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<title>Strahlenexposition</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Strahlenexposition</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p>Als <b>Strahlenbelastung</b> oder auch <b>Strahlenexposition</b> bezeichnet man die Einwirkung von <a href="Ionisierende_Strahlung" title="Ionisierende Strahlung">ionisierender Strahlung</a> auf <a href="Lebewesen" title="Lebewesen">Lebewesen</a> oder auf <a href="Materie_(Physik)" title="Materie (Physik)">Materie</a>. Im Gegensatz zum Begriff <i>Strahlenexposition</i> setzt <i>Strahlenbelastung</i> im Sprachgebrauch des <a href="Strahlenschutz" title="Strahlenschutz">Strahlenschutzes</a> eine schädigende Wirkung voraus.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Quantifizierung_der_Strahlenexposition">Quantifizierung der Strahlenexposition</h2></div>
<p>Zur <a href="Messung" title="Messung">Quantifizierung</a> der Strahlenexposition von Menschen verwendet man den Begriff der <a href="Strahlendosis" title="Strahlendosis">Strahlendosis</a>.
</p><p>Als <a href="Energiedosis" title="Energiedosis">Energiedosis</a> <i>D</i> (<a href="Internationales_Einheitensystem" title="Internationales Einheitensystem">SI-Maßeinheit</a> <a href="Gray" title="Gray">Gray</a> mit dem <a href="Einheitenzeichen" title="Einheitenzeichen">Einheitenzeichen</a> Gy) bezeichnet man die <a href="Spezifische_Energie" class="mw-redirect" title="Spezifische Energie">spezifische Energiemenge</a>, die von einer bestimmten Materiemenge durch Absorption der <a href="Strahlung" title="Strahlung">Strahlung</a> aufgenommen wird. Wird von einem Organ mit einer Masse <i>m</i><sub>T</sub> (SI-Maßeinheit <a href="Kilogramm" title="Kilogramm">kg</a>) eine bestimmte Energie <i>E</i> (SI-Maßeinheit <a href="Joule" title="Joule">J</a>) absorbiert, so wird der Quotient <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\tfrac {E}{m_{\text{T}}}}}">
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</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle D_{\mathrm {T,R} }={\frac {E}{m_{\text{T}}}}}">
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<p>Um die Wirkung der Strahlung auf den menschlichen Körper auszudrücken, reicht die Angabe der Energiedosis nicht aus, da die verschiedenen Strahlungsarten bei gleicher Energiemenge im Körpergewebe unterschiedliche biologische Wirkungen haben. Die <a href="Relative_biologische_Wirksamkeit" title="Relative biologische Wirksamkeit">biologischen Wirksamkeiten</a> werden durch <a href="Strahlungswichtungsfaktor" title="Strahlungswichtungsfaktor">Strahlungswichtungsfaktoren</a> berücksichtigt. Das Produkt aus Organenergiedosis und Wichtungsfaktor heißt Organäquivalentdosis (früher Organdosis). Die SI-Maßeinheit ist das <a href="Sievert_(Einheit)" title="Sievert (Einheit)">Sievert</a> mit dem Einheitenzeichen Sv. Anzumerken ist, dass die Wichtungsfaktoren (zum Beispiel für Belastung durch <a href="Neutronenstrahlung" title="Neutronenstrahlung">Neutronenstrahlung</a>) nicht unumstritten sind.
</p><p>Als dritter Schritt in diesem System ist noch die unterschiedliche Strahlenempfindlichkeit der Organe und Gewebe zu berücksichtigen. Die Haut des Menschen ist beispielsweise weniger empfindlich gegenüber einer Strahlenexposition als verschiedene innere Organe. Daher führt man den Begriff der <a href="Effektive_Dosis" title="Effektive Dosis">effektiven Dosis</a> ein, bei der durch organ- bzw. gewebespezifische Faktoren deren Empfindlichkeiten Rechnung getragen wird. Die effektive Dosis ist die Summe der gewichteten Organäquivalentdosen aller einzelnen Organe und ein Maß für das <a href="Strahlenrisiko" title="Strahlenrisiko">Risiko</a>, das durch die Strahlung verursacht wird. Die Angabe einer Strahlendosis ohne genauere Bezeichnung bezieht sich meistens auf die effektive Dosis. Mit der effektiven Dosis wird das Auftreten von stochastischen <a href="Strahlenschaden" title="Strahlenschaden">Strahlenschäden</a> quantifiziert.
</p><p>Vereinfacht gesagt wird also aus der vom Körper aufgenommenen Energiedosis durch Gewichtung der biologischen Gefährlichkeit der Strahlenart und der Empfindlichkeit der bestrahlen Organe die Rechengröße <i>effektive Dosis</i> ermittelt. Dieser Wert kann verwendet werden, um die Folgen der Strahlenbelastung abzuschätzen.
</p><p>Die Strahlenbelastung wird in Europa auf der Basis von Artikel 35 des <a href="Europ%C3%A4ische_Atomgemeinschaft" title="Europäische Atomgemeinschaft">Euratom</a>-Vertrags (EAGV) beziehungsweise <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.gesetze-im-internet.de/strlschg/__161.html">§ 161</a></span> Absatz 1 des <a href="Strahlenschutzgesetz_(Deutschland)" title="Strahlenschutzgesetz (Deutschland)">Strahlenschutzgesetzes</a> (StrlSchG) in Deutschland, mit Hilfe von Gamma-Ortsdosisleistungs-Messnetzen erfasst. In Deutschland betreibt das Bundesamt für Strahlenschutz hierzu das <a href="ODL-Messnetz" title="ODL-Messnetz">ODL-Messnetz</a> mit etwa 1800 Sonden. Die <a href="Radiologische_Gef%C3%A4hrdungslage" class="mw-redirect" title="Radiologische Gefährdungslage">radiologische Gefährdungslage</a> beschreibt die Bewertung der Gefahren <a href="Ionisierende_Strahlung" title="Ionisierende Strahlung">ionisierender Strahlung</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Strahlenexposition_durch_natürliche_Quellen"><span id="Strahlenexposition_durch_nat.C3.BCrliche_Quellen"></span>Strahlenexposition durch natürliche Quellen</h2></div>
<p>Die gesamte Welt und damit auch die Menschen sind ständig ionisierender Strahlung <a href="Exposition_(Medizin)" class="mw-redirect" title="Exposition (Medizin)">ausgesetzt</a>. Die Ursache dafür sind natürliche <a href="Strahlenquelle" title="Strahlenquelle">Strahlenquellen</a>, die unabhängig vom Menschen entstanden sind und existieren. Aus dem Weltall gelangt <a href="Kosmische_Strahlung" title="Kosmische Strahlung">kosmische Strahlung</a> auf die Erde. Aufgrund der schützenden Lufthülle ist die Stärke von der Höhenlage abhängig. Im Durchschnitt führt die kosmische Strahlung am Boden zu einer <a href="Effektive_Dosis" title="Effektive Dosis">effektiven Dosis</a> von etwa 300 <a href="Mikrosievert" class="mw-redirect" title="Mikrosievert">µSv</a> pro Jahr. Reist man mit einem Flugzeug, so reduziert sich die Schutzwirkung der Lufthülle in Abhängigkeit von der Flughöhe und der geographischen Breite des Fluges; im Innern eines Flugzeuges in 10 bis 12 Kilometer Höhe sind 5 µSv pro Stunde eine typische Dosisleistung.<sup id="cite_ref-Grupen_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Grupen-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei einem Flug von Frankfurt nach Tokio wird man dadurch einer Strahlenbelastung in der Größenordnung von 60 µSv (beim Flug in niedrigen Breiten, etwa über Indien) bis über 100 µSv (beim Flug über den Pol, wo das Erdmagnetfeld weniger schützend ist) ausgesetzt.<sup id="cite_ref-Grupen_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Grupen-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Bevölkerungsdosis wurde auf ca. 40 kSv/a geschätzt (2000–2013).<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Wegen der kosmischen Strahlung (Höhenstrahlung) zählt das fliegende Personal zu den Berufsgruppen mit der höchsten mittleren Strahlenexposition. Mit durchschnittlich 2,35 <a href="Millisievert" class="mw-redirect" title="Millisievert">Millisievert</a> effektiver Dosis pro Person lag die mittlere Strahlenexposition im Jahr 2009 um 20 Prozent höher als noch 2004. Die Bandbreite reichte von weniger als 0,2 Millisievert bis zu Spitzenwerten von sieben Millisievert pro Jahr. Die Höhenstrahlung veränderte sich während eines etwa elfjährlichen Zyklus mit der <a href="Sonnenaktivit%C3%A4t" title="Sonnenaktivität">Sonnenaktivität</a> und hat im Zeitraum von 2004 bis 2009 deutlich zugenommen.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine weitere Strahlungsquelle sind die natürlichen Radionuklide in <a href="Boden_(Bodenkunde)" title="Boden (Bodenkunde)">Böden</a> und <a href="Aufschluss_(Geologie)" title="Aufschluss (Geologie)">aufgeschlossenem Gestein</a>, die als <a href="Terrestrische_Strahlung_(Radionuklide)" title="Terrestrische Strahlung (Radionuklide)">terrestrische Strahlung</a> bezeichnet wird. Ursache sind <a href="Primordiales_Nuklid" title="Primordiales Nuklid">primordiale</a> Radionuklide, also solche, die vor der Entstehung des Sonnensystems gebildet wurden und aufgrund ihrer langen <a href="Halbwertzeit" class="mw-redirect" title="Halbwertzeit">Halbwertzeit</a> heute noch in merklichen Mengen vorhanden sind. Insbesondere <a href="Plutonisches_Gestein" class="mw-redirect" title="Plutonisches Gestein">plutonische Gesteine</a> und speziell das aus einem stark <a href="Magmatische_Differentiation" title="Magmatische Differentiation">differenzierten Magma</a> hervorgehende Gestein <a href="Granit" title="Granit">Granit</a> weisen nennenswerte Gehalte von <a href="Uran" title="Uran">Uran</a> und <a href="Thorium" title="Thorium">Thorium</a> auf.
