium on the effects on the thyroid of exposed populations following the Chernobyl accident" (WHO, Чернигов, 1990), "Ядерная энергетика и безопасность человека" (Ядерное общество, Нижний Новгород, 1993), "First international conference of the Europen Commission, Belarus, Russian Federation and Ukraine on the radiological consequences of the Chernobyl accident" (Минск, 1996), "One decade after Chernobyl. Summing up the consequences of the accident" (Вена, Австрия, 1996), "Dose reconstruction" (БадХоннеф, Германия, 1995 и 1996), "Effects of low-level radiation for residents near Semipalatinsk nuclear test site" (Хиросима, Япония, 1996 и 1997); на Всесоюзных и Республиканских конференциях и совещаниях: "Актуальные вопросы дозиметрии внутреннего облучения" (Гомель, 1989), "Научно-практические аспекты сохранения здоровья людей, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на ЧАЭС" (Минск 1991, Гомель 1992); на заседании Ученого Совета Института биофизики (1991); на совещаниях с участием российских, белорусских и американских специалистов (Минск, Москва, Вашингтон, Ок-Ридж, Ливермор, 1992-1998).

Автор принимал непосредственное участие на всех этапах работы, включая: систематизацию и анализ результатов дозиметрического обследования населения Белоруссии; организацию и проведение

персонального опроса жителей; разработку методов, алгоритмов, программ по оценке содержания 1311 в щитовидной железе и расчету доз на основании собранных данных; создание банка данных с индивидуальными дозами для жителей Белоруссии.

ПУБЛИКАЦИИ. По материалам диссертации опубликовано 28 печатных работ, выполненных совместно с соавторами.

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ:

- методические принципы анализа результатов массовых дозиметрических обследований щитовидной железы с помощью различных неспециализированных приборов в условиях реализации большого числа систематических и случайных ошибок;

- результаты расчета индивидуальных и средних доз облучения щитовидной железы, обусловленных суммой радиоактивных изотопов йода;

- рекомендации по организации и проведению массового дозиметрического обследования щитовидной железы у населения, подвергшегося облучению при крупной радиационной аварии;

- метод оценки индивидуальных доз и диапазона их неопределенности для всех жителей населенного пункта на основании расчета параметров логнормального распределения ограниченной выборки индивидуальных доз у обследованных лиц.

ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ подтверждается: положительной оценкой экспертов, изложенной в решении Всесоюзного совещания по методическим подходам к оценке доз облучения щитовидной железы населения в результате аварии на ЧАЭС (Москва, 1990);

- использованием полученного банка индивидуальных доз в качестве базовых данных при разработке методических указаний "Оценка дозы внутреннего облучения щитовидной железы йодом-131 по

результатам определения содержания йода-129 в объектах окружающей среды", обсужденной и одобренной РНКРЗ и утвержденной Госкомсанэпиднадзором России (1996г.) [23]; - широким использованием созданного банка данных с индивидуальными дозами в исследованиях, проводимых специалистами из Белоруссии, России, США, Германии, Японии и других стран и направленных на установление коэффициентов риска заболеваний щитовидной железы у детей [106, 163].

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, Приложения и списка использованной литературы.

В первой главе представлен аналитический обзор основных особенностей известных случаев массового радиационного облучения щитовидной железы у лиц из населения. Дана характеристика общих подходов к оценке индивидуальной дозы облучения щитовидной железы при различных вариантах поступления радиоактивных изотопов йода в организм человека.

Во второй главе приведена характеристика результатов дозиметрического обследования щитовидной железы у жителей Белоруссии по степени их достоверности. Дана количественная оценка влияния на показания приборов ряда факторов, обусловленных спецификой проведения массовых измерений в Белоруссии. Описаны методы коррекции зарегистрированных показаний приборов для учета систематических погрешностей измерения и методы оценки составляющей, обусловленной гамма - излучением 1311 в щитовидной железе.

В третьей главе изложен метод расчета индивидуальных доз по

141

данным определения содержания I в щитовидной железе. Приведены обобщенные результаты персонального опроса (1988г.) населения Гомельской и Могилевской областей, проживавшего на территориях, отнесенных к зоне "жесткого" контроля. Дано

обоснование выбранных типовых моделей, описывающих кинетику поступления радиоактивных изотопов йода в организм. Приведены характеристики созданного банка данных, содержащего рассчитанные значения индивидуальных доз. Изложены рекомендации по организации и проведению массового дозиметрического обследования щитовидной железы у населения, подвергшегося облучению при крупной радиационной аварии.

В четвертой главе предложен метод и изложены результаты оценки относительного (по сравнению с 1311) вклада короткоживущих изотопов йода (132к1351) в дозу облучения щитовидной железы у

сельских и городских жителей Белоруссии для типовых условий проживания и питания в апреле - мае 1986г.

Пятая глава посвящена описанию разработанного метода оценки индивидуальных доз и диапазона их неопределенности для жителей населенных пунктов, по которым для представительной части лиц имеются результаты дозиметрического обследования щитовидной железы, проведенного в мае-начале июня 1986г. Дано описание двух различных алгоритмов расчета доз: (1) - для деревень, поселков и небольших городов (где жители употребляют в пищу молоко, в основном, местного производства); и (2) - для крупных городов (где жители употребляют молоко преимущественно из централизованной торговой сети).

Похожие диссертационные работы по специальности «Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям наук)», 05.26.02 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям наук)», Шинкарев, Сергей Михайлович

171 ВЫВОДЫ

1. Разработаны научно-методические основы оценки индивидуальных доз облучения щитовидной железы по результатам дозиметрического обследования населения с помощью неспециализированных приборов с учетом значительного числа систематических и случайных ошибок, допущенных при массовых измерениях в экстремальных условиях.

2. Создан банк данных с индивидуальными дозами на 130 тысяч жителей Белоруссии (40 тысяч детей в возрасте до 18 лет). Использование этих данных в проводимых в настоящее время эпидемиологических исследованиях способствует выявлению онкологической значимости облучения щитовидной железы радиоактивными изотопами йода и накоплению информации для решения одной из фундаментальных проблем радиационных исследований - зависимости "доза-время-эффект".

3. Установлено, что наиболее высокие уровни облучения щитовидной железы сформированы у жителей отселенных деревень юга Гомельской области. Максимальные значения индивидуальных доз, рассчитанные по результатам прямых измерений, достигали 58 Гр, а средние арифметические значения составили у детей до 18 лет - 2,9 Гр; у взрослых - 0,92 Гр.

4. Показано, что диапазон неопределенности рассчитанных значений дозы может быть характеризован стандартным геометрическим отклонением, значения которого в зависимости от условий дозиметрического обследования составили:

• (1,25ч-2,0) - при оценке индивидуального содержания 1311 в щитовидной железе;

• (1,7-^2,3) - при оценке индивидуальной дозы облучения. 1

5. Получено, что независимо от места проживания, доза излучения I в щитовидной железе была определяющей. При этом относительный по сравнению с 1311) вклад суммы короткоживущих изотопов йода (1321ч-1351) в поглощенную дозу в щитовидной железе составил:

• (20^-40)% - для городских и сельских жителей, не употреблявших в пищу загрязненное молоко (ингаляционное поступление);

• (10ч-20)% - для городских жителей, употреблявших молоко из централизованной торговой сети;

• (2-^6)% - для сельских жителей, употреблявших молоко из личных хозяйств.

6. Предложен метод реконструкции индивидуальной дозы облучения щитовидной железы для жителей населенных пунктов на основании использования параметров логнормального распределения ограниченной, но представительной выборки индивидуальных доз, рассчитанных по данным прямых измерений. С помощью этого метода подготовлены паспорта для 800 населенных пунктов, позволяющие оценить индивидуальные дозы для 130 тысяч сельских и 2,4 миллиона городских жителей Белоруссии. Значения стандартного геометрического отклонения, характеризующие диапазон неопределенности этих доз, составили:

• (2,0^-2,5) -для сельских жителей при известном уровне потребления молока;

• (2,8-^-2,9) - для сельских жителей при неизвестном уровне потребления молока;

• (2,8-т-3,2) - для городских жителей.

