Что такое циклотрон?

Источник: Международное агентство по атомной энергии –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Как работает циклотрон?

Процесс начинается с того, что заряженные частицы, например положительные или отрицательные ионы, выбрасываются в центр циклотрона, откуда они начинают движение по направлению к краям по спиральной траектории.

Внутри циклотрона находятся два полых металлических электрода D-образной формы (так называемые «дуанты»), которые расположены между полюсами большого магнита. Магнитное поле заставляет частицы двигаться по кругу, а переменное электрическое поле увеличивает энергию частицы всякий раз, когда она пересекает зазор между двумя дуантами. По мере того как частицы набирают скорость и энергию, они продолжают двигаться по спирали от центра.

Как только частицы достигают внешнего края циклотрона, они направляются к мишени. Столкновение ускоренных частиц с мишенью может вызвать ядерную реакцию, в результате чего образуются радиоактивные изотопы.

Спустя почти столетие после своего изобретения циклотроны по-прежнему пользуются широким спросом благодаря своей надежности, эффективности и универсальности.

В то время как задача всех ускорителей частиц состоит в том, чтобы повысить энергию частиц, этой цели они достигают по-разному.

Циклотроны ускоряют частицы по спиральной траектории при помощи постоянного магнитного поля и переменного электрического поля. Одним из главных преимуществ циклотрона является спиральная конструкция. Она позволяет осуществлять непрерывное ускорение в относительно небольшом пространстве. В результате циклотроны, как правило, более компактны (зачастую помещаются в комнату) и более доступны с точки зрения стоимости по сравнению с другими ускорителями. Их можно устанавливать в больницах или университетских лабораториях без необходимости в создании масштабной инфраструктуры. Кроме того, циклотроны хорошо подходят для производства конкретных типов радиоактивных изотопов, необходимых для медицинской визуализации и лечения рака, а также других локализованных применений в научных исследованиях или промышленности.

Линейные ускорители, или линаки, в свою очередь ускоряют частицы при помощи ряда электрических полей по прямой траектории. Конструкция линаков может быть проще по сравнению с конструкцией циклотронов, однако для достижения тех же уровней энергии линейным ускорительным установкам подчас требуется значительно больше места. Они широко применяются в лучевой терапии, где для лечения опухолей используются точно направленные пучки излучения.

Еще один тип ускорителя — синхротрон. Это значительно более крупная и сложная установка, которая используется в национальных научно-исследовательских центрах. Подобно циклотронам, синхротроны направляют частицы по круговой траектории, однако используют при этом переменные магнитные поля и радиочастотное ускорение. Эти устройства могут достигать чрезвычайно высоких энергий, благодаря чему они подходят для исследований в области физики частиц, материаловедения и даже для разработки лекарственных препаратов. Впрочем, из-за своих размеров и стоимости синхротроны используются, как правило, не в больницах или небольших лабораториях, а в национальных или международных исследовательских центрах.

Каждый тип ускорителя играет свою важную роль, однако именно циклотроны остаются наиболее широко распространенными и удобными в использовании для стандартных медицинских применений.

Как циклотроны используются в диагностике и лечении заболеваний?

Без циклотронов не появились бы многие инструменты, методы лечения и научные открытия, которые повышают качество повседневной жизни людей. Компактные, эффективные и относительно простые в эксплуатации, они идеально подходят для производства медицинских радиоизотопов — нестабильных атомов, которые испускают излучение и используются для диагностики и лечения рака.

Одним из важных факторов при производстве радиоизотопов является фактический период активности изотопов — то есть время после производства, в течение которого они остаются радиоактивными и пригодными для медицинского использования.

Период полураспада радиоизотопов, которые используются при лечении рака, обычно составляет несколько дней, благодаря чему они могут эффективно уничтожать раковые клетки. За этот короткий промежуток времени их можно также перевозить из мест производства в больницы и лечебные центры.

В то же время другие диагностические изотопы имеют крайне короткие периоды полураспада — то есть они быстро распадаются, за считанные часы теряют эффективность и не подлежат перевозке на большие расстояния.

Циклотроны ценят за их способность производить изотопы на месте или в непосредственной близости от медицинских учреждений, что позволяет обеспечить пациентам быструю и точную диагностику и своевременное лечение.