</p><p>Aus dem Boden gelangen die natürlichen Radionuklide in Wasser, Pflanzen und Tiere und damit in die Nahrung des Menschen. Alle Nahrungsmittel und auch das Wasser enthalten geringe Konzentrationen natürlicher Radionuklide. Am häufigsten ist das radioaktive Element <sup>40</sup><a href="Kalium" title="Kalium">K</a>. So enthält jeder Mensch selbst eine gewisse Menge natürlicher Radionuklide. Diese sind die Ursache für eine Aktivität von etwa 9.000 <a href="Becquerel_(Einheit)" title="Becquerel (Einheit)">Becquerel</a> (Bq) im Körper eines durchschnittlichen Menschen.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine besondere Stellung unter den natürlichen Radionukliden nimmt das <a href="Radon" title="Radon">Radon</a> ein. <sup>222</sup>Rn ist ein radioaktives <a href="Edelgase" title="Edelgase">Edelgas</a>, das aus dem Boden stammt und in geringer Konzentration praktisch überall vorkommt (siehe <a href="Radonbelastung" title="Radonbelastung">Radonbelastung</a>). Es entsteht aus dem Zerfall von Uran und zerfällt selbst in eine Reihe weiterer Nuklide. Im Freien wird es rasch verdünnt, in Wohnungen kann es sich jedoch unter Umständen zu höheren Konzentrationen anreichern, insbesondere in einigen Gebieten Deutschlands, in denen besondere geologische Verhältnisse existieren. Die durchschnittliche Radonkonzentration in Wohnungen beträgt in Deutschland etwa 50 Bq/m³, in Österreich sind 400 Bq/m³ als Richtwert (wobei in zahlreichen Gegenden der Wert höher liegt), für Neubauten 200 Bq/m³ als Planungsrichtwert angegeben (ÖNORM S5280-2,3 und <i>Natürliche Strahlenquellen-Verordnung</i> NatStrV).<sup id="cite_ref-AT-radon_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-AT-radon-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Insgesamt beträgt die effektive Dosis des Menschen durch natürliche Quellen etwa 2,4 mSv pro Jahr, etwa die Hälfte davon wird durch das Radon verursacht. Der Wert schwankt jedoch regional und liegt in Deutschland zwischen ein und fünf Millisievert pro Jahr, in Österreich liegt die Belastung mit ionisierender Strahlung durchschnittlich bei etwa 100 nSv/h (70–200 nSv/h, Alarmpegel der Ortsdosisleistung ist 300 nSv/h), die Dosis also bei etwa 1 mSv/Jahr; einschließlich Radon sind es etwa 2,5 mSv/Jahr.<sup id="cite_ref-AT-Strahlenfrühwarnsystem_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-AT-Strahlenfrühwarnsystem-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Innerhalb Europas gibt es Dosen bis etwa 10 mSv pro Jahr. Eine der höchsten natürlichen Strahlenbelastungen weltweit findet sich im iranischen <a href="Ramsar" title="Ramsar">Ramsar</a> mit einer durchschnittlichen jährlichen effektiven Dosis von ca. 7 mSv und Spitzenwerten von bis zu 131 mSv.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Übersicht:_Kosmische_Strahlung"><span id=".C3.9Cbersicht:_Kosmische_Strahlung"></span>Übersicht: Kosmische Strahlung</h2></div>
<table class="wikitable">
<caption>Zunahme der Strahlenexposition durch <a href="Kosmische_Strahlung" title="Kosmische Strahlung">kosmische Strahlung</a> mit der Höhe, Abnahme des terrestrischen Anteils
</caption>
<tbody><tr>
<th>Höhe über dem Erdboden
</th>
<th>Effektive Dosis im Jahr
</th></tr>
<tr>
<td>300 km (<a href="Extra-vehicular_Activity" class="mw-redirect" title="Extra-vehicular Activity">außerhalb</a> des <a href="Space_Shuttle" title="Space Shuttle">Space Shuttles</a>)
</td>
<td>400–500<span style="visibility:hidden;">,0</span> mSv (bei ruhiger Sonne)
</td></tr>
<tr>
<td>300 km (<a href="Space_Shuttle" title="Space Shuttle">Space Shuttle</a>)
</td>
<td>100–200<span style="visibility:hidden;">,0</span> mSv (bei ruhiger Sonne)
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>10 km (<a href="Flugzeug" title="Flugzeug">Flugzeug</a>-Reisehöhe)
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">000–0</span>40<span style="visibility:hidden;">,0</span> mSv (bei Daueraufenthalt)
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">00</span>3800 m
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">000–00</span>1,8 mSv
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">00</span>3000 m
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">000–00</span>1<span style="visibility:hidden;">,0</span> mSv
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">00</span>2000 m
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">000–00</span>0,6 mSv kosmisch + ca. 1 mSv terrestrisch
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">00000</span>0 m
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">000–00</span>0,3 mSv kosmisch + 0,5–2 mSv terrestrisch
</td></tr></tbody></table>
<table class="wikitable">
<caption>Geschätzte Strahlenexposition pro Jahr im Weltall
</caption>
<tbody><tr>
<th>Aufenthaltsort im All
</th>
<th>Effektive Dosis im Jahr
</th></tr>
<tr>
<td>interstellar
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">≈ </span>300–700 mSv
</td></tr>
<tr>
<td>interplanetar
</td>
<td>≈ 200 mSv (bei ruhiger Sonne)
</td></tr>
<tr>
<td>Mond
</td>
<td>≈ 100 mSv (bei ruhiger Sonne)
</td></tr></tbody></table>
<p>Strahlenbelastung pro Jahr von Bauteilen im Weltraum:
</p>
<ul><li><a href="Low_Earth_Orbit" class="mw-redirect" title="Low Earth Orbit">LEO</a>: je nach Bahn und Höhe: 5–20 <a href="Gray" title="Gray">Gy</a>/a</li>
<li><a href="Van-Allen-G%C3%BCrtel" title="Van-Allen-Gürtel">Van-Allen-Strahlungsgürtel</a>: 500 <a href="Gray" title="Gray">Gy</a>/a</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Strahlenexposition_durch_künstliche_Quellen"><span id="Strahlenexposition_durch_k.C3.BCnstliche_Quellen"></span>Strahlenexposition durch künstliche Quellen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bildgebende_Verfahren_in_der_Medizin">Bildgebende Verfahren in der Medizin</h3></div>
<p>Mit der Entwicklung von Industrie, Forschung und Medizin hat sich der Mensch in zunehmendem Maße radioaktive Stoffe und ionisierende Strahlung nutzbar gemacht. Diese sind Ursache einer zusätzlichen, so genannten zivilisatorischen Strahlenexposition. Der weitaus größte Teil davon ist der Medizin zuzurechnen, vor allem der diagnostischen Anwendung der <a href="R%C3%B6ntgenstrahlung" title="Röntgenstrahlung">Röntgenstrahlung</a> und in der <a href="Nuklearmedizin" title="Nuklearmedizin">Nuklearmedizin</a>. Bei den meisten Untersuchungen treten Dosen auf, die mit jenen vergleichbar sind, die der Mensch seit jeher durch natürliche Strahlenquellen aufnimmt. Insgesamt beträgt die effektive Dosis durch medizinische Anwendungen im Durchschnitt etwa 1,9 mSv pro Jahr. Den höchsten Anteil an der medizinischen Strahlenexposition hat die <a href="Computertomographie" class="mw-redirect" title="Computertomographie">Computertomographie</a>. 6,1 % aller medizinischen Aufnahmen sind vom Computertomographen, der Anteil an der Strahlenexposition liegt aber bei 51,9 %. Eine Computertomographie des Bauchraumes führt zu einmaligen Expositionsdosen von 10–25 mSv.