7. Разработаны научно обоснованные рекомендации по организации дозиметрического обследования щитовидной железы у населения в случае крупной радиационной аварии и способу его проведения, позволяющие унифицировать процедуру массового обследования с помощью неспециализированных приборов и минимизировать влияние многочисленных источников ошибок на оценку содержания радиоактивного йода в щитовидной железе и дозы ее облучения.

5.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В главе 5 изложен предложенный нами метод оценки доз облучения ЩЖ для жителей тех населенных пунктов, где у представительной части лиц имеются данные дозиметрического обследования ЩЖ, проведенного в мае-июне 1986г. Этот метод назван паспортизацией населенного пункта по уровням облучения ЩЖ.

При паспортизации использованы два различных алгоритма расчета доз: (1) - для деревень, поселков и небольших городов (где жители употребляют в пищу молоко, в основном, местного производства); и (2) - для крупных городов (где жители употребляют молоко преимущественно из централизованной торговой сети).

Для сельских жителей из первой группы населенных пунктов алгоритм расчета индивидуализированной дозы предполагает представление ее в виде суммы двух составляющих: ингаляционной и пероральной; и количественную их оценку. При этом принимается, что пероральная составляющая дозы прямо пропорциональна среднесуточному количеству молока, которое употребляли жители в ранний период после аварии. В значениях обеих составляющих учтено облучение ЩЖ, обусловленное суммой радиоактивных изотопов йода (13111351) и их предшественников теллуров. В паспорте населенного пункта представлены характеристики уровня облучения ЩЖ (значения среднего геометрического дозы и ее стандартного геометрического отклонения) для 19-ти возрастных групп жителей, употреблявших в пищу свежее коровье молоко (как при известном в диапазоне (0,1-4,0) лхсут"1, так и при неизвестном среднесуточном количестве молока), а также для тех, кто такое молоко не употреблял. В алгоритме предусмотрена возможность учета для отдельных лиц особого режима потребления молока, отличного от типового, принятого для данного населенного пункта. Значения стандартного геометрического отклонения полной дозы характеризуются диапазоном (30е е(2,0-ь2,5) при известном уровне потребления молока жителем и р02 е(2,8-=-2,9) при неизвестном.

Для городских жителей из второй группы населенных пунктов, к которым отнесены города: Минск, Гомель, Могилев и Мозырь, алгоритм расчета значений дозы не предусматривает конкретизацию вклада в дозу от ингаляционного и перорального поступления 1311 в организм. Кроме того, принималось, что у городских жителей не было линейной связи между индивидуальной дозой облучения ЩЖ и количеством потребляемого молока, поступающего через централизованную торговую сеть, т.к. доставка свежего молока в крупные города осуществлялась из разных мест, что приводило к резкому колебанию значений концентрации 1311 в молоке в различных частях города. Поэтому в паспорте для города по 19-ти возрастным группам приведены только две колонки: со значениями средней геометрической дозы и ее стандартного геометрического отклонения. Полученные для паспортов городов значения стандартного геометрического отклонения распределения индивидуальных доз находятся в диапазоне Вп е(2,8-КЗ,2).

Сопоставление значений рое(2,0-ьЗ,2), рассчитанных для доз Класса 2 со значениями (30е(1,7-^2,3), полученными для доз Класса 1, показывает, что, в целом, диапазон неопределенности у доз Класса 2 шире, чем у доз Класса 1.

Подготовлены паспорта для более 800 населенных пунктов Белоруссии. Эти паспорта явились основой для расчета значений индивидуализированных доз внутреннего облучения ЩЖ для ~130 тысяч сельских и ~2,4 млн городских жителей Республики.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Шинкарев, Сергей Михайлович, 1998 год

ЛИТЕРАТУРА

1. Арефьева З.С., Бадьин В.И., Гаврилин Ю.И., Гордеев К.И., Ильин Л.А., Крючков В.П., Маргулис У.Я., Осанов Д.П., Хрущ В.Т. Руководство по оценке доз облучения щитовидной железы при поступлении радиоактивных изотопов йода в организм человека. Под ред. Л.А.Ильина. М., Энергоатомиздат, 1988. - 78с.

2. Арефьева З.С., Бадьин В.И., Гаврилин Ю.И. Гордеев К.И., Ильин Л.А., Крючков В.П., Маргулис У.Я., Осанов Д.П., Хрущ В.Т., Балонов М.И., Брук Г.Я., Звонова И.Я., Константинов Ю.О., Корелина Н.Ф., Рамзаев П.В., Степаненко В.Ф., Лихтарев И.А. Оценка поглощенной дозы излучения радиоизотопов йода в щитовидной железе лиц, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на ЧАЭС. Методические указания. Утв. Минздравом СССР 4.09.87 и согласованы с НКРЗ 15.07.87.

3. Архангельская Г.В., Ильин Л.А., Лихтарев И.А. и др. Оптимизация тактики применения стабильного йода для защиты щитовидной железы человека от переоблучения радиоактивными изотопами йода. В кн.: Распределение, кинетика обмена и биологическое действие радиоактивных изотопов йода. Под ред. Л.А.Ильина и Ю.И.Москалева. М., Медицина, 1970. - с.104-110.

4. Булдаков Л. А. Радиоактивные вещества и человек. М., Энергоатомиздат, 1990. - 160с.

5. Белле Ю.С., Ковтун А.Н., Моисеев A.A., Мороз Г.Л. Прямые методы определения активности гамма-излучающих радионуклидов в теле человека. В кн.: Дозиметрический и радиометрический контроль при работе с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений. Методическое руководство. Т.2. Индивидуальный контроль. Радиометрия проб. Под ред. В.И.Гришмановского. М., Энергоатомиздат, 1981. - с.54.

6. Брегадзе Ю.И., Степанов Э.К., Ярына В.П. Прикладная метрология ионизирующих излучений. М., Энергоатомиздат, 1990. - 263с.

7. Василенко И.Я., Классовский Ю.А., Краснокутский В.М. и др. Роль и значение функционально-морфологических особенностей тиреоидной ткани в разработке дозиметрической модели щитовидной железы при внутреннем облучении радиоактивными изотопами йода. В кн.: Распределение, кинетика обмена и биологическое действие радиоактивных изотопов йода. Под ред. Л.А.Ильина и Ю.И.Москалева. М., Медицина, 1970. - с.143-153.

8. Выброс радионуклидов в окружающую среду. Расчет доз облучения человека. Публикация 29 МКРЗ. Перев. с англ. М., Атомиздат. 1980.

9. Василенко И.Я. Токсикологическая характеристика радиоактивных изотопов йода. В кн.: Кинетика обмена, биологическое действие радиоактивных изотопов йода. Под ред. Ю.И.Москалева и

B.С.Калистратовой. М., 1989. - с.29-40.

10. Гаврилин Ю.И., Гордеев К.И., Иванов В.К., Ильин Л.А., Кондрусев А.И., Маргулис У.Я., Степаненко В.Ф., Хрущ В.Т., Шинкарев С.М. Особенности и результаты определения доз внутреннего облучения щитовидной железы для населения загрязненных районов Республики Беларусь, Вестник АМН, М., Медицина, 1992, N2, с.35-43.

11. Гаврилин Ю.И., Хрущ В.Т., Шинкарев С.М. Распределение доз облучения щитовидной железы детского контингента в населенных пунктах районов Гомельской области, загрязненных в связи с аварией на ЧАЭС. Тезисы докладов Всесоюзного совещания "Актуальные вопросы дозиметрии внутреннего облучения", Гомель, сентябрь 1989. - с.25.