Медицинская визуализация

Сканирование с использованием радиофармпрепаратов помогает врачам с высокой точностью выявлять на ранних стадиях такие заболевания, как рак, болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые заболевания. Раннее обнаружение позволяет совершенствовать диагностику и способствует более эффективному планированию лечения.

Лечение рака

Циклотроны применяются также в лечении рака, обеспечивая производство специальных радиоактивных препаратов для использования в таргетной радионуклидной терапии. При этом типе лечения облучение направляется непосредственно на раковые клетки, что позволяет уничтожать их при минимальном повреждении здоровых тканей.

Как циклотроны используются сегодня?

Циклотроны играют важную роль в современной инфраструктуре, здравоохранении и научных исследованиях.

В настоящее время по всему миру, в частности в больницах, онкологических центрах и исследовательских учреждениях, в эксплуатации находятся тысячи циклотронов. По мере увеличения спроса на неинвазивные диагностические методы, такие как ПЭТ и ОФЭКТ, растет потребность в наличии циклотронов и исследовательских центров, ориентированных на производство радиоизотопов без использования урана.

Раньше многие медицинские радиоизотопы производились в ядерных реакторах с использованием урана, в результате чего могли образовываться долгоживущие радиоактивные отходы, а ядерная и физическая безопасность этого процесса вызывала опасения. В поисках более чистых и безопасных способов производства этих важных материалов страны делают ставку на циклотроны, которые могут производить радиоизотопы без использования урана.

Благодаря новому поколению компактных циклотронов с низким энергопотреблением эта технология становится доступна для небольших больниц и учреждений. Исследователи продолжают изучать новые области применения радиоизотопов в экологии, материаловедении и в сфере национальной безопасности.

Хотя с 1930-х годов основной принцип работы циклотрона остается неизменным, эта жизненно важная технология продолжает развиваться и адаптироваться к потребностям XXI века.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Переработка радиоактивных источников для целей лечения рака: инициатива МАГАТЭ продолжает приносить результаты

Источник: Международное агентство по атомной энергии –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

После открытия радия Марией Склодовской-Кюри и Пьером Кюри на рубеже XX века, на протяжении десятилетий этот элемент находил применение в таких областях, как лучевая терапия и брахитерапия, однако в настоящее время он практически не используется, уступив место более безопасным и эффективным радиоактивным изотопам.  

Десятки стран по всему миру имеют в своем распоряжении изъятые из употребления источники радия — их безопасно хранят, но не используют. В рамках инициативы МАГАТЭ около 80 стран-участниц, располагающих оставшимися от прежней деятельности источниками, сотрудничают с организациями, которые могут преобразовывать радий-226 в чрезвычайно редкий радиоизотоп актиний-225, используемый в таргетной альфа-терапии для лечения рака.  

В прошлом месяце в Бразилии группа специалистов в составе сотрудников национального Центра развития ядерных технологий и одной из американских радиофармацевтических компаний подготовила к намеченной на август отправке в Соединенные Штаты 397 источников радия-226. В их числе три источника радия, которые в ходе своего визита более 80 лет назад передала в дар университетской больнице для проведения исследований сама Мария Склодовская-Кюри. После передачи в Соединенные Штаты эти источники позволят существенно увеличить запас сырья для производства актиния-225, способствуя развитию онкологической помощи во всем мире.     

«Я высоко ценю профессионализм и лидерство, продемонстрированные Центром развития ядерных технологий в этом важнейшем деле. Как и в случае с прошлыми операциями в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, наша группа квалифицированных специалистов внесла важный вклад в решение проблемы оставшихся от прежней деятельности долгоживущих радиоактивных и выделяющих газ источников, включая реликвии мадам Кюри, — заявил Франциско Рондинелли, генеральный директор Национальной комиссии по атомной энергии Бразилии. — В результате этих усилий образуется также ценное сырье для создания новых инструментов для лечения рака. Именно в этом и заключается суть экономики замкнутого цикла в контексте ядерных применений».  