</p><p>In einer retrospektiven <a href="Kohortenstudie" title="Kohortenstudie">Kohortenstudie</a> wurden in den Regionen Arizona, Dallas, Orlando, Florida und Wisconsin zwischen 1. Januar 2005 und 31. Dezember 2007 die kumulativen effektiven Strahlendosen von 952.420 Personen zwischen 18 und 64 Jahren errechnet. In diesem Zeitraum unterzogen sich 655.613 Versicherte (68,8 %) mindestens einem bildgebenden medizinischen Verfahren mit Strahlenexposition. Die durchschnittliche kumulative effektive Dosis durch die Bildgebung betrug 2,4 ± 6,0 mSv pro Versicherten und Jahr. Einer moderaten effektiven Dosis zwischen 3 und 20 mSv waren 193,8 pro 1000 Versicherten und Jahr ausgesetzt. Dies entspricht der Größenordnung, wie sie bei berufsmäßig strahlenexponierten Personen im Gesundheitswesen und in der Nuklearindustrie, die sich unter laufender Kontrolle befinden, erreicht werden darf. Bei Patienten erfolgt diese Kontrolle allerdings nicht. Hohe effektive Expositionen zwischen 20 und 50 mSv wurden bei 18,6 und sehr hohe Belastungen über 50 mSv bei 1,9 pro 1000 Versicherten und Jahr errechnet. Im Allgemeinen beobachtete man eine Zunahme der Strahlendosis mit zunehmendem Lebensalter, wobei Frauen noch stärker belastet waren als Männer. Computertomografien und nuklearmedizinische Untersuchungen trugen zu 75,4 % zur kumulativen effektiven Dosis bei. 81,8 % der gesamten Strahlendosis wurde bei ambulanten Untersuchungen appliziert.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Deutschland nimmt mit etwa 1,3 Röntgenaufnahmen pro Einwohner und Jahr einen Spitzenplatz ein. Die medizinische Anwendung von <a href="Ionisierende_Strahlung" title="Ionisierende Strahlung">ionisierender Strahlung</a> führt zu einer zusätzlichen Strahlenexposition von grob 2 <a href="Sievert_(Einheit)" title="Sievert (Einheit)">mSv</a>/a pro Einwohner. Auf diese lassen sich theoretisch 1,5 % der jährlichen Krebsfälle zurückführen.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kerntechnische_Anlagen">Kerntechnische Anlagen</h3></div>
<p>Ein weiterer, allerdings sehr geringer Teil der zivilisatorischen Strahlenexposition ist auf den Normalbetrieb von <a href="Kerntechnische_Anlage" title="Kerntechnische Anlage">kerntechnischen Anlagen</a>, beispielsweise <a href="Kernkraftwerk" title="Kernkraftwerk">Kernkraftwerken</a>, zurückzuführen. Technisch bedingt gelangen beim Betrieb von Kernkraftwerken geringe Mengen radioaktiver Stoffe über den Kamin in die Luft oder werden über das Kühlwasser in die Umgebung abgegeben. Die daraus resultierende effektive Dosis liegt im Mittel unter 10 µSv pro Jahr, also weit unterhalb der natürlichen Strahlenexposition.<sup id="cite_ref-leitstellenbericht05_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-leitstellenbericht05-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-leitstellenbericht09_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-leitstellenbericht09-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dennoch sind laut einer Studie, deren Ergebnis das <a href="Bundesamt_f%C3%BCr_Strahlenschutz" title="Bundesamt für Strahlenschutz">Bundesamt für Strahlenschutz</a> bestätigt, in der Nähe von deutschen Kernkraftwerken (Umkreis von 5 km) bei Kindern unter 5 Jahren häufiger Leukämieerkrankungen zu beobachten als im statistischen Mittel. Aufgrund der geringen radioaktiven Abgabe von Leistungsreaktoren (Faktor 1.000 zu niedrig) kann der Befund nicht mit den Leistungsreaktoren als Alleinverursacher erklärt werden. Um die Ursache dieses Zusammenhangs erklären zu können, sind weitere Untersuchungen notwendig.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Forscher der <a href="Internationale_Agentur_f%C3%BCr_Krebsforschung" title="Internationale Agentur für Krebsforschung">Internationalen Agentur für Krebsforschung</a> haben Daten von 268000 männlichen und 40000 weiblichen Nukleararbeitern aus Frankreich, Großbritannien und den USA analysiert. Ihre Gesundheit war durchschnittlich 27 Jahre lang im Rahmen einer <a href="Kohortenstudie" title="Kohortenstudie">Kohortenstudie</a> kontrolliert worden.<sup id="cite_ref-DOI10.1016/S2352-3026(15)00094-0_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-DOI10.1016/S2352-3026(15)00094-0-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Personendosis betrug im Mittel jährlich 1,74 <a href="Sievert_(Einheit)" title="Sievert (Einheit)">Millisievert</a>, woraus mittlere Organdosen für das rote Knochenmark von 1,1 Millisievert im Jahr und 16 Millisievert für das Berufsleben abgeschätzt wurden.<sup id="cite_ref-Dose_INWORKS_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-Dose_INWORKS-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Risiko, an Leukämie zu sterben, erhöhte sich für die betroffene Personengruppe gemäß der Studie um knapp fünf Prozent gegenüber dem Risiko von nicht strahlenexponierten Personen (<a href="Relatives_Risiko" title="Relatives Risiko">relatives Risiko</a> 1,05).