12. Гаврилин Ю.И., Гордеев К.И., Маргулис У.Я., Хрущ В.Т., Шинкарев

C.М. Методологические принципы ретроспективной оценки значений индивидуальных доз облучения щитовидной железы у жителей Беларуси, подвергшихся радиационному воздействию при аварии на ЧАЭС. Тезисы докладов Всесоюзного совещания "Актуальные вопросы дозиметрии внутреннего облучения", Гомель, сентябрь 1989. - с.39.

13. Гордеев К.И., Степанов Ю.С. Рекомендации по расчету суммарных доз излучения при облучении критических органов и тканей, обусловленных продуктами ядерных взрывов. ИБФ, М., 1984.

14. Гордеев К.И. Основные закономерности формирования доз внешнего и внутреннего облучения на следах подземных ядерных взрывов (экспериментальные исследования). Диссертация на соискание ученой степени д-ра техн. наук. Библ. ИБФ, 1970.

15. Гордеев К.И., Лебедев А.Н., Савкин М.Н. Метод ретроспективного восстановления параметров радиационной обстановки, определяющих внутреннее облучение населения на следе ядерного взрыва. Вестник научной программы "Семипалатинский полигон - Алтай", №1, Барнаул, 1994.

16. Гордеев К.И., Лебедев А.Н., Савкин М.Н. и др. Разработка и обоснование моделей расчета доз внешнего и внутреннего облучения населения, проживающего на радиоактивном следе ядерного взрыва и некоторые рекомендации их использования. Вестник научной программы "Семипалатинский полигон - Алтай", №1, Барнаул, 1995.

17. Гаврилин Ю.И., Русанова Г.В., Хрущ В.Т., Шинкарев С.М., Юртов О.В. Методика ретроспективной оценки индивидуальных доз внутреннего облучения щитовидной железы, реализованных у персонала за время аварии на ЧАЭС. (Проект). Отчет о НИР. Библ. ИБФ, 1991. - 26с.

18. Гаврилин Ю.И., Гордеев К.И., Ильин Л.А., Маргулис У.Я., Хрущ В.Т., Шинкарев С.М., Иванов В.К., Степаненко В.Ф. Уровни внутреннего облучения щитовидной железы и методические особенности их количественной оценки для жителей населенных пунктов, отнесенных к зоне жесткого контроля в Гомельской и Могилевской областях БССР. Тезисы докладов 2-ой республиканской конференции "Научно-практические аспекты сохранения здоровья людей, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на ЧАЭС", Минск, 12-14 марта 1991. - с. 133.

19. Гаврилин Ю.И., Хрущ В.Т., Шинкарев С.М., Степаненко В.Ф., Миненко В.Ф. Реконструкция доз внутреннего облучения щитовидной железы для жителей районов Республики Беларусь, загрязненных в результате аварии на ЧАЭС. Тезисы докладов 3-ей республиканской конференции "Научно-практические аспекты сохранения здоровья людей, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на ЧАЭС", часть 1, Гомель, 15-17 апреля 1992. - с.75-77.

20. Гаврилин Ю.И., Хрущ В.Т., Шинкарев С.М. Внутреннее облучение щитовидной железы жителей ряда загрязненных районов Беларуси. Медицинская радиология, 1993, N6, с. 15-20.

21. Гаврилин Ю.И., Хрущ В.Т., Шинкарев С.М., Астахова Л.Н. Облучение щитовидной железы радиойодом у жителей Беларуси вследствие аварии на ЧАЭС. Реферат доклада на 4-ой международной ежегодной научно-технической конференции Ядерного общества "Ядерная энергетика и безопасность человека", Нижний Новгород, 28 июня - 3 июля 1993. - с.222-224.

22. Гаврилин Ю.И., Хрущ В.Т., Шинкарев С.М. Условия проведения широкомасштабного дозиметрического обследования щитовидной железы у населения, пострадавшего в результате ядерной катастрофы типа аварии на ЧАЭС. АНРИ (Научно-информационный журнал по экологии), 1995, N1, с.27-34.

23. Гаврилин Ю.И., Хрущ В.Т., Шинкарев С.М., Степаненко В.Ф. Оценка дозы внутреннего облучения щитовидной железы йодом-131 по результатам определения содержания йода-129 в объектах окружающей среды. Методические указания МУ 2.6.1.082-96 Госкомсанэпиднадзор России, Москва, 1996. - 26с.

24. Городинский С.М., Еськова-Сосковец Л.С., Рохлин М.И. и др. Поступление парообразных соединений йода в организм человека через органы дыхания. В кн.: Распределение, кинетика обмена и биологическое действие радиоактивных изотопов йода. Под ред. Л.А.Ильина и Ю.И.Москалева. М., Медицина, 1970. - с.45-51.

25. Городинский С.М., Еськова-Сосковец Л.С., Рохлин М.И. и др. Проникновение газообразного йода-131 через кожные покровы человека. В кн.: Распределение, кинетика обмена и биологическое действие радиоактивных изотопов йода. Под ред. Л.А.Ильина и Ю.И.Москалева. М., Медицина, 1970. - с.68-72.

26. Гусев Н.Г., Беляев В.А. Радиоактивные выбросы в биосфере. Справочник. М., Энергоатомиздат, 1991. - 256с.

27. Гаврилин Ю.И., Хрущ В.Т., Шинкарев С.М. Внутреннее облучение щитовидной железы. Раздел 4.1 в кн.: Дедов И.И. и Дедов В.И. Чернобыль: радиоактивный йод - щитовидная железа. М. 1996. - с.91-136.

28. Гаврилин Ю.И., Хрущ В.Т., Шинкарев С.М и др. Радиоактивное загрязнение территорий в результате аварии на ЧАЭС и облучение щитовидной железы. Глава 3 в кн.: Демидчик Е.П., Цыб А.Ф., Лушников Е.Ф. Рак щитовидной железы у детей. М. Медицина, 1996. - с.33-48.

29. Гаврилин Ю.И., Хрущ В.Т., Погодин Р.И., Шинкарев С.М, Лосева Л.П. Чернобыльская авария: дозы на щитовидную железу; риск стохастических эффектов в результате внутреннего облучения щитовидной железы; радиоактивный цезий и стронций как факторы облучения населения. Глава 2 в кн.: Щитовидная железа у детей: последствия Чернобыля. Под ред. проф. Л.Н.Астаховой. Минск, Минздрав Республики Беларусь, 1996. - с. 14-65.

30. Гулько Г.М., Кайро И.А., Соболев Б.Г. и др. Методы расчета доз облучения щитовидной железы жителей Украины. В сб.: Актуальные вопросы ретроспективной, текущей и прогнозной дозиметрии облучения в результате Чернобыльской аварии. Киев, 1993. - с.99-103.

31. Гаврилин Ю.И., Хрущ В.Т., Шинкарев С.М., Степаненко В.Ф. Основные результаты и главные направления предстоящих работ по реконструкции индивидуальных доз внутреннего облучения щитовидной железы у населения загрязненных территорий России. Материалы научно-

практического симпозиума "Медицинские последствия аварии на ЧАЭС". М., ИздАТ, 1995. - с.132-139.

32. Данстер X. и др. // Труды Второй международной конференции по мирному использованию атомной энергии. Женева 1958. Избранные доклады иностранных ученых. Т.9. М., Атомиздат, 1959. - с.56.

33. Дубина Ю.В., Щекин Ю.К., Гускина Л.Н. Систематизация и верификация данных спектрометрического анализа проб почвы, травы, молока и молочных продуктов с измеренным уровнем содержания йода-131. Отчет о НИР. ИАЭ АН БССР. Минск, 1990. - 120с.

34. Звонова И.А., Лихтарев И.А. Проблемы нормирования поступлений радиоизотопов йода в организм человека. В кн.: Кинетика обмена, биологическое действие радиоактивных изотопов йода. Под ред. Ю.И.Москалева и В.С.Калистратовой. М., 1989. - с.228-235.