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Конференция по перевозке ядерного и радиоактивного материала: продлен срок приема предложений о представлении докладов

Источник: Международное агентство по атомной энергии –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Срок приема тезисов докладов для представления на международной конференции МАГАТЭ по безопасной и надежной перевозке ядерного и радиоактивного материала продлен до 30 сентября 2025 года.

По оценкам МАГАТЭ, ежегодно осуществляется перевозка 20 миллионов партий радиоактивного материала. Эти материалы перевозят автомобильным, железнодорожным, морским, воздушным и внутренним водным транспортом внутри стран и за рубеж для применения в таких областях, как медицина и здоровье человека, сельское хозяйство, ядерная энергетика и передовые научные исследования. 

На конференции, которая состоится 23–27 марта 2026 года в Вене, Австрия, будут рассмотрены такие вопросы, как законодательная и регулирующая основа перевозки ядерного и другого радиоактивного материала, учет требований ядерной и физической безопасности при проектировании, а также обеспечение ядерной и физической безопасности в ходе операций по перевозке. На конференции будет продолжена работа, начатая на предыдущих мероприятиях в 2011 и 2021 годах.

«На протяжении десятилетий нормы безопасности МАГАТЭ служат опорой для безопасной перевозки радиоактивного материала. На фоне стремительного развития технологий в ядерной и транспортной отраслях глобальная ситуация быстро меняется. Эта конференция призвана содействовать инновациям, обмену опытом и укреплению международных норм», — говорит Шазия Файяз, ученый секретарь конференции и руководитель Группы безопасности перевозки Отдела радиационной безопасности, безопасности перевозки и безопасности отходов МАГАТЭ.

«В ходе перевозки ядерный и радиоактивный материал может подвергаться целому ряду рисков и угроз, характерных для тех или иных видов транспорта, — рассказывает Роберт Оффисер, также ученый секретарь конференции и руководитель Группы по обеспечению физической безопасности при перевозке Отдела физической ядерной безопасности МАГАТЭ. — Конференция будет способствовать дальнейшему повышению осведомленности за счет обмена опытом по укреплению потенциала в области ядерной и физической безопасности, в том числе по таким темам, как правовые и политические механизмы, а также технологические и коммерческие тенденции в области защиты на всех этапах перевозки».

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Что такое изотопная гидрология?

Источник: Международное агентство по атомной энергии –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Изотопы, как и все нас окружающее, являются разновидностями атомов — мельчайших частиц материи, сохраняющих все химические свойства элемента. Изотопы — это формы одного и того же химического элемента, обладающие определенными свойствами. 

В периодической таблице представлены различные химические элементы. 

Каждый элемент отличается от другого числом протонов, нейтронов и электронов в своем составе. В атоме каждого химического элемента содержится определенное число протонов и электронов, однако число нейтронов — что важно — может варьироваться. 

Атомы с одинаковым числом протонов и разным числом нейтронов называются изотопами. Они обладают почти одинаковыми химическими свойствами, но различаются по массе, а значит — и по физическим свойствам.  

Существуют стабильные изотопы, которые не радиоактивны, и нестабильные изотопы, которые, напротив, испускают излучение. Последние называются радиоизотопами. 

Подробнее об изотопах читайте здесь.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Что такое дейтерий?

Источник: Международное агентство по атомной энергии –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

При поддержке МАГАТЭ специалисты из девяти стран Южной и Восточной Европы были обучены применению метода разбавления дейтериевой метки для оценки состава тела. (Фото: МАГАТЭ)

Дейтерий может быть использован в исследованиях для того, чтобы усовершенствовать процесс оценки качества питания; чтобы понять, происходит ли увеличение (или снижение) веса за счет жира или за счет мышц; эффективны ли кампании по продвижению грудного вскармливания; подвержены ли некоторые группы населения риску повышенного потребления витамина A. Эта информация позволяет специалистам в области здравоохранения корректировать существующие программы и мероприятия в области питания или разрабатывать новые, более эффективные.

Для оценки состава тела и определения доли жира в массе тела человека, используется метод разбавления дейтериевой метки. Вода в организме человека содержит естественное количество дейтерия. Выпив небольшое количество оксида дейтерия — воды, меченной дейтерием, можно измерить концентрацию дейтерия в слюне или моче и определить соотношение жировой и нежировой ткани в организме. Более подробно о том, как работает эта методика, можно узнать по этой ссылке.