</p><p>Deutlich größer können die Belastungen bei gravierenden Unfällen sein. Für das erste Jahr nach dem Reaktorunglück von <a href="Katastrophe_von_Tschernobyl" class="mw-redirect" title="Katastrophe von Tschernobyl">Tschernobyl</a> wurde eine zusätzliche durchschnittliche effektive Dosis von 1,0 mSv in Bayern und 0,1 mSv in Nordrhein-Westfalen errechnet. Die derzeitige zusätzliche Strahlenexposition in Deutschland durch den Reaktorunfall beträgt noch ca. 16 µSv/a.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kohleförderung_und_Kohlenutzung"><span id="Kohlef.C3.B6rderung_und_Kohlenutzung"></span>Kohleförderung und Kohlenutzung</h3></div>
<p>Wenn man von <a href="Liste_von_Unf%C3%A4llen_in_kerntechnischen_Anlagen" title="Liste von Unfällen in kerntechnischen Anlagen">kerntechnischen Unfällen</a> absieht (der bislang wohl folgenschwerste 1986 in <a href="Nuklearkatastrophe_von_Tschernobyl" title="Nuklearkatastrophe von Tschernobyl">Tschernobyl</a> kontaminierte weite Teile Europas), ist die Strahlenbelastung von Menschen durch Förderung und Verbrennung von <a href="Kohle" title="Kohle">Kohle</a> deutlich höher als diejenige durch Kernkraftwerke. Kohle aller Lagerstätten enthält Spuren verschiedener radioaktiver Substanzen, vor allem von <a href="Radon" title="Radon">Radon</a>, <a href="Uran" title="Uran">Uran</a> und <a href="Thorium" title="Thorium">Thorium</a>. Bei der Kohleförderung, vor allem aus <a href="Tagebau" title="Tagebau">Tagebauen</a>, über <a href="Abgas" title="Abgas">Abgase</a> von Kraftwerken oder über die <a href="Kohlekraftwerk#Radioaktivität" title="Kohlekraftwerk">Kraftwerksasche</a> werden diese Substanzen freigesetzt und tragen über ihren <a href="Expositionspfad" title="Expositionspfad">Expositionspfad</a> zur künstlichen Strahlenbelastung bei. Dabei gilt die Bindung an <a href="Feinstaub" title="Feinstaub">Feinstaubpartikel</a> als besonders kritisch. In der Umgebung von <a href="Kohlekraftwerk" title="Kohlekraftwerk">Kohlekraftwerken</a> werden teilweise höhere Belastungen gemessen als in der Nähe von Kernkraftwerken. Die weltweit jährlich alleine für die Stromerzeugung verwendete Kohle enthält unter anderem etwa 10.000 t Uran und 25.000 t Thorium.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nach Schätzungen des <a href="Oak_Ridge_National_Laboratory" title="Oak Ridge National Laboratory">Oak Ridge National Laboratory</a> werden durch die Nutzung von Kohle von 1940 bis 2040 weltweit 800.000 t Uran und 2 Mio. t Thorium freigesetzt.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Förderung_von_Öl_und_Gas"><span id="F.C3.B6rderung_von_.C3.96l_und_Gas"></span>Förderung von Öl und Gas</h3></div>
<p>siehe <a href="Radioaktiver_Abfall#Entsorgung_ohne_genauen_Nachweis" title="Radioaktiver Abfall">Radioaktiver Abfall#Entsorgung ohne genauen Nachweis</a>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Elektrotechnische_Quellen">Elektrotechnische Quellen</h3></div>
<p>Elektrotechnische Anlagen können neben niederfrequenter elektromagnetischer Strahlung (siehe <a href="Elektromagnetische_Umweltvertr%C3%A4glichkeit" title="Elektromagnetische Umweltverträglichkeit">Elektromagnetische Umweltverträglichkeit</a>) auch ionisierende Strahlung aussenden.
Bis in die 1980er Jahre waren der Schutz und die Schutzvorschriften gegen <a href="R%C3%B6ntgenstrahlung" title="Röntgenstrahlung">Röntgenstrahlung</a> aus militärischen <a href="Radar" title="Radar">Radargeräten</a> unzureichend (siehe <a href="Gesundheitssch%C3%A4den_durch_milit%C3%A4rische_Radaranlagen" title="Gesundheitsschäden durch militärische Radaranlagen">Gesundheitsschäden durch militärische Radaranlagen</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Andere_technische_Quellen">Andere technische Quellen</h3></div>
<p>Kernwaffentests fallen mittlerweile mit ca. 5 µSv (in Deutschland) nicht mehr stark ins Gewicht. In den 1960er Jahren dagegen war die Strahlenexposition für Mitteleuropäer höher als nach dem Unfall in Tschernobyl.
</p><p>In technischen <a href="Messsystem" title="Messsystem">Messsystemen</a> werden ionisierende Partikel (<a href="%C3%96lf%C3%B6rderung" class="mw-redirect" title="Ölförderung">Ölbohrtechnik</a> für die <a href="Exploration_(Geologie)" title="Exploration (Geologie)">Exploration</a> und kompakte Strahler für <a href="Werkstoff" title="Werkstoff">Werkstoffmessungen</a>) eingesetzt. Deren Handhabung erzeugt radioaktiven Abfall, der bei unkontrollierter Entsorgung oder Deponierung die <a href="Umwelt" title="Umwelt">Umwelt</a> gefährdet oder vergiftet. Bekanntes triviales Beispiel sind die früher üblichen Zifferblätter von Armbanduhren mit <a href="Leuchtfarbe" title="Leuchtfarbe">Leuchtfarbe</a>, die durch <a href="Radium" title="Radium">Radiumzusatz</a> angeregt wurde, die <a href="Leuchtstofflampe#Starter" title="Leuchtstofflampe">Starter</a> von Energiespar-<a href="Leuchtstofflampe" title="Leuchtstofflampe">Leuchtstofflampen</a> und die <a href="Sensor" title="Sensor">Sensoren</a> von <a href="Rauchdetektor" class="mw-redirect" title="Rauchdetektor">Rauchdetektoren</a>. Ferner werden in einigen Messgeräten für Feinstaub neuerdings auch <a href="Betastrahlung" title="Betastrahlung">Betastrahler</a> eingesetzt.<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Strahlenexposition_durch_Lebensmittel_und_Genussmittel">Strahlenexposition durch Lebensmittel und Genussmittel</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Wildbret_und_Wildpilze">Wildbret und Wildpilze</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Nuklearkatastrophe_von_Tschernobyl#Pilze_und_Wildfleisch" title="Nuklearkatastrophe von Tschernobyl">Nuklearkatastrophe von Tschernobyl</a></i></div>
<p>Bedeutsame Strahlenexpositionen können über die Nahrungskette erfolgen. Nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl wurden beispielsweise in einigen Landkreisen Bayerns große Mengen <sup>137</sup><a href="Caesium" title="Caesium">Cs</a> durch Starkregen ausgefällt. Während Ackerboden kaum noch belastet ist, verbleibt das <sup>137</sup>Cs in den oberen Schichten des Waldbodens und kann eine beträchtliche Belastung von Pilzen und <a href="Wildbret" title="Wildbret">Wildbret</a> bewirken. Der höchste 2008 durch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Wildpilzen gemessene Wert lag bei 10.484 Bq/kg.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2009 lag der Spitzenwert bei 8.492 Bq/kg<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und im Zeitraum von Mai bis Dezember 2010 wurden bei vier Proben Werte von mehr als 1.000 Bq/kg ermittelt.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wildschweine sind gegenüber Hirschen und Rehen um ein Vielfaches stärker belastet, da sie ihre Nahrung in der Streuschicht des Waldbodens finden, dort insbesondere in Trüffeln, die speziell Cäsium anreichern können. Der höchste 2008 in einer Probe <a href="Wildschweinfleisch" title="Wildschweinfleisch">Wildschweinfleisch</a> in Bayern gemessene Wert lag bei 7.604 Bq/kg, der Durchschnitt aller Proben bei 707 Bq/kg, und somit deutlich über der für die Verkehrsfähigkeit des Fleisches gesetzten Höchstgrenze von 600 Bq/kg.<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2013 waren einzelne Proben Wildschweinfleisch sogar mit über 10.000 Bq/kg belastet.<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die orale Aufnahme von 1000 Bq <sup>137</sup>Cs bewirkt eine Belastung von 14 µSv (Grenzwerte siehe <a href="Sievert_(Einheit)" title="Sievert (Einheit)">Einheit Sievert</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Tabak">Tabak</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Tabakrauchen#Radioaktivität" title="Tabakrauchen">Strahlenbelastung durch Tabakrauchen</a></i></div>
<p>Eine weitere Strahlenquelle ist Tabak. Das <a href="Zigarettenrauch" class="mw-redirect" title="Zigarettenrauch">Rauchen</a> von täglich 20 <a href="Zigarette" title="Zigarette">Zigaretten</a> führt laut diversen Studien zu einer mittleren jährlichen Strahlenbelastung in einer Höhe von 0,29 bis 13 mSv durch <sup>210</sup><a href="Polonium" title="Polonium">Po</a> und radioaktives <a href="Blei" title="Blei">Blei</a> (<sup>210</sup>Pb).<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Andere Quellen sprechen von einer gesamten Strahlenbelastung in Höhe von 70 µSv pro Zigarette in der Partikelphase. Davon werden zwischen 40 % und 70 % im Filter zurückgehalten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Schutz_vor_ionisierender_Strahlung">Schutz vor ionisierender Strahlung</h2></div>
<p>Da die Wirkungen auf rein statistischen Werten beruhen, kann man nur schwer Grenzwerte für die Normalbevölkerung festlegen. In der Praxis legt man dafür die Schwankungsbreite der natürlichen Strahlenexposition zu Grunde.
