ответ: Збуджений ядро атомів прагне перейти в стійкий стан, відбувається поступове розкладання ядра, виплеск Енергії, частина з якої перетворюється у випромінювання (альфа, бета, гамма). Вони володіють різною довжиною хвилі, самим проникаючим є гамма випромінювання. Так як гамма випромінювання має малу довжиною хвилі і високою частотою, то воно здатне впливати на зв'язку між нуклеотидами ДНК. Грубо кажучи, випромінювання просто розрізає ДНК, сприяючи вибивання як 1 нуклеотиду або пари нуклеотидів, так і до розриву всього ланцюга на компоненти. Це призводить до генних мутацій, а також може бути причиною хромосомних і геномних мутацій. Система репарації спадкового матеріалу не справляється - клітина йде в апоптоз або мутує в пухлинні, якщо порушується механізм апоптозу і визначення мутацій в геномі
ответ: Збуджений ядро атомів прагне перейти в стійкий стан, відбувається поступове розкладання ядра, виплеск Енергії, частина з якої перетворюється у випромінювання (альфа, бета, гамма). Вони володіють різною довжиною хвилі, самим проникаючим є гамма випромінювання. Так як гамма випромінювання має малу довжиною хвилі і високою частотою, то воно здатне впливати на зв'язку між нуклеотидами ДНК. Грубо кажучи, випромінювання просто розрізає ДНК, сприяючи вибивання як 1 нуклеотиду або пари нуклеотидів, так і до розриву всього ланцюга на компоненти. Це призводить до генних мутацій, а також може бути причиною хромосомних і геномних мутацій. Система репарації спадкового матеріалу не справляється - клітина йде в апоптоз або мутує в пухлинні, якщо порушується механізм апоптозу і визначення мутацій в геномі