Дейтерий может также быть использован для оценки количества потребляемого грудного молока и определения того, полностью ли ребенок находится на грудном вскармливании. Из этой статьи вы можете подробнее узнать о том, как работает метод приема матерью оксида дейтерия.

Кроме того, витамин А также может быть помечен дейтерием, что позволяет точно определить его содержание в организме человека.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Что такое мутационная селекция?

Источник: Международное агентство по атомной энергии –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Для выведения сортов растений, характеризующихся такими улучшенными качествами, как более высокая урожайность, сокращенное время выращивания и устойчивость к болезням, изменению климата, а также другим стрессовым факторам, может использоваться облучение (Инфографика: Адриана Варгас/МАГАТЭ)

Мутационная селекция растений — это метод индуцирования спонтанных мутаций и расширения генетического разнообразия растений в целях выведения новых сортов сельскохозяйственных культур с использованием физического облучения или химических методов. Мутация — это источник основной массы генетического разнообразия на планете и главный двигатель эволюции. Это естественный процесс, который происходит спонтанно и повсеместно, но очень медленно — на протяжении многих поколений — в организмах людей, растений, животных и всех живых существ. Он включает в себя изменение их ДНК, которое влечет за собой изменения в организме. С помощью химических или физических факторов, таких как радиация (облучение), процесс мутации может быть ускорен с целью усовершенствовать качества растения.

Облучение можно использовать для выведения сортов с улучшенными свойствами — более высокой урожайностью и скоростью роста, устойчивостью к болезням, вредителям и последствиям изменения климата, включая экстремальные погодные явления. Выращивание и внедрение подобных сортов помогает удовлетворять потребности фермеров, особенно в развивающихся странах и регионах, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата, а также повышать стабильность производства продовольствия во всем мире.

Выведенные с помощью радиации сорта растений столь же безопасны, как и сорта, выведенные с помощью обычной или маркерной селекции, поскольку радиация не передается последующим поколениям выведенного сорта. Таким образом для достижения наилучшего результата используются несколько поколений растений, которые не получают повреждений и не становятся радиоактивными.

В базе данных МАГАТЭ по мутантным сортам содержится более 3000 сортов, выведенных в 70 странах, причем на долю наиболее известных производителей — Индии, Китая, России и Японии — приходится около половины. Ознакомьтесь с некоторыми примерами использования мутационной селекции из Болгарии, Китая, Кубы, Уганды и других стран.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Ядерная наука и инфраструктура физической ядерной безопасности в интересах защиты редких носорогов: инновационный проект при поддержке МАГАТЭ

Источник: Международное агентство по атомной энергии –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Члены проектной группы «Носотоп» (англ. The Rhisotope Project) метят рога носорогов при помощи радиоактивных изотопов. Мартин Клиненбёк/МАГАТЭ

При поддержке Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) один из университетов ЮАР приступил к реализации новаторского проекта в рамках мер по борьбе с незаконной торговлей дикими животными — находящимися под угрозой исчезновения носорогами. По линии этого проекта на базе имеющейся инфраструктуры физической ядерной безопасности в целях предотвращения и выявления случаев браконьерства в рога носорогов безопасным образом вводят радиоактивные изотопы.

За последнее десятилетие в результате браконьерства погибло более 10 000 носорогов, и Южная Африка — где обитает самая большая в мире популяция носорогов — остается привлекательным местом для преступников, занимающихся нелегальной торговлей рогом носорога. Только в первом квартале 2025 года Министерство окружающей среды, лесов и рыболовства ЮАР сообщило о 103 случаях браконьерской охоты на это животное. В этой связи для поддержки усилий по охране природы и правоохранительных мер в рамках этого проекта Витватерсрандский университет решил использовать излучение.

В 2021 году после двух лет первоначальных испытаний началась реализация проекта «Носотоп»: рога носорогов стали метить радиоактивным материалом. Благодаря этому рога можно обнаружить с помощью радиационных портальных мониторов (РПМ), уже установленных на пограничных пунктах, в морских портах и аэропортах по всему миру. Теперь эти РПМ, которые обычно применяются для обнаружения ядерного и другого радиоактивного материала, могут быть использованы для борьбы с преступлениями в сфере охраны диких животных.