35. Ильин Л.А., Архангельская Г.В., Константинов Ю.О., Лихтарев И.А. Радиоактивный йод в проблеме радиационной безопасности. М., Атомиздат, 1972, - 270с.

36. Израэль Ю.А., Петров В.Н., Авдюшин С.И. и др. Радиоактивное загрязнение природных сред в зоне аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Метеорология и гидрология, 1987, N2, с.5-18.

37. Израэль Ю.А., Петров В.Н., Северов Д.А. Моделирование радиоактивных выпадений в ближней зоне от аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Метеорология и гидрология, 1987, N7, с.5-12.

38. Информация об аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствиях, подготовленная для МАГАТЭ. Атомная энергия, 1986, Вып.61, N5, с.301-320.

39. Итоговый доклад МКГЯБ о совещании по рассмотрению причин и последствий аварии в Чернобыле. МАГАТЭ, Генеральная конференция, Вена, 30 августа - 5 сентября 1986., док. 08(5Р1_.1)/3 24.09.86.

40. Израэль Ю.А., Вакуловский С.М., Ветров В.А. и др. Чернобыль: радиоактивное загрязнение природных сред. Л., Гидрометеоиздат, 1990. - 294с.

41. Ильин Л.А. Радиоактивные вещества и кожа. Метаболизм и дезактивация. М., Атомиздат,1972.

42. Колобашкин В.И., Рубцов П.И., Ружанский П.А., Сидоренко В.Д. Радиационные характеристики облученного ядерного топлива. Справочник, М., Энергоатомиздат, 1983

43. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М., Наука, 1978.

44. Кайдановский Г.Н., Долгирев E.H. Калибровка радиометров для

131 134 137

массового контроля инкорпорированных нуклидов I, Cs и Cs, выполненная с помощью добровольцев. Радиация и риск. 1996. вып.7. - с.76-86.

45. Ковтун А.Н., Мороз Г.П., Романов Л.Р. и др. Инструкция по проведению радиометрического обследования щитовидной железы с помощью радиодиагностических приборов. Утв. министром здровоохране-ния УССР А.Б. Романенко, 1986.

46. Лихтарев И.А. Кинетика транспорта радиоизотопов в организме человека и экспериментальных животных. Автореф. диссертации на соискание ученой степени доктора физ.-мат. наук. М., 1974, ИБФ МЗ СССР.

47. Лихтарев И.А., Архангельская Г.В., Ильин Л.А. и др. Модели йодного метаболизма и их использование при интерпретации экспериментальных клиническсих исследований. В кн.: Распределение, кинетика обмена и биологическое действие радиоактивных изотопов йода. Под ред. Л.А.Ильина и Ю.И.Москалева. М., Медицина, 1970. - с.82-89.

48. Лавренчик В.Н. Глобальное выпадение продуктов ядерных взрывов. М., Атомиздат, 1965.

49. Москалев Ю.И. Актуальные проблемы радиобиологии инкорпорированных изотопов йода. В кн.: Кинетика обмена, биологическое действие радиоактивных изотопов йода. Под ред. Ю.И.Москалева и В.С.Калистратовой. М., 1989. - с.7-28.

50. Махонько К.П., Козлова Е.Г. Расчет накопления йода-131 на почве и распределения доз от его гамма-излучения по территории СССР, загрязненной после Чернобыльской аварии. Отчет о НИР. Библ. НПО "Тайфун", hhb.N7028, 1990. - 267с.

51. Махонько К.П., Козлова Е.Г., Волокитин A.A. Динамика накопления радиойода на почве и реконструкция доз от его излучения на территории, загрязненной после аварии на Чернобыльской АЭС. Радиация и риск. 1996. вып.7. - с.140-191.

52. Мороз Г.Л., Домарацкий В.П. Оценка вклада гамма-излучения инкорпорированных (в период аварии на ЧАЭС) радионуклидов в показания приборов СРП-68-01 и ДП-5 при определении содержания I в щитовидной железе неколлимированным и коллимированным датчиком. Отчет о НИР. Библ. НИИПММ, Санкт-Петербург, 1995.

53. НорецТ.А., Ильин Л.А., Швыдко Н.С., Штепер Л.М. Проникновение йода -131 в кожу и степень ее облучения при загрязнении водными растворами его солей. В кн.: Распределение, кинетика обмена и биологическое действие радиоактивных изотопов йода. Под ред. Л.А.Ильина и Ю.И.Москалева. М., Медицина, 1970. - с.51-58.

54. Норец Т.А., Ильин Л.А., Швыдко Н.С., Штепер Л.М. Кинетика обмена йода -131 при поступлении через кожные покровы. В кн.: Распределение, кинетика обмена и биологическое действие радиоактивных изотопов йода. Под ред. Л.А.Ильина и Ю.И.Москалева. М., Медицина, 1970. - с.59-68.

55. Осанов Д.П., Лихтарев И.А. Дозиметрия излучений инкорпорированных радиоактивных веществ. М., Атомиздат, 1977.

56. Пределы поступления радионуклидов для работающих с ионизирующим излучением. Публикация 30 МКРЗ, часть 1. Перев. с англ. М., Энергоатомиздат, 1982.

57. Питкевич В.А., Хвостунов И.К., Шишканов Н.Г. Влияние динамики выпадения 1311 вследствие аварии на Чернобыльской АЭС на величину

поглощенных доз в щитовидной железе для жителей Брянской и Калужской областей России. Радиация и риск. 1996. вып.7. - с. 192-215.

58. Романенко А.Е., Лихтарев И.А. Шандала Н.К. и др. Дозы облучения щитовидной железы и организация эндокринологического мониторинга жителей УССР после аварии на ЧАЭС. Медицинская радиология, 1991, N2, с.41-49.

59. Радиоактивность и пища человека. Под ред. Р.Рассела. Перев. с англ. Под ред. В.М.Клечковского. М., Атомиздат, 1961.

60. Радиационная защита. Публикация 2 МКРЗ. Перев. с англ. М., Госатомиздат, 1961.

61. Румшиский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента. Справочное руководство. М., Наука, 1971.

62. Сравнительная канцерогенная эффективность ионизирующего излучения и химических соединений. Публикация 96 НКРЗ США. Перев. с англ. Под ред. И.В.Филюшкина. М., Энергоатомиздат, 1992.

63. Сивинцев Ю.В. Радиационная безопасность на ядерных реакторах. М., Атомиздат, 1967, - 639с.

64. Сборник правил и норм по радиационной безопасности в атомной энергетике. Том 1. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СП АЭС). МЗ СССР, 1989. - 290с.

65. Стыро Б.И., Недвецкайте Т.Н., Филистович В.И., Чипас К.В. Метод отбора и результаты измерений аэрозольной и газообразной фракций изотопов йода в атмосфере. В кн.: Физика атмосферы. Сборный том. Вильнюс. Том 14, 1989. - с.132-136.

66. Сироткин А.Н., Корнеев Н.А. Количественная оценка обмена йода-131 у лактирующих коров. В кн.: Кинетика обмена, биологическое действие радиоактивных изотопов йода. Под ред. Ю.И.Москалева и В.С.Калистратовой. М., 1989. - с.44-54.

67. Степаненко В.Ф. Справка по результатам расчета возрастной зависимости переходного коэффициента от измеренной мощности дозы над

щитовидной железой (прибор СРП-68-01) к активности йода-131, содержащегося в железе. НИИМР АМН СССР. Обнинск, 1989.

68. Сивинцев Ю.В., Хрулев A.A. Оценка радиоактивного выброса при аварии 1986г. на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС (обзор первичных материалов). Атомная энергия, 1995, т.78, вып.6, с.403-417.