</p><p>Für den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt vor Strahlung aus der gezielten Nutzung von <a href="Radioaktivit%C3%A4t" title="Radioaktivität">Radioaktivität</a> ist folgender Grenzwert (<a href="Effektive_Dosis" title="Effektive Dosis">effektive Dosis</a>) in der <a href="EG-Richtlinie" class="mw-redirect" title="EG-Richtlinie">europäischen Richtlinie</a> 96/29/EURATOM und der <a href="Strahlenschutzverordnung_(Deutschland)" title="Strahlenschutzverordnung (Deutschland)">deutschen</a>, österreichischen sowie der schweizerischen Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) festgelegt:
</p>
<ul><li>1 mSv pro Jahr für Personen der allgemeinen Bevölkerung (damit sollen auch speziell strahlenempfindliche Segmente wie keimendes Leben oder Kinder abgedeckt sein<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>).</li></ul>
<p>Für volljährige Personen (mit Ausnahme von schwangeren Frauen), die beruflich strahlenexponiert sind, gelten nach den o. g. Rechtsnormen folgende Grenzwerte (effektive Dosis):
</p>
<ul><li>20 mSv pro Jahr</li>
<li>50 mSv in einem Jahr, aber nicht mehr als 100 mSv in 5 aufeinanderfolgenden Jahren.</li></ul>
<p>Außerdem gibt es Grenzwerte für bestimmte Organdosen. In außergewöhnlichen Fällen sind auch Überschreitungen erlaubt.
</p><p>Nach der deutschen und österreichischen Strahlenschutzverordnung werden die beruflich strahlenexponierten Personen in zwei Kategorien eingeteilt:
</p>
<ul><li>Personen der Kategorie A: Sie dürfen eine maximale Jahresdosis von über 6 mSv erreichen, müssen aber jährliche ärztliche Untersuchungen durchlaufen (in Dtl. nur zur Arbeit im Kontrollbereich). Es ist i. d. R. jener Personenkreis, der sich regelmäßig in Kontrollbereichen aufhält.</li>
<li>Personen der Kategorie B: Beruflich strahlenexponierte Personen, bei denen nicht davon auszugehen ist, dass sie mehr als 6 mSv innerhalb von 12 Monaten erhalten. In Österreich müssen auch sie während der Tätigkeit im Strahlenbereich laufend dosimetriert werden; in Deutschland gilt dies i. Allg. nur für Personen, die sich im Kontrollbereich aufhalten.</li></ul>
<p>Wichtig sind aber auch Grenzwerte, die für Hilfsdienste festgelegt werden, da diese naturgemäß höher sein müssen, wenn es um die Rettung von Menschenleben oder besondere Sachwerte geht. Diese orientieren sich zum Teil auch an der Strahlenschutzverordnung. In Deutschland gibt die <a href="Feuerwehr-Dienstvorschrift" title="Feuerwehr-Dienstvorschrift">Feuerwehr-Dienstvorschrift</a> FwDV 500 „Einheiten im ABC-Einsatz“ hierzu Referenzwerte an:
</p>
<ul><li>20 mSv zum Schutz von Sachwerten oder der Umwelt (gilt pro Einsatz und Jahr)</li>
<li>100 mSv zum Schutz von Menschenleben oder der Gesundheit (gilt pro Einsatz und Jahr)</li>
<li>250 mSv zur Rettung von Menschenleben, Vermeidung schwerer Gesundheitsschäden oder zu Vermeidung oder Bekämpfung einer Katastrophe (gilt pro Einsatz und nur einmal im Leben und kann im Einsatz auf bis zu 500 mSv angehoben werden).</li></ul>
<p>Die <i>Berufslebensdosis</i> für strahlenexponierte Personen soll 0,4 Sv, für Astronauten 1–4 Sv nicht überschreiten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Tabellen">Tabellen</h2></div>
<p>Die folgende Tabelle zeigt Art und Ausmaß verschiedener Arten von Strahlenexpositionen. Bei den Zahlenangaben handelt es sich um Mittelwerte. Abweichungen nach oben und unten sind je nach Wohnort, Tätigkeit möglich. Für die Bundesrepublik Deutschland werden diese Werte in einem jährlichen Parlamentsbericht veröffentlicht, in Österreich vom <a href="Bundesministerium_f%C3%BCr_Land-_und_Forstwirtschaft%2C_Umwelt_und_Wasserwirtschaft" class="mw-redirect" title="Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft">Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft</a> (BMLFUW) zusammen mit dem <a href="Bundesministerium_f%C3%BCr_Gesundheit_(%C3%96sterreich)" class="mw-redirect" title="Bundesministerium für Gesundheit (Österreich)">Bundesministerium für Gesundheit</a> (BMG), in der Schweiz vom <a href="Bundesamt_f%C3%BCr_Bev%C3%B6lkerungsschutz" title="Bundesamt für Bevölkerungsschutz">Bundesamt für Bevölkerungsschutz</a> (BABS) innerhalb des Eidgenössischen Departementes für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), in Slowenien von der Slovenian Nuclear Safety Administration (SNSA), einer Agentur des Ministrstvo za okolje in prostor (MOP, das Umwelt- und Raumplanungsministerium).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Effektivdosen_der_Strahlungsquellen_in_mSv/a"><span id="Effektivdosen_der_Strahlungsquellen_in_mSv.2Fa"></span>Effektivdosen der Strahlungsquellen in mSv/a</h3></div>
<table class="wikitable" style="text-align:right;">
<tbody><tr>
<th>Art der Strahlenquelle
</th>
<th>DE
</th>
<th>AT
</th></tr>
<tr class="hintergrundfarbe9">
<td style="text-align:left;"><i>Natürliche Strahlenquellen</i>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe9">
<td style="text-align:left;">Kosmische Strahlung
</td>
<td><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261937660">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .fussnoten-marke{font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;unicode-bidi:isolate;white-space:nowrap}.mw-parser-output sup.fussnoten-marke{font-size:0.75rem}.mw-parser-output .fussnoten-etui sup{margin-left:-0.15rem}.mw-parser-output span.fussnoten-inhalt{padding-left:0.1rem}.mw-parser-output span.fussnoten-inhalt+span.fussnoten-inhalt{padding-left:0.15rem}.mw-parser-output .fussnoten-block{margin-bottom:0.1rem}.mw-parser-output div.fussnoten-inhalt{display:inline-block;padding-left:0.8rem;text-indent:-0.8rem}.mw-parser-output div.fussnoten-inhalt p,.mw-parser-output div.fussnoten-inhalt dl,.mw-parser-output div.fussnoten-inhalt ol,.mw-parser-output div.fussnoten-inhalt ul{text-indent:0}.mw-parser-output div.fussnoten-inhalt.fussnoten-floatfix{display:block}.mw-parser-output .fussnoten-box{margin-top:0.5rem;padding-left:0.8rem}.mw-parser-output .fussnoten-box,.mw-parser-output div.fussnoten-inhalt{font-size:94%}.mw-parser-output .fussnoten-box div.fussnoten-inhalt,.mw-parser-output span.fussnoten-inhalt,.mw-parser-output .fussnoten-inhalt .reference-text{font-size:inherit}.mw-parser-output .fussnoten-inhalt .reference-text{display:inline}.mw-parser-output .fussnoten-linie{display:inline-block;position:relative;top:-1em;border-top:solid 1px #808080;width:8rem}.mw-parser-output .fussnoten-linie+p,.mw-parser-output .fussnoten-linie+dl,.mw-parser-output .fussnoten-linie+ol,.mw-parser-output .fussnoten-linie+ul,.mw-parser-output .fussnoten-linie+link+div{margin-top:-1em}.mw-parser-output .annotationpair-m:target .fussnoten-marke,.mw-parser-output .fussnoten-inhalt:target{background-color:var(--background-color-progressive-subtle,#f1f4fd);box-shadow:0 0 0 0.25em var(--background-color-progressive-subtle,#f1f4fd)}.mw-parser-output .annotationpair-m:target .fussnoten-marke,.mw-parser-output .fussnoten-inhalt:target .fussnoten-marke{font-weight:bold}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style> <span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="(m)">(m)</sup></span> 0,3<span style="visibility:hidden;">00</span>