Поддержка проекта «Носотоп» со стороны МАГАТЭ осуществляется по линии важнейшей работы Агентства в области укрепления глобальной системы физической ядерной безопасности. Границы ежедневно пересекают миллионы людей и транспортных средств, поэтому использование РПМ — примерно 10 000 приборов по всему миру — стало ключевым методом выявления случаев несанкционированного трансграничного перемещения ядерного и другого радиоактивного материала.

«Проект “Носотоп” — это пример того, как ядерная наука и инфраструктура физической ядерной безопасности могут быть использованы новаторским образом для решения глобальных проблем, — рассказывает Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. — МАГАТЭ содействует странам в получении максимальной отдачи от ядерных технологий. Используя уже существующую инфраструктуру физической ядерной безопасности инновационным образом, мы можем помочь защитить одно из самых узнаваемых животных в мире, находящееся на грани истребления».

На прошлой неделе на мероприятии в Ватербергском биосферном заповеднике в провинции Лимпопо, примерно в 250 километрах к северу от Йоханнесбурга, Витватерсрандский университет объявил о результатах проведенной в ходе пилотного этапа проекта тщательной оценки безопасности. В июне прошлого года радиоизотопы были введены 20 носорогам. Гентский университет, Бельгия, сравнивал результаты мониторинга состояния здоровья и цитологических исследований в группе из 15 помеченных животных и в группе из пяти носорогов, которым изотопы не вводили. По результатам тестирования было доказано, что этот метод неинвазивен и не представляет опасности для здоровья носорогов.

«Это международная группа единомышленников, которые пытаются внести реальный вклад в преодоление кризиса, вызванного браконьерством, — объясняет Джеймс Ларкин, директор отдела излучения и медицинской физики Витватерсрандского университета. — Мы начали с вопроса: что, если бы излучение могло защищать, а не вредить? Что, если пометить рога носорога так, чтобы их можно было отследить, и таким образом принять превентивные меры против незаконной торговли? Два года мы проводили цифровое моделирование, испытания на безопасность и симуляции обнаружения, и теперь готовы начать внедрение технологии, которая позволит действительно защитить носорогов от браконьеров».

Кроме того, успех проекта открывает возможности для использования этого метода в будущем применительно к другим видам, находящимся под угрозой исчезновения.

«Методику можно адаптировать для защиты других исчезающих видов, например слонов или панголинов», — считает Ларкин.

МАГАТЭ оказывает техническую и финансовую поддержку этим усилиям по линии своего проекта координированных исследований «Содействие обеспечению безопасности и физической безопасности торговли с использованием технологий обнаружения ядерного материала — выявление контрабанды радиоактивных, ядерных и прочих материалов». Кроме того, в рамках этой работы Агентство помогает странам в их усилиях по оптимизации обнаружения излучения при помощи своего инструмента оценки минимального обнаруживаемого количества  и пороговых значений срабатывания сигнала тревоги, что позволяет выявлять рога носорогов, помеченные изотопами.

«По линии проекта “Носотоп” задействована вся глобальная сеть обеспечения физической ядерной безопасности, — говорит Елена Буглова, директор Отдела физической ядерной безопасности МАГАТЭ. — Инфраструктура физической ядерной безопасности, существующая во многих странах мира для обнаружения контрабанды ядерного и другого радиоактивного материала, может быть использована для выявления случаев незаконного оборота рогов носорога и любой другой контрабанды, которая может перевозиться вместе с ними. Приверженность обеспечению физической ядерной безопасности окупается в разных сферах».

С исходными видеоматериалами и фотографиями можно ознакомиться здесь.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

МАГАТЭ применяет гарантии в отношении 190 государств — доклад МАГАТЭ

Источник: Международное агентство по атомной энергии –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Из 190 государств, в которых МАГАТЭ применяло гарантии в 2024 году, в 182 действовали СВГ, при этом в 137 из них также действовали ДП. В отношении 75 из этих 137 государств МАГАТЭ пришло к заключению, что «весь ядерный материал в этих государствах по-прежнему используется в мирной деятельности». Кроме того, Агентство впервые смогло сделать такое заключение, известное также как «расширенное заключение», в отношении Марокко. В отношении 61 государства МАГАТЭ смогло прийти к заключению только о том, что в этих государствах по-прежнему используется в мирной деятельности заявленный ядерный материал, поскольку оценка с целью убедиться в отсутствии в каждом из этих государств незаявленного ядерного материала и деятельности еще продолжается.

