
- •Конспект лекцій з дисципліни „радіобіологія”
- •Содержание
- •Введение
- •Газовый состав
- •Тема 1. История развития радиобиологии
- •Основоположники современной радиобиологии
- •Основные положения общей радиобиологии
- •Тема 2. Типы и свойства ионизирующих излучений
- •Тканевые дозы от космического излучения
- •Излучение Земли
- •Единицы измерения радиоактивности
- •Тема 3. Количественные характеристики радиобиологических эффектов у растений Уровни радиобиологических процессов
- •Мера радиобиологических эффектов
- •Капуста
- •(По д.М. Гродзинскому)
- •Радиочувствительность и радиоустойчивость
- •Прямое и непрямое действие ионизирующей радиации на биологические молекулы
- •Действие радиации на живые клетки
- •Клеточные мишени, ответственность за радиобиологический эффект
- •Радиосенсибилизация организмов
- •Образование гигантских клеток
- •Модификаторы гибели клеток
- •Механизм гибели клеток
- •Молекулярный механизм гибели клеток после облучения
- •Восстановление от радиационного поражения
- •Восстановление по типу Элкинза-Саттона.
- •Восстановление от потенциально летальных повреждений.
- •Внеплановый синтез днк, реперативный синтез днк, воссоединение однонитевых разрывов днк.
- •Тема 4. Радиобиология растений. Противолучевая защита и пострадиационное восстановление (по д.М. Гродзинскому) Феноменология радиобиологических эффектов у растений
- •Радиобиология семян
- •Факторы определяющие радио устойчивость семян
- •Радиоустойчивость пыльцы растений
- •Радиобиологические эффекты цветковых растений
- •Тема 5. Репарация днк и ее биологическое значение
- •Репарация днк в нормальной жизнедеятельности и ее роль в поддержании генетической стабильности клетки
- •Репарация днк и мутагенез
- •Репарация днк и концерогенез (образование опухоли)
- •Репарация днк в «стареющих» и дифференцированных клетках
- •Тема 6. Радиационная биология и гематология
- •Локализация активной кроветворной ткани
- •Основные радиобиологические принципы
- •Морфологические аспекты лучевого поражения
- •Отдаленные эффекты действия радиации на кроветворения и продолжительности жизни
- •Использование цитогенетического и хромосомного анализа в диагностике лучевых поражений
- •(В результате рекомбинации разорванных концов – ассиметрический обмен)
- •Спонтанные аберрации
- •Биохимические индикаторы лучевого поражения
- •Гематологические аспекты терапии лучевого поражения
- •Химическая защита от лучевого поражения
- •Требования предъявляемые к радиопротекторам
- •Классификация радиопротекторов
- •Перелік питань для самоконтролю
- •Список литературы
Отдаленные эффекты действия радиации на кроветворения и продолжительности жизни
Наблюдают у лиц, переживших атомную бомбардировку в Японии:
- снижение числа нейтрофилов, лимфоцитов, тромбоцитов в крови;
- отклонение от нормы в костном мозге (нарушение созревания эритробластов);
- нарушение костномозгового кровообращения;
- хромосомные аберрации в клетках костного мозга и в культуре лимфоцитов периферической крови;
- сокращение продолжительности жизни (в опытах с экспериментальными животными);
- продолжительность жизни радиологов на 5,2 года короче, чем у врачей других специальностей
Использование цитогенетического и хромосомного анализа в диагностике лучевых поражений
Вызываемое ионизирующей радиацией образование хромосомных аберраций может быть использовано для диагностики лучевого поражения.
Частота хромосомных аберраций может быть использована как «биологический дозиметр» для количественного определения величины полученной дозы облучения.
В качестве индикаторов лучевого поражения было предложено ряд показателей:
полиплоидия;
эндоредупликация;
частота анеуплоидных клеток (клетки содержат измененное число хромосом, не кратное гаплоидному);
частота хромосомных аберраций.
Из всех перечисленных критериев только частота хромосомных аберраций является достаточно устойчивой, воспроизводимой и предсказуемой для использования в диагностике лучевого поражения.
Подсчет аберраций производят визуально с помощью светового микроскопа при масляной иммерсии (Х90). Анализируют препараты, предварительно их шифруя. Это устраняет возможность субъективизма.
Новейшим достижением современности является автоматизированный анализ хромосом.
Хромосомный анализ включает:
Подсчет хромосом.
Идентификацию аберрантных хромосом
Типы аберраций:
Аберрации включающие один1 разрыв (делеции).
Аберрации, включающие более одного разрыва с рекомбинациями (дицентрики, кольца). Кольца и дицентрики – это специфические маркеры лучевого поражения.
Аберрации типа множественных разрывов могут быть симметрическими и асимметрическими.
Например:
А.
одиночный разрыв укороченная центрическая ацетрический фрагмент
хромосома (делеция)
Б.
разрыв двух дицентрическая ацетрический фрагмент
хромосом хромосома
(В результате рекомбинации разорванных концов – ассиметрический обмен)
В .
Рекомбинация разорванных концов (ассиметрический обмен)
ацентрический
два
разрыва
кольцевая
хромосома
ацетрический
фрагмент