69. Степаненко В.Ф., Цыб А.Ф., Гаврилин Ю.И. Хрущ В.Т., Шинкарев С.М. и др. Дозы облучения щитовидной железы населения России в результате аварии на ЧАЭС (ретроспективный анализ). Радиация и риск. 1996. вып.7. - с.225-245.

70. Степанов Ю.С., Логачев В.А., Богданенко H.A., Продукты ядерного взрыва. Йод-131. Расчет дозы на щитовидную железу человека при поступлении с загрязненным молоком. Методические указания по методам контроля МУК 2.6.1.006-94. Утв. зам. начальника ФУМБЭП МЗ РФ О.И.Шамов. 1994.

71. Тихомиров Ф.А. Радиоэкология йода. М., Энергоатомиздат, 1983.

72. Теверовский E.H., Артемова Н.Е., Бондарев A.A. и др. Допустимые выбросы радиоактивных веществ в атмосферу. Под ред. Е.Н.Теверовского и И.А.Терновского. М., Энергоатомиздат, 1985.

73. Улановский A.B., Дроздович В.В. Влияние радионуклидов, распределенных в теле человека, на оценку доз облучения щитовидной железы по результатам прямых измерений. Препринт ИПЭ-27. Минск. Национальная Академия наук Беларуси, Институт проблем энергетики, 1997.

74. Физические величины. Справочник. Под ред. И.С.Григорьева и Е.З.Мейлихова М., Энергоатомиздат, 1991.

75. Хрущ В.Т., Гаврилин Ю.И., Шинкарев С.М. и др. Методологические принципы ретроспективной оценки значений индивидуальных доз облучения щитовидной железы инкорпорированными радиоизотопами йода для жителей Белоруссии, подвергшихся радиационному воздействию в связи с аварией на ЧАЭС. Отчет о НИР. Библ. ИБФ, инв.N5-5029, 1989. - 70с.

76. Хрущ В.Т., Гаврилин Ю.И., Шинкарев С.М. и др. Установление связей параметров загрязнения мест проживания населения и продуктов питания с уровнями облучения щитовидной железы. Отчет о НИР. Библ. ИБФ, 1993. - 51с.

77. Хрущ В.Т., Гаврилин Ю.И., Шинкарев С.М. и др. Комплекс программ на ЭВМ "MV-10000" по расчету индивидуальных доз по данным прямых измерений мощности дозы гамма-излучения над щитовидной железой и при их отсутствии. Отчет о НИР. Библ. ИБФ, инв.N5-5028, 1989. - 20с.

78. Хрущ В.Т., Гаврилин Ю.И., Шинкарев С.М. и др. Дозы облучения щитовидной железы у населения южных районов Гомельской области БССР и их связи с параметрами радиационной обстановки на местности. Отчет о НИР. Библ. ИБФ, инв.N5-5154, 1989. - 29с.

79. Хрущ В.Т., Гаврилин Ю.И., Шинкарев С.М. и др. Дозы облучения щитовидной железы у населения северо-восточных районов Гомельской области. Отчет о НИР. Библ. ИБФ, инв.N5-51 -10-16/90-21, 1990. - 26с.

80. Хрущ В.Т., Гаврилин Ю.И., Шинкарев С.М. и др. Систематизация и анализ данных по облучению щитовидной железы у жителей контролируемых районов Могилевской области БССР. Выявление закономерностей облучения щитовидной железы у населения отдельных районов БССР. Отчет о НИР. Библ. ИБФ, инв.N51-10-16/90-176, 1990. - 31с.

81. Хрущ В.Т., Гаврилин Ю.И., Шинкарев С.М. и др. Верификация дозиметрических данных и реконструкция индивидуальных доз облучения щитовидной железы для жителей г.Гомеля и населения Лоевского и Речицкого районов Гомельской области БССР. Отчет о НИР. Библ. ИБФ, инв.N27-19/91, 1991. - 40с.

82. Хрущ В.Т., Гаврилин Ю.И., Шинкарев С.М. и др. Характеристика вклада короткоживущих радионуклидов во внутреннее облучение щитовидной железы у населения районов БССР, загрязненных в результате аварии на ЧАЭС. Отчет о НИР. Библ. ИБФ, инв.N51-10-16/91-41, 1991. - 128с.

83. Хрущ В.Т., Гаврилин Ю.И., Шинкарев С.М. и др. Верификация дозиметрических данных и реконструкция индивидуальных доз облучения щитовидной железы для жителей г.Минска. Отчет о НИР. Библ. ИБФ, 1991. -25с.

84. Хрущ В.Т., Гаврилин Ю.И., Шинкарев С.М. и др. Паспортизация населенных пунктов в районах Гомельской области, отнесенных к зоне жесткого контроля, по уровням облучения щитовидной железы жителей. Отчет о НИР. Библ. ИБФ, 1991. - 75с.

85. Хрущ В.Т., Гаврилин Ю.И., Шинкарев С.М. и др. Реконструкция индивидуальных доз внутреннего облучения щитовидной железы в условиях отсутствия данных о дате дозиметрического обследования. Отчет о НИР. Библ. ИБФ, 1992. - 17с.

86. Хрущ В.Т., Гаврилин Ю.И., Шинкарев С.М. и др. Реконструкция индивидуальных доз внутреннего облучения щитовидной железы по остаточным данным дозиметрического обследования населения различных районов Республики Беларусь. Отчет о НИР. Библ. ИБФ, 1992. - 20с.

87. Хрущ В.Т., Гаврилин Ю.И., Шинкарев С.М. и др. Паспортизация населенных пунктов. Отработка элементов методики по оценке индивидуализированных доз внутреннего облучения щитовидной железы короткоживущими изотопами йода на основании данных о содержании йода-129 в пробах окружающей среды и биообъектах. Отчет о НИР. Библ. ИБФ, 1992. - 35с.

88. Хрущ В.Т., Гаврилин Ю.И., Шинкарев С.М., Юртов О.В. Паспортизация населенных пунктов Калужской области России по уровням облучения щитовидной железы при наличии данных дозиметрического обследования их жителей в 1986 году. Отчет о НИР. Библ. ИБФ, 1992. - 18с.

89. Хрущ В.Т., Гаврилин Ю.И., Шинкарев С.М., Самохин И.В. Паспортизация населенных пунктов Калужской области России по уровням облучения щитовидной железы при отсутствии данных дозиметрического обследования их жителей в 1986 году. Отчет о НИР. Библ. ИБФ, 1993. - 16с.

90. Хрущ В.Т., Гаврилин Ю.И., Шинкарев С.М., Самохин И.В. Паспортизация населенных пунктов по дозам внутреннего облучения щитовидной железы у жителей районов России, загрязненных в результате аварии на ЧАЭС. Отчет о НИР в 4-ех частях. Библ. ИБФ, 1993. - 180с.

91. Хрущ В.Т., Гаврилин Ю.И., Шинкарев С.М. и др. Определение индивидуальных и коллективных характеристик облучения щитовидной железы по уточненным моделям динамики загрязнения местности и поступления радиойода в организм с учетом данных персонального опроса жителей Республики Беларусь. Отчет о НИР в 2-ух частях. Библ. ИБФ, 1993. - 60с.

92. Хрущ В.Т., Гаврилин Ю.И., Шинкарев С.М. и др. Обобщение результатов реконструкции индивидуальных доз облучения щитовидной железы, рассчитанных для 130 тысяч жителей Республики Беларусь. Установление связей параметров загрязнения мест проживания и продуктов питания с уровнем облучения щитовидной железы у населения. Отчет о НИР в 4-ех частях. Библ. ИБФ, 1993. - 213с.

93. Хрущ В.Т., Гаврилин Ю.И., Шинкарев С.М. и др. Верификация и определение индивидуальных доз облучения щитовидной железы для лиц с выявленной патологией железы. Отчет о НИР в 4-ех частях. Библ. ИБФ, 1993. - 120с.