</td>
<td rowspan="3">1,0<span style="visibility:hidden;">0</span>
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe9">
<td style="text-align:left;">Terrestrische Strahlung
</td>
<td>
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe9">
<td style="text-align:left;">• Äußerliche Bestrahlung
</td>
<td>0,4<span style="visibility:hidden;">00</span>
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe9">
<td style="text-align:left;">• Einatmen von Radon (und Folgeprodukten)
</td>
<td>1,1<span style="visibility:hidden;">00</span>
</td>
<td>1,6<span style="visibility:hidden;">0</span>
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe9">
<td style="text-align:left;">• Sonstige innere Strahlung (Ingestion natürlicher Radionuklide)
</td>
<td>0,3<span style="visibility:hidden;">00</span>
</td>
<td>0,3<span style="visibility:hidden;">0</span>
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe9">
<td><i>Summe natürlicher Strahlenquellen</i>
</td>
<td>≈ 2<span style="visibility:hidden;">,000</span>
</td>
<td>≈ 3<span style="visibility:hidden;">,00</span>
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe7">
<td style="text-align:left;"><i>Künstliche Strahlenquellen</i>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe7">
<td style="text-align:left;">Medizinische Anwendungen
</td>
<td align="right">1,9<span style="visibility:hidden;">00</span>
</td>
<td align="right">1,3<span style="visibility:hidden;">0</span>
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe7">
<td style="text-align:left;">Kernkraftwerke (Normalbetrieb)
</td>
<td>< 0,01<span style="visibility:hidden;">0</span>
</td>
<td>−
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe7">
<td style="text-align:left;">Folgen des <a href="Nuklearkatastrophe_von_Tschernobyl" title="Nuklearkatastrophe von Tschernobyl">Tschernobyl-Unfalls</a> <span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="(t)">(t)</sup></span>
</td>
<td>< 0,011
</td>
<td rowspan="2">< 0,01
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe7">
<td style="text-align:left;">Atombombenversuche/Kernwaffentests
</td>
<td>< 0,01<span style="visibility:hidden;">0</span>
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe7">
<td style="text-align:left;">Sonstige künstliche Strahlung
</td>
<td align="right" rowspan="3">< 0,02<span style="visibility:hidden;">0</span>
</td>
<td>
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe7">
<td style="text-align:left;">• Anw. radioakt. Stoffe und ion. Str. in Forschung Technik, Haushalt
</td>
<td>< 0,02<span style="visibility:hidden;">0</span>
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe7">
<td style="text-align:left;">• Berufliche Strahlenexposition
</td>
<td>ca. 0,05<span style="visibility:hidden;">0</span>
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe7">
<td><i>Summe künstlicher Strahlenquellen</i>
</td>
<td>≈ 2<span style="visibility:hidden;">,000</span>
</td>
<td>< 1,5<span style="visibility:hidden;">0</span>
</td></tr>
<tr>
<th>Summe natürliche + künstliche Strahlenquellen
</th>
<th style="text-align:right;">≈ 4<span style="visibility:hidden;">,000</span>
</th>
<th style="text-align:right;">≈ 4,3<span style="visibility:hidden;">0</span>
</th></tr></tbody></table>
<dl><dd><div class="fussnoten-block"><div class="fussnoten-inhalt references"><sup class="fussnoten-marke mw-cite-backlink" data-annotationpair-a="(m)">(m)</sup> <div class="reference-text">auf Meeresniveau</div></div></div></dd>
<dd><div class="fussnoten-block"><div class="fussnoten-inhalt references"><sup class="fussnoten-marke mw-cite-backlink" data-annotationpair-a="(t)">(t)</sup> <div class="reference-text">Pegel 25 Jahre nach dem Unfall</div></div></div></dd></dl>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Beispiele_für_Dosen"><span id="Beispiele_f.C3.BCr_Dosen"></span>Beispiele für Dosen</h3></div>
<table class="wikitable">
<caption>Beispiele für Dosen
</caption>
<tbody><tr>
<th>Art der Exposition
</th>
<th>Dosis
</th></tr>
<tr class="hintergrundfarbe7">
<td>
</td>
<td><i><a href="Herddosis" title="Herddosis">Herddosis</a> (Zielgewebe)<br>(Angaben in <a href="Gray" title="Gray">mGy</a>)</i>
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe7">
<td><a href="Strahlentherapie" title="Strahlentherapie">Strahlentherapie</a> bei <a href="Krebs_(Medizin)" title="Krebs (Medizin)">Krebs</a>
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>20.000–<span style="visibility:hidden;">0</span>80.000
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe7">
<td><a href="Radiojodtherapie" title="Radiojodtherapie">Radiojodtherapie</a> bei gutartigen Erkrankungen
</td>
<td>120.000–400.000
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe9">
<td>
</td>
<td><i><a href="%C3%84quivalentdosis" title="Äquivalentdosis">Äquivalentdosis</a> (Ganzkörper)<br>(Angaben in <a href="Sievert_(Einheit)" title="Sievert (Einheit)">mSv</a>)</i>
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe9">
<td>Schwellendosis für akute Strahlenschäden
</td>
<td>250
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe9">
<td><a href="Computertomographie" class="mw-redirect" title="Computertomographie">Computertomographie</a> (Brustkorb)
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">00</span>6–8
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe9">
<td>Flugzeugreise (8 h, Höhe 12 km)
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">00</span>0,04–0,1
</td></tr>
<tr class="hintergrundfarbe9">
<td><a href="R%C3%B6ntgen" title="Röntgen">Röntgenaufnahme</a> (Schädel)
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">00</span>0,1
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Hormesis" title="Hormesis">Hormesis</a></li>
<li><a href="Matroschka_(Strahlungsmessung)" title="Matroschka (Strahlungsmessung)">Matroschka (Strahlungsmessung)</a></li>
<li><a href="Dosimeter" title="Dosimeter">Dosimeter</a></li>
<li><a href="Strahlenkrankheit" title="Strahlenkrankheit">Strahlenkrankheit</a></li>
<li><a href="Gr%C3%B6%C3%9Fenordnung_(%C3%84quivalentdosis)" class="mw-redirect" title="Größenordnung (Äquivalentdosis)">Größenordnung (Äquivalentdosis)</a></li>
<li><a href="Spezifische_Absorptionsrate" title="Spezifische Absorptionsrate">Spezifische Absorptionsrate</a>, Maßeinheit für die Absorption von <a href="Nichtionisierende_Strahlung" title="Nichtionisierende Strahlung">nichtionisierender Strahlung</a> in einem Material</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<dl><dt>Deutschland</dt>
<dd></dd></dl>
