Влияние на ултравиолетовата радиация върху авиационния персонал – рискове, експозиция и превенция

Автори

  • П. Тодорова Научноизследователска лаборатория по радиационна защита и радиобиология, Военномедицинска академия – София Автор

Ключови думи :

ултравиолетова радиация, авиационен персонал, професионална експозиция, здравен риск, климатични промени, превенция

Абстракт

Обзорът разглежда детайлно физичните свойства на UV радиацията, включително нейното спектрално разпределение. Подчертават се различията във фотохимичната активност на тези лъчения, както и механизмите, чрез които те взаимодействат с биологичните тъкани. Акцент е поставен върху увреждането на ДНК, което играе ключова роля в инициирането на мутагенни и канцерогенни процеси. Описват се и клиничните прояви на хроничната UV експозиция, включително фотостареене на кожата, хиперпигментации, повишен риск от карциноми, меланом, както и очни увреждания като катаракта и дегенерация на ретината. В контекста на глобалните климатични промени, продължаващото изтъняване на стратосферния озонов слой и повишената пропускливост за UV-B радиация се разглеждат като значими предизвикателства за общественото здраве. Научните данни все по-категорично подчертават, че авиационният персонал представлява популация с повишена уязвимост, което изисква систематичен подход към управлението на риска. В този смисъл се акцентира върху необходимостта от разработване и внедряване на комплексни превантивни стратегии. Те включват няколко основни аспекта, като: мониторинг на UV експозицията както чрез персонални дозиметри, така и чрез модерни модели за оценка на радиационното натоварване, по маршрути и височини; оптимизация на защитните мерки, включително подобряване на материалите за остъкляване, използване на защитни филтри, стандарти за облекло и индивидуална фотозащита; повишаване на информираността и обучението на авиационните специалисти относно рисковете, физиологичните механизми на въздействие и ефективните практики за намаляване на излагането. Обзорът подчертава, че само чрез интегриран и научнообоснован подход може да се постигне ефективно намаляване на дългосрочните здравни последици от UV радиацията върху авиационния персонал и да се гарантира устойчиво подобряване на професионалната безопасност в авиационната индустрия.

Литература (библиография)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Ultraviolet 100-400 nm. ICNIRP, 2011, Available from: https://www.icnirp.org/en/frequencies/uv/index.html (accessed 15.01.2026).

Schennetten K, Meier MM, Scheibinger M. Measurement of UV radiation in commercial aircraft. J Radiol Prot, 2019, 39(1):(85-96), doi:10.1088/1361-6498/aaf2a7

Blumthaler M, Ambach W, Ellinger R. Increase in solar UV radiation with altitude. Journal of Photochemistry and Photobiology B, 1997, 39(2):(130-134), https://doi.org/10.1016/S1011-1344(96)00018-8.

Minoretti P, Gómez Serrano M, Liaño Riera M, et al. Occupational Health Challenges for Aviation Workers Amid the Changing Climate. A Narrative Review, Cureus, 2024, 16:(e236863), doi:10.7759/cureus.55935.

Dreger S, Wollschläger D, Schafft T, et al. Cohort study of occupational cosmic radiation dose and cancer mortality in German aircrew. Occup Environ Med, 2020, 77(5):(285-291), doi:10.1136/oemed-2019-106165.

Duffie JA, Beckman WA. Solar Engineering of Thermal Processes. Hoboken (NJ), Wiley, 2013, doi: 10.1002/9781118671603.

National Aeronautics and Space Administration. Ultraviolet waves. Washington (DC), NASA, 2011, Available from: https://science.nasa.gov/ems/10_ultravioletwaves/ (accessed 15.01.2026).

Ahmad SI, Ed. Ultraviolet Light in Human Health, Diseases and Environment Cham, Springer International Publishing, 2017, Available from: http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-56017-5.

Maqbool M, Ed. An Introduction to Non-Ionizing Radiation. Bentham science publishers, 2023, doi: 10.2174/97898151368901230101.

Наредба № 5 от 11.06.2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения. Държавен вестник, 2010.

Ida N. Engineering electromagnetics. 2, ed. New York, Springer, 2004.

Chorley AC, Baczynska KA, Benwell MJ, et al. Occupational ocular UV exposure in civilian aircrew. Aerosp Med Hum Perform, 2016, 87(1):32–39, doi: 10.3357/AMHP.4404.2016.

Csele M. Fundamentals of light sources and lasers. Hoboken (NJ), Wiley, 2004, doi:10.1002/0471675210.

D’Orazio J, Jarrett S, Amaro-Ortiz A, Scott T. UV Radiation and the Skin. Int J Mol Sci, 2013, 14(6):(12222–12248), doi:10.3390/ijms140612222.

Meerkötter R. An estimation of the UV radiation inside the cockpits of large commercial jets. CEAS Aeronaut J, 2017, 8(1):(93–104), doi:10.1007/s13272-016-0225-0.

Bartlett DT. Radiation protection aspects of the cosmic radiation exposure of aircraft crew. Radiation Protection Dosimetry, 2004, 109(4):(349–355), doi:10.1093/rpd/nch311.

Hammer GP, Auvinen A, De Stavola BL, et al. Mortality from cancer and other causes in commercial airline crews. Occup Environ Med, 2014, 71(5):(313–322), doi:10.1136/oemed-2013-101395.

Bernhard GH, Bais AF, Aucamp PJ, et al. Stratospheric ozone, UV radiation, and climate interactions. Photochem Photobiol Sci, 2023, 22(5):(937–989), doi:10.1007/s43630-023-00371-y.