94. Хрущ В.Т., Гаврилин Ю.И., Шинкарев С.М. и др. Характеристика индивидуального и группового облучения щитовидной железы у детей г.Минска, имеющих результаты дозиметрического обследования щитовидной железы в мае-июне 1986 года. В кн.: Экология и состояние здоровья детей города Минска после катастрофы на ЧАЭС. Медико-экологический мониторинг 1994г. Минск, 1994. - с.28-32.

95. Хрущ В.Т., Гаврилин Ю.И., Шинкарев С.М. Коррекция значений индивидуальных доз внутреннего облучения ЩЖ на основе данных персонального опроса жителей с использованием полуэмпирической модели дозоформирования. Отчет НИР. Библ. ИБФ, 1995. - 37с.

96. Цыб А.Ф., Степаненко В.Ф., Гаврилин Ю.И., Хрущ В.Т., Шинкарев С.М., Омельченко В.Н., Исмаилов Ф.Г., Лешаков С.Ю., Якубович Н.Д., Пронин А.Д., Кузьмин П.С. Проблема ретроспективной оценки доз облучения населения вследствие аварии в Чернобыле: Особенности формирования, структура и уровни облучения по данным прямых измерений. Часть 1: Дозы внутреннего облучения щитовидной железы. Всемирная организация здравоохранения (WHO). Международная программа по медицинским последствиям Чернобыльской аварии. (IPHECA), Женева, 1994. - 32с.

97. Цыб А.Ф., Степаненко В.Ф., Гаврилин Ю.И., Хрущ В.Т., Шинкарев С.М., Омельченко В.Н., Исмаилов Ф.Г., Лешаков С.Ю., Рожко Ю.Н., Пронин

A.Д. Закономерности формирования, структура и уровни доз облучения населения территорий, загрязненных радионуклидами в результате аварии на ЧАЭС (по данным прямых индивидуальных измерений). В кн.: Медицинские аспекты влияния малых доз радиации на организм детей, подростков и беременных. Под ред.: Е.М.Паршкова, Ю.А.Князева,

B.В.Шахтарина. Обнинск, Москва, 1994.- с. 16-35.

98. Человек. Медико-биологические данные. Рекомендации МКРЗ. Публикация 23. Перев. с англ. М., Медицина, 1977.

99. Чернобыль - Пять трудных лет. Сборник докладов. М., Атомиздат, 1992. - 381с.

100. Юдин М.Ф., Селиванов М.Н., Тищенко О.Ф., Скороходов А.И. Основные термины в области метрологии. Словарь-справочник. Под ред. Ю.В.Тарбеева. М., Издательство стандартов, 1989. - 112с.

101. Age-dependent doses to members of the public from intake of radionuclides. ICRP Publication 56, Part 1. Pergamon Press, Oxford, 1990.

102. Abee H.H.J. // Nuclear Safety, 1964, vol.6, p.87.

103. Age-dependent doses to members of the public from intake of radionuclides: ICRP Publication 67, Part 2. Ingestion dose coefficients. Pergamon Press, Oxford, 1993.

104. Age-dependent doses to members of the public from intake of radionuclides: ICRP Publication 71, Part 4. Inhalation dose coefficients. Pergamon Press, Oxford, 1995.

105. Age-dependent doses to members of the public from intake of radionuclides: ICRP Publication 72, Part 5. Compilation of ingestion and inhalation dose coefficients. Pergamon Press, Oxford, 1996.

106. Astakhova L., Anspaugh L., Beebe G., Bouville A., Drozdovitch V., GarberV., Gavrilin Yu., Khrouch V., Kuvshinnikov A., Kuzmenkov Yu., Minenko V., Moschik K., Nalivko A., Robbins J., Shemyakina E., Shinkarev S., Tochitskaya S., Waclawiw A. Chernobyl-related thyroid cancer in children of Belarus: a case-control study. Radiation Research 150:349-356; 1998.

107. Buzulukov Yu.P., Dobrynin Yu.L. Release of radionuclides during the Chernobyl accident. In: The Chernobyl papers, vol.1. Doses to the Soviet population and early health effects studies, 1993, p.3-21.

108. BIOMOVS. Technical report 13. Part 1. Multiple model testing using Chernobyl fallout data of 1311 in forage and milk and 137Cs in forage, milk, beef, and grain. NRPB Stockholm, 1991, - 21 Op.

109. BIOMOVS. Technical report 13. Part 1. Multiple model testing using Chernobyl fallout data of 1311 in forage and milk and 137Cs in forage, milk, beef, and grain. Appendix 5. Documentation of model predictions. NRPB Stockholm, 1991, - 130p.

110. Bouville A., Dreicer M., Beck H.L., Hoecker W.H., and Wachholz B.W. Models of radioiodine transport to populations within the continental U.S., Health Physics, 1990, vol.59, N5, pp.659-668.

111. Borzilov V.A. and Klepikova N.V. Effect of meteorological conditions and release composition on radionuclide deposition after the Chernobyl accident. In: The Chernobyl papers, vol.1. Doses to the Soviet population and early health effects studies, 1993, p.47-68.

112. Bergstrom U., Axelsson R., and Stiglund Y. Measurements of initial

131 137

levels of I and Cs in milk from the Studsvik area due to the Chernobyl accident, Studsvik Technical Note NP-86/178, 1986.

113. Black S.C. and Barth D.S. Radioiodine prediction model for nuclear tests. EPA-600/4-76-027, 1990.

114. Cate S., Ruttenber A.J., Conklin A.W. Feasibility of epidemiological study of thyroid neoplasia in persons exposed to radionuclides from the Hanford nuclear facility between 1944 and 1956. Health Physics, 1990, vol.59, N2, pp. 169-178.

115. Cronkite E.P., Bond V.P., and Dunham C.L A report on the Marshallese and Americans accidentally exposed to radiation from fallout and a discussion on radiation injury in the human being. In.: Some effects of ionizing radiation on human beings. US Atomic Energy Commission, Washington DC, USAEC-TID 5358, 1956.

116. Carvisiero P., Salco C., Boccacci P. et al. Radioactivity measurements in northwest Italy after fallout from the reactor accident at Chernobyl. Health Physics, 1987, vol.53, N1, pp.83-87.

117. Chamberlain A.C. UKAEA report. AERE HP/R, 1955. - 1261 p.

118. Chamberlain A.C. Interception and retention of radioactive aerosols by vegetation. Atmospheric Environment, 1970, vol.4, pp.57-58.

119. Dreicer M. and Klusek C.S. Transport of 131l through the grass-cow-milk pathway at a northeast US dairy following the Chernobyl accident. Environmental Radioactivity, 1988, vol.7, pp.201-207.

120. Dunning D.E. and Shcwarz. Variability of human thyroid characteristics and estimates of dose from ingested 1311. Health Physics, 1981, vol.40, pp.661-675.

121. Demidchick E.P., Drobyshevskaya I.M., Cherstvoy E.D., Astakhova L.N., Okeanov A.E., Vorontsova T.V., Germenchuk M. Thyroid cancer in children in Belarus. The radiological consequences of the Chernobyl accident. Proceedings of the first international conference, Minsk, Belarus, 18 to 22 March 1986 (Editors: A. Karaoglou, G. Desmet, G. N. Kelly and H. G. Menzel). European Commission report EUR 16544 EN. Luxembourg; 1996, pp.677-682.

122. Field R.W. 137Cs levels in deer following the Three Mile Island accident. Health Physics, 1993, vol.64, N6, pp.671-674.

123. Finish Center for Radiation and Nuclear Safety. Studies on environmental radioactivity in Finland in 1986. Annual report, STUK-A55, Helsinki, 1987.

124. Gudiksen P.H., Harvey T.F., and Lange R. Chernobyl source term, atmospheric dispersion, and dose estimation. Health Physics, 1989, vol.57, N5, pp.697-706.