<ul><li>Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: <i>Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung.</i> Jahresberichte <a rel="nofollow" class="external text" href="https://doris.bfs.de/jspui/bitstream/urn:nbn:de:0221-2015072112949/1/JB2013.pdf">2013</a> (PDF; 6,3 MB), <a rel="nofollow" class="external text" href="https://doris.bfs.de/jspui/bitstream/urn:nbn:de:0221-2014082611633/1/JB2012_2014_08_22.pdf">2012</a> (PDF; 6,4 MB), <a rel="nofollow" class="external text" href="http://doris.bfs.de/jspui/bitstream/urn:nbn:de:0221-2013060410695/3/Parlamentsbericht_2011.pdf">2011</a> (PDF; 1,7 MB), <a rel="nofollow" class="external text" href="http://doris.bfs.de/jspui/bitstream/urn:nbn:de:0221-201205118217/3/Parlamentsbericht_2010.pdf">2010</a> (PDF; 1,7 MB), <a rel="nofollow" class="external text" href="http://doris.bfs.de/jspui/bitstream/urn:nbn:de:0221-201103305424/1/Parlamentsbericht2009.pdf">2009</a> (PDF; 1,7 MB), <a rel="nofollow" class="external text" href="http://doris.bfs.de/jspui/bitstream/urn:nbn:de:0221-201003311019/1/BfS_2009_PB_Umweltradioaktivit%c3%a4t_und_Strahlenbelastung_2008.pdf">2008</a> (PDF; 1,8 MB), <a rel="nofollow" class="external text" href="http://doris.bfs.de/jspui/bitstream/urn:nbn:de:0221-201003311025/1/BfS_2008_PB_Umweltradioaktivit%c3%a4t_und_Strahlenbelastung_2007.pdf">2007</a> (PDF; 1,2 MB), <a rel="nofollow" class="external text" href="http://doris.bfs.de/jspui/bitstream/urn:nbn:de:0221-201003311034/1/BfS_2007_PB_Umweltradioaktivit%c3%a4t_und_Strahlenbelastung_2006.pdf">2006</a> (PDF; 1,2 MB), <a rel="nofollow" class="external text" href="http://doris.bfs.de/jspui/bitstream/urn:nbn:de:0221-201004061211/1/BfS_2006_PB_Umweltradioaktivit%c3%a4t_und_Strahlenbelastung_2005.pdf">2005</a> (PDF; 965 kB), <a rel="nofollow" class="external text" href="http://doris.bfs.de/jspui/bitstream/urn:nbn:de:0221-201004061227/1/BfS_2005_PB_Umweltradioaktivit%c3%a4t_und_Strahlenbelastung_2004.pdf">2004</a> (pdf-Dateien; 831 kB).</li>
<li>Bundesamt für Strahlenschutz: <i>Strahlung und Strahlenschutz</i>. Informationsbroschüre, 1998.</li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://hlfs.hessen.de/sites/hlfs.hessen.de/files/2022-09/FwDV%20500%20-%20Homepage.pdf"><i>Feuerwehr-Dienstvorschrift 500 (PDF).</i></a> Einheiten im ABC-Einsatz. Hessische Landesfeuerwehrschule, Januar 2022,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 18. November 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AStrahlenexposition&rft.title=Feuerwehr-Dienstvorschrift+500+%28PDF%29&rft.description=Feuerwehr-Dienstvorschrift+500+%28PDF%29&rft.identifier=https%3A%2F%2Fhlfs.hessen.de%2Fsites%2Fhlfs.hessen.de%2Ffiles%2F2022-09%2FFwDV%2520500%2520-%2520Homepage.pdf&rft.publisher=Hessische+Landesfeuerwehrschule&rft.date=2022-01"> </span></li></ul>
<dl><dt>Österreich</dt>
<dd></dd></dl>
<ul><li>Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft – Sektion V, Bundesministerium für Gesundheit – Sektion III: <i>Radioaktivität und Strahlung in Österreich.</i> Daten und Bewertung. <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.lebensministerium.at/dms/lmat/umwelt/strahlen-atom/strahlenschutz/strahlen-warn-system/umweltueberwachung/Jahresbericht-2007-2008/Jahresbericht%202007-2008.pdf">Jahresbericht 2007–2008</a>, Wien Juli 2011.</li></ul>
<p>Literatur speziell:
</p>
<ul><li>Zur langfristigen Strahlenbelastung nach dem Tschernobyl-Ereignis von 1986 siehe <a href="Katastrophe_von_Tschernobyl#Literatur" class="mw-redirect" title="Katastrophe von Tschernobyl">Literatur des Artikels <i>Katastrophe von Tschernobyl</i></a>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Strahlenbelastung" class="extiw external" title="wikt:Strahlenbelastung">Wiktionary: Strahlenbelastung</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.fz-juelich.de/gs/DE/UeberUns/Organisation/S-G/Genehmigungen/Glossar/glossar_node.html">Das „Glossar Strahlenschutz“ des Forschungszentrums Jülich (Sicherheit und Strahlenschutz)</a> erläutert viele Begriffe auf dem praktischen Strahlenschutz und ist speziell für Personen erstellt, die beruflich mit Strahlung umgehen.</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://xkcd.com/radiation/">Sehr gute und umfangreiche Darstellung von Strahlungsdosen und ihren Größenordnungen</a>. Angefertigt von Randall Munroe zur Zeit des <a href="Nuklearkatastrophe_von_Fukushima" title="Nuklearkatastrophe von Fukushima">Fukushima-Unglücks</a> im März 2011.</li>
<li><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20110409061824/http://fukushima.grs.de/sites/default/files/Natuerliche_und_kuenstliche_Strahlenexposition.pdf">Graphische Übersicht über die Größenordnungen von Strahlungsdosen</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 9. April 2011 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) (PDF; 63 kB). Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, GRS</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt/lebensmittel/lebensmittel_node.html">Radionuklide in Nahrungsmitteln.</a> Bundesamt für Strahlenschutz.</li></ul>
<p>Länderspezifisches:
</p>
<ul><li>Deutschland: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.bfs.de/">Bundesamt für Strahlenschutz (BfS)</a>; <a rel="nofollow" class="external text" href="http://odlinfo.bfs.de/"><i>ODL Deutschland</i> – Ortsdosisleistung online</a></li>
<li>Österreich: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.bmlfuw.gv.at/umwelt/strahlen-atom.html">Atomenergie und Strahlenschutz</a> – Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft</li>
<li>Schweiz: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.naz.ch/de/naz/index.html">Nationale Alarmzentrale (NAZ)</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Grupen-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Grupen_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Grupen_1-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Claus Grupen: <cite style="font-style:italic">Grundkurs Strahlenschutz: Praxiswissen für den Umgang mit radioaktiven Stoffen</cite>. Springer, 2008, ISBN 978-3-540-75848-8 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=JGsRYs-rSaAC&pg=PA176#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Strahlenexposition&rft.au=Claus+Grupen&rft.btitle=Grundkurs+Strahlenschutz%3A+Praxiswissen+f%C3%BCr+den+Umgang+mit+radioaktiven+Stoffen&rft.date=2008&rft.genre=book&rft.isbn=9783540758488&rft.pub=Springer" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20080920110730/http://www.nirs.go.jp/research/jiscard/index.shtml">nirs.go.jp</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 20. September 2008 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) (englisch)</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">L.E. Alvarez, S.D. Eastham, S.R. Barrett: <i>Radiation dose to the global flying population.</i> J. Radiol. Prot. 36 (2016), S. 93–103. <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26769857?dopt=Abstract">PMID 26769857</a> <a href="https://doi.org/10.1088/0952-4746/36/1/93" class="extiw external" title="doi:10.1088/0952-4746/36/1/93">doi:10.1088/0952-4746/36/1/93</a></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://idw-online.de/de/news436970">IDW-Online vom 18. August 2011</a></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Martin Volkmer: <i>Radioaktivität und Strahlenschutz.