В отношении 31 государства, в котором действуют СВГ, но не действуют ДП, МАГАТЭ смогло прийти к заключению о том, что заявленный ядерный материал по-прежнему используется в мирной деятельности.

По состоянию на конец 2024 года три не обладающих ядерным оружием государства — участника Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) еще не ввели в действие СВГ в соответствии со статьей III этого Договора. В отношении этих государств МАГАТЭ не смогло сделать никаких заключений о применении гарантий.

В отношении трех государств, в которых МАГАТЭ осуществляло гарантии по соглашениям о гарантиях в отношении конкретных предметов (Израиля, Индии, и Пакистана), Агентство пришло к заключению, что «в этих государствах ядерный материал, установки или другие предметы, к которым применялись гарантии, по-прежнему используются в мирной деятельности».

Гарантии применялись также в отношении пяти государств — участников ДНЯО, обладающих ядерным оружием, в которых действовали соглашения о добровольной постановке под гарантии. В отношении этих пяти государств (Китая, Российской Федерации, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Франции) МАГАТЭ пришло к заключению о том, что «на выбранных установках в этих государствах ядерный материал, к которому применялись гарантии, по-прежнему используется в мирной деятельности либо был изъят из-под гарантий, как это предусмотрено в соглашениях».

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Предложение о представлении докладов: Международная конференция по тематическим вопросам безопасности ядерных установок

Источник: Международное агентство по атомной энергии –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В TIC2026 примут участие органы регулирования ядерной безопасности, проектировщики и операторы станций, организации технической поддержки и другие заинтересованные стороны из различных стран, а также международные организации. Цель состоит в том, чтобы приумножить знания по ключевым темам, связанным с безопасностью проектирования ядерных установок, оценкой безопасности, выбором площадки, строительством, эксплуатацией и регулированием как действующих, так и новых ядерных установок.

По словам начальницы Секции оценки безопасности МАГАТЭ Аны Гомес, «Конференция станет всеобъемлющим форумом, на котором заинтересованные стороны в сфере ядерной безопасности, представляющие различные поколения ядерных проектов и широкий спектр областей ядерной безопасности, смогут рассмотреть самые разные вопросы безопасности ядерных установок, что делает ее поистине всеохватывающим мероприятием».

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Конференция по системам регулирования ядерной и радиационной безопасности: открыт прием тезисов докладов

Источник: Международное агентство по атомной энергии –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Желающим представить тезисы своих докладов для конференции рекомендуется обратить внимание на следующие темы.  

— Компетентность регуляторов. Основные качества, необходимые регулирующим органам для эффективной работы, с уделением особого внимания культуре регулирования и развитию кадрового потенциала. 

— Гибкость в регулировании. Стратегии и подходы регулирующих органов к повышению гибкости и эффективному реагированию на изменения, обусловленные инновациями и новыми технологиями, а также их прогнозированию. 

 Укрепление связей. Роль регулирующих органов в укреплении связей в своих «экосистемах» в целях создания благоприятных условий и содействия устойчивому использованию ядерных и радиационных технологий.  

«Вклад участников будет иметь ключевое значение для развития дискуссии между регулирующими органами по ядерной и радиационной безопасности в целях анализа, выявления и предложения путей решения важнейших вопросов в области регулирования, — говорит директор Бюро по координации деятельности по обеспечению безопасности и физической безопасности МАГАТЭ Цзян Фумин. — Участникам представится возможность напрямую взаимодействовать с представителями мирового сообщества регулирующих органов».  

Тезисы объемом до 600 слов следует представлять в электронном виде через веб-систему МАГАТЭ для представления материалов (IAEA-INDICO). С порядком представления тезисов можно ознакомиться на сайте конференции. 

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.