125. Goslings B.M. Chernobyl fallout and the thyroid gland: A review of radioiodine exposure in Europe and its potential cancirogenic effect on the thyroid. In: Radiation and the Thyroid. Proceedings of the 27th Annual Meeting of the Japanese Nuclear Medicine Society, 1989. - p.25-35.

126. Gavrilin Yu.l., Gordeev K.I., llyin L.A., Khrushch V.T., Margulis U.Ya., Shinkarev S.M., Ivanov V.K., Stepanenko V.F. Thyroid irradiation levels in inhabitants of Belorussia after the Chernobyl accident. Symposium on the effects on the thyroid of exposed populations following the Chernobyl accident. WHO, Chernigov, December 1990.

127. Gavrilin Yu., Khrouch V., Shinkarev S., Drozdovitch V., Minenko V., Shemyakina E., Bouville A., Anspaugh L. Estimation of thyroid doses received by the population of Belarus as a result of the Chernobyl accident. The radiological consequences of the Chernobyl accident. Proceedings of the first international conference, Minsk, Belarus, 18 to 22 March 1996 (Editors: A. Karaoglou, G. Desmet, G. N. Kelly and H. G. Menzel). European Commission report EUR 16544 EN. Luxembourg; 1996, pp.1011-1020.

128. Garner R.J. A mathematical analysis of the transfer of fission products to cow's milk. Health Physics, 1967, vol.13, pp.205-212.

129. Gavrilin Yu.l., Khrouch V.T., Shinkarev S.M., Stepanenko V.F. Chernobyl accident: Reconstruction of irradiation levels of thyroid for inhabitants of Belarus and Russia and the possibility of statistical ascertaining of radiation cause of disease. Russian-Japan symposium "Problems of reconstruction of

individual radiation doses as a result of large-scale radiation accidents and estimation of radiation risks", Moscow, October 20-21, 1994. - p.7.

130. Gavrilin Yu.l., Khrouch V.T., Shinkarev S.M. Achievements, problems, and the ways of resolving them for internal thyroid dose reconstruction as a result of the Chernobyl accident. Proceedings of the second Hiroshima international symposium "Effects of low-level radiation for residents near Semipalatinsk nuclear test site", Hiroshima, Japan, 23-25 July, 1996 (Editors: M. Hoshi, J. Takada, R. Kim, and Y. Nitta), Hiroshima University, 1996, pp.85-100.

131. Gavrilin Yu.l., Stepanenko V.F., Shinkarev S.M., Domaratskij V.P., Moroz G.L., Hrushch V.T. The Chernobyl accident: Thyroid exposure among the population due to radioiodine. International Conference "One decade after Chernobyl: Summing up the consequences of the accident." Poster presentations - Volume 1. Vienna, 812 April 1996. IAEA, 1997. - pp.84-92.

132. Hawley C.A., Bunch D.F. // Health Physics, 1966, vol.12, p.1195.

133. Hoffman F.O. and Baes C.F. A statistical analysis of selected parameters for predicting food chain transport and internal dose of radionuclides, NUREG/CR-1004, ORNL/NUREG/TM-282, 1979.

134. Hoffman F.O. A review of measured values of the milk transfer coefficient (fm) for iodine. Health Physics, 1978, vol.35, pp.416-417.

135. Hoffman F.O., Amaral E., Mohrbacher D.A., Deming E.J. The comparison of generic model predictions with Chernobyl fallout data on the transfer of radioiodine over the air-pasture-cow-milk pathway. Environmental Radioactivity, 1988, vol.8, pp.53-71.

136. Hoffman F.O. and Gardner R.H. Evaluation of the uncertainties in radiological assessment models. In: Radiological Assessment. A textbook on environmental dose analysis. Edited by Till J.E. and Meyer H.R., 1983, pp.1101-1155.

137. International Atomic Energy Agency (IAEA). Summary report on the post-accident review meeting on the Chernobyl accident. Safety Series N75-INSAG-1, Vienna, 1986.

138. James R.A. Estimate of radioactive dose to thyroids of Rongelap children following the BRAVO event, Lawrence Radiation Laboratory Report, Livermore, CA, UCRL-12273, 1964.

139. Koch J., Tadmor J. RADFOOD - A dynamic model for radioactivity transfer through the human food chain. Health Physics, 1986, vol.50, pp.721-737.

140. Kemeny J.G. The president's commission on the accident at Three Mile Island. Pergamon Press, 1979.

141. Korelina N.F., Bruk G.A., Kaidanovsky G.N. et al. Control and interpretation of radiometric survey data for determination of personal doses internal exposure of the thyroid after the Chernobyl accident. Proceedings of the Russian - Hungarian seminar on radiation protection. March 11-13, 1991. Budapest, St.-Petersburg Publishing House, 1992.

142. Khrushch V.T., Gavrilin Yu.l., Shinkarev S.M., Domaratskij V.P., Moroz G.L., Stepanenko V.F. The Chernobyl accident: Thyroid exposure among the population due to radioiodine. International Conference "One decade after Chernobyl: Summing up the consequences of the accident." Book of extended synopses. Austria, Vienna, 8-12 April 1996. - p.3.

143. Loutit J.F. et. al. // In: The hazards to man of nuclear and allied radiation, Cmnd. 1225.London, H.M.S.O., 1960, p.129.

144. Likhtarev I.A., Goulko G.M., Sobolev B.G., Kairo I.A., Prohl G., Roth P., Henrichs K. Evaluation of the 1311 thyroid-monitoring measurements performed in Ukraine during May and June of 1986. Health Physics, 1995, vol.69, N1, pp.6-15.

145. Lessard E.T., Brill A.B., Adams W.H. Thyroid cancer in the Marshallese: relative risk of short-lived internal emitters and external radiation exposure. Brookhaven National Laboratory Report, Upton, NY, BNL-37335, 1989.

146. Lessard E.T., Miltenberger R.P., Conard R.A., Musolino S.V., Naidu J.R., Moorthy A., and Schopfer C.J. Thyroid absorbed dose for people at Rongelap, Utirik and Sifo on March 1, 1954. Brookhaven National Laboratory Report, Upton, NY, BNL-51882, 1985.

147. Lengemann F.W. // Health Physics, 1966, vol.12, p.825.

148. Likhtarev I., Sobolev В., Kairo I., Tabachny L., Jacob P., Prohl G., Gulko G. Results of large scale thyroid dose reconstruction in Ukraine. The radiological consequences of the Chernobyl accident. Proceedings of the first international conference, Minsk, Belarus, 18 to 22 March 1986 (Editors: A. Karaoglou, G. Desmet, G. N. Kelly and H. G. Menzel). European Commission report EUR 16544 EN. Luxembourg; 1996, pp. 1021-1036.

149. Muller H., Prohl G. ECOSYS-87: A dynamic model for assessing radiological consequences of nuclear accidents. Health Physics, 1993, vol.64, N3 p.232-252.

150. Meijer R.J., Aldenkamp F.J., Brummelhuis M.J.A.M., Jansen J.F.W., and Put L.W. Radionuclide concentration in the northern part of the Netherlands after the Chernobyl reactor accident. Health Physics, 1990, vol.58, N4, pp.441-452.

151. Miller C.W. and Hoffman F.O. An examination of the environmental half-time for radionuclides deposited on vegetation. Health Physics, 1983, vol.45, N3, pp.731-744.

152. Ng Y.C., Anspaugh L.R., Cederwall R.T. ORERP internal dose estimates for individuals, Health Physics, 1990, vol.59, N5, pp.693-713.

153. Ng Y.C., Colsher C.S., Quinn D.J., Thompson S.E. Transfer coefficient for the prediction of the dose to man via the forage-cow-milk pathway from radionuclides released to the biosphere. Lawrence Radiation Laboratory Report, Livermore, CA, UCRL-51939, 1977.

154. NCRP Radiological assessment: prediction the transport, bioaccumulation and uptake by many of the radionuclides released into the environment. National Council on Radiation Protection and Measurements. Bethesda, MD, Report 76, 1984.