</i> Köln 2012, ISBN 978-3-926956-45-3, S. 56 (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.kernenergie.de/kernenergie-wAssets/docs/service/013radioaktivitaet-u-strahlenschutz2012.pdf">PDF; 14 MB</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-AT-radon-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-AT-radon_6-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><i>Österreichische Fachstelle für Radon</i>, Kompetenzzentrum Radioökologie und Radon (CC-RARA); <i>Österreichischen Radon-Datenbank</i>, vergl. <span class="cite">Wolfgang Ringer: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20150202041953/http://www.ages.at/themen/strahlenschutz/radon-eine-unsichtbare-gefahr/"><i>Radon – Die unsichtbare Gefahr in der Atemluft.</i></a> In: <i>www.ages.at.</i> AGES Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, 20. November 2009, archiviert vom <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r250917974">
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</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.ages.at%2Fthemen%2Fstrahlenschutz%2Fradon-eine-unsichtbare-gefahr%2F">Original</a></span> (nicht mehr online verfügbar) am <span style="white-space:nowrap;">2. Februar 2015</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 2. September 2013</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AStrahlenexposition&rft.title=Radon%26nbsp%3B%E2%80%93+Die+unsichtbare+Gefahr+in+der+Atemluft&rft.description=Radon%26nbsp%3B%E2%80%93+Die+unsichtbare+Gefahr+in+der+Atemluft&rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20150202041953%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.ages.at%2Fthemen%2Fstrahlenschutz%2Fradon-eine-unsichtbare-gefahr%2F&rft.creator=Wolfgang+Ringer&rft.publisher=AGES+%C3%96sterreichische+Agentur+f%C3%BCr+Gesundheit+und+Ern%C3%A4hrungssicherheit&rft.date=2009-11-20&rft.source=http://www.ages.at/themen/strahlenschutz/radon-eine-unsichtbare-gefahr/"> </span><br>Grenzwerte in: Harry Friedmann: <cite style="font-style:italic">Radon in Österreich</cite>. In: <a href="Thomas_Hofmann_(Geologe)" title="Thomas Hofmann (Geologe)">Thomas Hofmann</a>, <a href="Hans_Peter_Sch%C3%B6nlaub" title="Hans Peter Schönlaub">Hans Peter Schönlaub</a>, Geologische Bundesanstalt (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Geo-Atlas Österreich: Die Vielfalt des geologischen Untergrundes</cite>. Böhlau, Wien/Köln/Weimar 2007, ISBN 978-3-205-77726-7, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>100–101</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Strahlenexposition&rft.atitle=Radon+in+%C3%96sterreich&rft.au=Harry+Friedmann&rft.btitle=Geo-Atlas+%C3%96sterreich%3A+Die+Vielfalt+des+geologischen+Untergrundes&rft.date=2007&rft.genre=book&rft.isbn=9783205777267&rft.pages=100-101&rft.place=Wien%2FK%C3%B6ln%2FWeimar&rft.pub=B%C3%B6hlau" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-AT-Strahlenfrühwarnsystem-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-AT-Strahlenfrühwarnsystem_7-0">↑</a></span> <span class="reference-text">vergl. <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20100829072750/http://www.umweltnet.at/article/articleview/81383/1/29344">Strahlenfrühwarnsystem Österreich</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 29. August 2010 im </i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a><i>)</i>, www.umweltnet.at und Begleitartikel</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">M. Sohrabi, A. R. Esmaili: <cite style="font-style:italic">New public dose assessment of elevated natural radiation areas of Ramsar (Iran) for epidemiological studies</cite>. In: <cite style="font-style:italic">International Congress Series</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1225</span>, 2002, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>15–24</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/S0531-5131%2801%2900528-3">10.1016/S0531-5131(01)00528-3</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Strahlenexposition&rft.atitle=New+public+dose+assessment+of+elevated+natural+radiation+areas+of+Ramsar+%28Iran%29+for+epidemiological+studies&rft.au=M.+Sohrabi%2C+A.+R.+Esmaili&rft.btitle=International+Congress+Series&rft.date=2002&rft.doi=10.1016%2FS0531-5131%2801%2900528-3&rft.genre=book&rft.pages=15-24&rft.volume=1225" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">Reza Fazel et al.: <i>Exposure to low-dose ionizing radiation from medical imaging procedures.</i> In: <i>New Engl. J. Med.</i> 361, Nr. 9, 2009, S. 849–857, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19710483?dopt=Abstract">PMID 19710483</a>; Zitiert nach: H. S. Füeß: <i>Strahlenbelastung durch Bildgebung nicht ohne.</i> In: <i>MMW-Fortschr. Med.</i> 151, Nr. 51–52, 2009, S. 25.</span>
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<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">Sarah Darby de Gonzalez: <i>Risk of cancer from diagnostic X-rays: estimates for the UK and 14 other countries.</i> In: <i>Lancet .</i> 363, 2004, S. 345–351, <a href="https://doi.org/10.1016/S0140-6736(04)15433-0" class="extiw external" title="doi:10.1016/S0140-6736(04)15433-0">doi:10.1016/S0140-6736(04)15433-0</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-leitstellenbericht05-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-leitstellenbericht05_11-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://doris.bfs.de/jspui/bitstream/urn:nbn:de:0221-201004061288/1/BfS_2007_LB_Umweltradioaktivit%c3%a4t_in_der_Bundesrepublik_Deutschland%202004_und_2005.pdf">Umweltradioaktivität in der Bundesrepublik Deutschland 2004 und 2005</a> (PDF 2,4 MB) – Bericht der Leitstellen des Bundes und des Bundesamtes für Strahlenschutz, abgerufen am 2. September 2013.</span>
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<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Bundesamt_f%C3%BCr_Strahlenschutz" title="Bundesamt für Strahlenschutz">Bundesamt für Strahlenschutz</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.bfs.de/DE/bfs/wissenschaft-forschung/ergebnisse/kikk/kikk.html?cms_notFirst=true&cms_docId=6059602">Kinderkrebs und Kernkraftwerke</a>, Stand: 10. Dezember 2014, abgerufen am 2. August 2016</span>
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<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Bundesamt_f%C3%BCr_Strahlenschutz" title="Bundesamt für Strahlenschutz">Bundesamt für Strahlenschutz</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20131104204833/http://www.bfs.de/de/kerntechnik/kinderkrebs/Stellungnahme_SSK">Stellungnahme zu SSK-Bericht über KiKK-Studie</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 4. November 2013 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>). 26. Februar 2009, abgerufen am 9. Juni 2012.</span>
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