| 邱兵,邓君,曹媛,等.航空人员宇宙辐射职业防护研究进展[J].中华放射医学与防护杂志,2026,46(2):168-175.Qiu Bing,Deng Jun,Cao Yuan,et al.Research progress on occupational protection against cosmic radiation for aviation personnel[J].Chin J Radiol Med Prot,2026,46(2):168-175 |
| 航空人员宇宙辐射职业防护研究进展 |
| Research progress on occupational protection against cosmic radiation for aviation personnel |
| 投稿时间:2025-11-02 |
| DOI:10.3760/cma.j.cn112271-20251102-00384 |
| 中文关键词: 航空辐射 职业照射 健康风险 辐射监测 职业防护 |
| 英文关键词:Aviation radiation Occupational exposure Health risks Radiation monitoring Occupational protection |
| 基金项目: |
| 作者 | 单位 | E-mail | | 邱兵 | 中国民航大学空中交通管理学院, 天津 300300 中国民用航空局民用航空医学中心(民航总医院)民航公共卫生应急管理办公室, 北京 100123 | | | 邓君 | 中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所 中国疾病预防控制中心辐射防护与核应急重点实验室, 北京 100088 | | | 曹媛 | 中国民用航空局民用航空医学中心(民航总医院)民航公共卫生应急管理办公室, 北京 100123 | | | 王思琦 | 中国民用航空局民用航空医学中心(民航总医院)民航公共卫生应急管理办公室, 北京 100123 | | | 潘胜梅 | 中国民用航空局民用航空医学中心(民航总医院)民航公共卫生应急管理办公室, 北京 100123 | | | 祁妍敏 | 中国民用航空局民用航空医学中心(民航总医院)民航公共卫生应急管理办公室, 北京 100123 | | | 马秀利 | 中国民用航空局民用航空医学中心(民航总医院)民航公共卫生应急管理办公室, 北京 100123 | | | 李双宝 | 中国民航大学科技创新研究院, 天津 300300 | shuangbaoli@yeah.net | | 孙全富 | 中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所 中国疾病预防控制中心辐射防护与核应急重点实验室, 北京 100088 | |
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| 中文摘要: |
| 随着航空业的快速发展,航空人员存在长期暴露于高空宇宙辐射的健康风险,近年来已成为公共卫生领域关注的焦点。本文围绕航空宇宙辐射问题,系统梳理了最新的研究进展,重点聚焦于以下三个方面:一是深入探讨宇宙辐射对航空人员健康的影响,涵盖恶性肿瘤与心血管疾病的流行病学研究成果,并进一步分析其潜在的生物学机制,例如氧化应激反应与DNA损伤等;二是简述当前辐射监测与剂量评估的技术手段(包括个人剂量计及CARI-7A等模拟软件),指出实际应用中面临的挑战,同时展望人工智能、物联网等新兴技术在提高监测精度与效率方面的前景;三是对比分析国际与各国现行的辐射防护政策及干预手段,重点总结了以优化排班为核心的管理策略,以及新型屏蔽材料、生物防护与药物干预等技术创新。本文建议未来应加强多学科交叉与国际协作,推动精准化、个体化的风险评估体系与动态智能防护系统的构建,从而进一步完善航空人员职业健康保障机制。 |
| 英文摘要: |
| With the rapid development of the aviation industry, flight personnel face health risks due to long-term exposure to cosmic radiation at high altitude, which has become a focus of attention in public health in recent years. This paper aims to systematically review the latest research progress on cosmic radiation at aviation altitudes, focusing on three aspects. The first is to explore in depth the impact of cosmic radiation on flight personnel health, encompassing epidemiological findings on malignant tumors and cardiovascular diseases, as well as an analysis of underlying biological mechanisms such as oxidative stress and DNA damage. The second is to overview current technological measures used for radiation monitoring and dose assessment (including personal dosimeters and simulation software like CARI-7A), and to consider the challenges ahead towards practical applications while looking ahead emerging technologies such as artificial intelligence and the Internet of Things for improving monitoring accuracy and efficiency. The third is to comparatively analyze the international and national radiation protection regulations and measures, with emphasis on both the management strategies centered on optimizing shift schedule and the technological innovations in shielding materials, biological protection, and pharmaceutical interventions. It is suggested to strengthen multidisciplinary collaboration and international cooperation to advance the development of individualized risk assessment systems with elevated accuracy and precision and dynamic intelligent protection mechanisms, thereby further improving occupational health and protection for flight personnel. |
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