155. NCI - National Cancer Institute - Estimated exposures and thyroid doses received by the American people from 1311 in fallout following Nevada

atmospheric nuclear bomb tests. A report from the National Cancer Institute; October 1997.

156. Oddie T.H. et al. // Clinical Investigation, 1955, vol.34, p.106.

157. O'Neill, Gardner R.H., Hoffman F.O., Schwartz G. Parameter

•j q i

uncertainty and estimated radiological dose to man from atmospheric I releases: A Monte Carlo approach. Health Physics, 1981, vol.40, pp.760-764.

158. Riggs D.S. Quantitative aspects of iodine metabolism in man. Pharmacological Review, 1952, vol.4, pp.284-370.

159. Robkin M.A. Experimental release of 131l: "the green rain". Health Physics, 1992, vol.62, N6, pp.487-495.

160. Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. General Assembly Official Records: 18-th session. Suppl. N14 (A/5814). N.Y. United Nations, 1964.

161. Stewart N.G., Crooks R.N. // Nature, 1958, N182, p.627.

162. Stevens W., Till J.E., Thomas D.C., et al. Report of a cohort study of thyroid disease and radioactive fallout from the Nevada Test Site. University of Utah, Contract N01-C0-23917 NCI, 1992.

163. Scientific protocol for the study of thyroid cancer and other thyroid disease in Belarus following the Chernobyl accident. American-Belarussian agreement, Washington, 1992.

164. Simon S.L., Lloyd R.D., Till J.E., Hawtorne H.A., Green D.C., Rallison M.L., Stevens W. Development of a method to estimate thyroid dose from fallout radioiodine in a cohort study, Health Physics, 1990, vol.59, N5, pp.669-691.

165. Simon S.L. An analysis of vegetation interception data pertaining to close-in weapons test fallout. Health Physics, 1990, vol.59, N5, pp.619-626.

166. Stepanenko V., Gavrilin Yu., Khrouch V., Shinkarev S. Zvonova I. et al. The reconstruction of thyroid dose following Chernobyl. The radiological consequences of the Chernobyl accident. Proceedings of the first international conference. Minsk, Belarus, 18 to 22 March 1986 (Editors: A. Karaoglou, G.

Desmet, G. N. Kelly and H. G. Menzel). European Commission report EUR 16544 EN. Luxembourg; 1996, pp.937-948.

167. Stepanenko V.F., Tsyb A.F., Kondrashov A.E., Skvortzov V.G., Yaskova E.K., Petin D.V., Parshakov E.M., Shahtarin V.V., Gavrilin Yu.l., Khrouch V.T., Shinkarev S.M. Doses of internal thyroid gland irradiation in Russia population after the Chernobyl accident, prognosis of medical consequences and dose estimations in registered cases of thyroid cancer in children. Russian-Japan symposium "Problems of reconstruction of individual doses as a result of large-scale radiation accidents and estimation of radiation risks". Moscow. October 20-21,1994, p.23.

168. Straume T., Marchetti A.A., Anspaugh L.R., Khrouch V.T., Gavrilin Yu.l., Shinkarev S.M., Drozdovitch V.V., Ulanovsky A.V., Korneev S.V., Berkeshev M.K., Leonov E.S., Voigt G., Panchenko S.V., Minenko V.F. The feasibility of using 129l to reconstruct 1311 deposition from the Chernobyl reactor accident. Health Physics 71:1-8; 1996.

169. Stepanenko V.F., Tsyb A.F., Parshkov E.M. et al. Retrospective thyroid absorbed doses estimation in Russia following the Chernobyl accident: Progress and application to dosimetrical evaluation of childhood thyroid cancer morbidity; Effects of low-level radiation for residents near Semipalatinsk nuclear test site. Proceedings of the second Hiroshima international symposium, Hiroshima, Japan, 23-25 July, 1996 (Editors: M. Hoshi, J. Takada, R. Kim, and Y. Nitta), Hiroshima University; 1996, pp.31-84.

170. Stepanenko V., Gavrilin Yu., Khrouch V., Shinkarev S., Zvonova I. et al. The reconstruction of thyroid dose following Chernobyl. The radiological consequences of the Chernobyl accident. Proceedings of the first international conference, Minsk, Belarus, 18 to 22 March 1996 (Eds: A.Karaoglou, G.Desmet, G.N.Kelly and H.G.Menzel). European Commission report EUR 16544 EN. Luxembourg; 1996, pp.937-948.

171. Stepanenko V., Gavrilin Yu., Khrouch V., Shinkarev S. et al. The reconstruction of thyroid dose. Final report of the International Scientific Collaboration on

the Consequences of the Chernobyl accident (1991-1995). ECP-10. Retrospective dosimetry and dose reconstruction, EUR 16540EN, 1996, pp.29-55.

o -i

172. Till J.E. Summary a final source term report I releases from Hanford 1944-1947. Technical steering panel of the Hanford environmental dose reconstruction project. WA 98504-8711, 1992.

173. Till J.E. Dose reconstruction: Establishing the framework for a public study. Presentation at the National Academy of Science on Dose Reconstruction for Epidemiological Uses. Washington, DC, October 25, 1993.

174. Tronko N., Bogdanova T., Komissarenko I., Bolshova E., Oleynik V., Tereshchenko V., Epstein Y., Chebotarev V. Thyroid cancer in children and adolescents in Ukraine after the Chernobyl accident (1986-1995). The radiological consequences of the Chernobyl accident. Proceedings of the first international conference, Minsk, Belarus, 18 to 22 March 1986 (Editors: A. Karaoglou, G. Desmet, G. N. Kelly and H. G. Menzel). European Commission report EUR 16544 EN. Luxembourg; 1996, pp.683-690.

175. Tsyb A.F., Parshkov E.M., Shakhtarin V.V., Stepanenko V.F., Skvortsov V.F., Chebotareva I.V. Thyroid cancer in children and adolescents of Bryansk and Kaluga region. The radiological consequences of the Chernobyl accident. Proceedings of the first international conference, Minsk, Belarus, 18 to 22 March 1986 (Editors: A. Karaoglou, G. Desmet, G. N. Kelly and H. G. Menzel). European Commission report EUR 16544 EN. Luxembourg; 1996, pp.691-698.

176. United Nations. Sources, effects and risks of ionizing radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 1988 Report to the General Assembly. Annex D. Exposures from the Chernobyl accident. U.N., New York, 1988.

177. United Nations. Sources, effects and risks of ionizing radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 1988 Report to the General Assembly. United Nations, New York, 1988.

178. US Nuclear Regulatory Commission. Population dose and health impact of the accident at the Three Mile Island nuclear station. Washington, DC, USNRC, NUREG 0558, 1979.

179. United Nations. Sources and biological effects. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 1982 Report to the General Assembly. United Nations, New York, 1982.

180. United Nations. Sources and effects of ionizing radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 1993 Report to the General Assembly. United Nations, New York, 1993.

181. Voigt G., Muller H., Prohl G. et al. Experimental determination of transfer coefficients

of Cs and I from fodder into milk of cows and sheep after the Chernobyl accident. Health Physics, 1989, vol.57, pp.967-973.

182. Whicker F.W. and Kirchner T.B. PATHWAY: A dynamic food-chain model to predict radionuclide ingestion after fallout deposition, Health Physics, 1987, vol.52, N6 pp.717-737.

183. Wernil C. Radiological meaning of the Chernobyl accident for Switzerland. Radiation Protection Dosimetry, 1987, vol.19, N4, pp.235-238.

184. Zvonova I.A., Balonov M.I. Radioiodine dosimetry and prediction of consequences of thyroid exposure of the Russian population following the Chernobyl accident. In: The Chernobyl papers, vol.1. Doses to the Soviet population and early health effects studies, 1993, p.71-125.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.