В Дубне возобновляет работу лаборатория радиобиологии тяжелых ионов Объединенного института ядерных исследований. В нее перевезли современный гамма-излучатель, который станет основным инструментом специалистов при изучении воздействия внеземной радиации. Исследования необходимы для подготовки технологий к будущим пилотируемым полетам в дальний космос.
Работы по оценке радиационных рисков космических экспедиций в России ведутся с 1960-х годов. Тогда на территории ОИЯИ создали лабораторию, подчиненную Институту медико-биологических проблем, и оснастили ее ускорителями протонов и многозарядных ионов. Уже в 1965 году сотрудники сектора «Радиационная безопасность космических полетов» представили на XVI Международном астронавтическом конгрессе в Афинах первые нормы защиты для миссий продолжительностью до 30 суток.
В последние годы дубненская лаборатория радиобиологии тяжелых ионов проходила ремонт. В этот период моделированием космического излучения занимались в одном из московских подразделений ИМБП РАН. После возвращения оборудования в Дубну специалисты смогут вновь проводить исследования на прежней площадке.
Космическая радиация включает несколько типов частиц, среди которых протоны, нейтроны и тяжелые заряженные ядра. Как пояснили специалисты института «МК», воспроизвести такую среду на Земле непросто. Для приближения условий эксперимента к космическим ученые используют последовательное смешанное облучение: сначала применяют ядра углерода, а затем гамма-излучение.
«Поэтому возобновление работы лаборатории в Дубне позволяет надеяться, что свой источник гамма-частиц вместе с источником тяжелых ионов, который имеется в комплексе NICA, позволят продолжить комплексные радиобиологические исследования», – сообщил один из собеседников издания. Сочетание двух установок даст возможность изучать последствия воздействия разных компонентов космической радиации в едином комплексе экспериментов.
Директор ИМБП РАН Олег Орлов сообщил, что обновленная лаборатория займется радиационной защитой космонавтов, дозиметрией, а также оценкой радиационной и магнитной обстановки. Моделирование естественного космического излучения позволит проверять новые фармакологические препараты и радиопротекторные материалы для использования в пилотируемых космических полетах.