Sanlorenzo M, Vujic I, Posch C, et al. The risk of melanoma in pilots and cabin crew. JAMA Dermatol, 2015, 151(4):(450–456), doi:10.1001/jamadermatol.2014.4643.

Racheva G, Nedzhib A. Physical, chemical and biological effects of ionizing radiation. Part II. Nauka (Science), 2023, (1–6):(66–73).

Cavallo D, Tomao P, Marinaccio A, et al. Evaluation of DNA damage in flight personnel by comet assay. Mutat Res, 2002, 516(1–2):(148–152), doi:10.1016/S1383-5718(02)00036-0.

Minoretti P, Liaño Riera M, Santiago Sáez A, et al. Increased Peripheral Blood DNA Damage and Elevated Serum Levels of Melanoma Inhibitory Activity Protein: Clues to Excess Skin Cancer Risk in Airline Pilots?, Cureus 15(12): e51077, doi 10.7759/cureus.51077.

Cutaneous malignant melanoma and occupational exposure to (natural) UV radiation in pilots and aircrew. London, Dandy Booksellers Ltd, 2020.

Sample A, He Y. Mechanisms and prevention of UV-induced melanoma. Photoderm Photoimm Photomed, 2018, 34(1):(13–24), doi:10.1111/phpp.12329.

Gieniusz E, Skrzydlewska E, Łuczaj W. Current Insights into the Role of UV Radiation-Induced Oxidative Stress in Melanoma Pathogenesis. Int J Mol Sci, 2024, 25(21):(11651), doi:10.3390/ijms252111651.

Rafnsson V. Cosmic radiation increases the risk of nuclear cataract in airline pilots. Arch Ophthalmol, 2005, 123(8):(1102–1105), doi:10.1001/archopht.123.8.1102.

Fachinetti A, Marelli E, Velati P, et al. Subjective dry eye symptoms in civil air crew. Cureus, 2024, 16:(e217854), doi:10.7759/cureus.217854.

Seen S, Tong L. Dry eye disease and oxidative stress. Acta Ophthalmol, 2018, 96(4):(e412–e420), doi:10.1111/aos.13526.

Racheva, G. Innovative approaches in diagnosis and treatment of acute radiation syndrome. Advanced diagnostic techniques and therapeutic strategies for managing hemopoietic acute radiation syndrome following high-dose exposure. Med Rev, 2025, 61(2):(18–25).

Sanlorenzo M, Wehner MR, Linos E, et al. The risk of melanoma in airline pilots and cabin crew: a meta-analysis. JAMA Dermatol, 2015, 151(1):(51–58), doi:10.1001/jamadermatol.2014.1077.

Miura K, Olsen CM, Rea S, et al. Do airline pilots and cabin crew have raised risks of melanoma and other skin cancers? Systematic review and meta-analysis. Br J Dermatol. 2019,181(1):(55-64), doi: 10.1111/bjd.17586.

Cruickshanks KJ, Klein BE, Klein R. Ultraviolet light exposure and lens opacities: the Beaver Dam Eye Study. Am J Public Health, 1992, 82(12):(1658–1662), doi: 10.2105/ajph.82.12.1658.

Delcourt C, Cristol JP, Tessier F, et al. Risk factors for cortical, nuclear, and posterior subcapsular cataracts: the POLA study. Pathologies Oculaires Liées à l’Age. Am J Epidemiol, 2000, 151(5):(497-504), doi:10.1093/oxfordjournals.aje.a010235.

McCarty CA, Nanjan MB, Taylor HR. Attributable risk estimates for cataract to prioritize medical and public health action. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2000, 41(12):(3720-3725).

Chorley AC, Evans BJW, Benwell MJ. Solar eye protection practices of civilian aircrew. Aerosp Med Hum Perform. 2015, 86(11):953-61, doi:10.3357/AMHP.4357.2015.

Racheva G. Biologically active compounds and modifiers of radiation influence. Bulg Med, 2023, (1):(4–15).

Böhm EW, Buonfiglio F, Voigt AM, et al. Oxidative stress in the eye and its role in the pathophysiology of ocular diseases. Redox Biol. 2023, 68:(102967), doi: 10.1016/j.redox.2023.102967.

Nakagawara, Van B., Montgomery, Ron W., Marshall, Wesley. Optical Radiation Transmittance of Aircraft Windscreens and Pilot Washington (DC), Federal Aviation Administration, 2007.

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Guidelines on limits of exposure to ultraviolet radiation of wavelengths between 180 nm and 400 nm (incoherent optical radiation). Health Phys, 2004; 87(2):(171-86), doi: 10.1097/00004032-200408000-00006.

Chorley A, Higlett M, Baczynska K, et al. Measurements of pilots’ occupational solar UV exposure. Photochem Photobiol, 2014, 90(4):(935-40), doi: 10.1111/php.12269.

Grossi FH, Campos LL. Studies of UV induced phototransferred thermoluminescence in CaSO4:Dy pellets. Radiation Protection Dosimetry. 2002, 100(1-4):(421-424), doi: 10.1093/oxfordjournals.rpd.a005904.

Файлове за сваляне

Публикуван

15-06-2026

Брой

Раздел (Секция)

Научни обзори

Как да цитирате

Тодорова, П. (2026). Влияние на ултравиолетовата радиация върху авиационния персонал – рискове, експозиция и превенция. Medical Review (Медицински преглед), 62(4), 14-19. https://journals.mu-sofia.bg/index.php/mr/article/view/907

Подобни статии

Можете също да прегледате стартирайте разширено търсене за подобни статии във връзка с тази статия.