- •Конспект лекцій з дисципліни „радіобіологія”
- •Содержание
- •Введение
- •Газовый состав
- •Тема 1. История развития радиобиологии
- •Основоположники современной радиобиологии
- •Основные положения общей радиобиологии
- •Излучение Земли
- •Тема 2. Типы и свойства ионизирующих излучений
- •Тканевые дозы от космического излучения
- •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
среды:
O2.,
N,
CO, NO2,
SO2.
МИКРОБНАЯ
СРЕДАГазовый состав
Тема 1. История развития радиобиологии
Радиобиология начала развиваться в конце XIX ст., когда в 1895 г. Были открыты рентгеновские лучи, а в 1896 г. Анри Беккерелем установлено явление радиоактивности.
Радиобиологические исследования в годы советской власти проводились:
в Ленинградском рентгенологическом Институте (1918 г.) (М.И. Неменов, Г.А. Надсон, А.А. Заваразин, В.Г. Гаршин и др.);
в Харькове в Украинском Центральном Рентгенорадиологическом и онкологическом институте (1919 г.);
в Москве – Центральный НИИ рентгенологии и радиологии (1924 г.).
Г.А. Надсон и Г.С. Филиппов в 1925 г. впервые открыли мутагенное действие ионизирующего излучения, это послужило возникновению радиационной генетики.
Известны работы под руководством А.С. Серебровского (Московский зоотехнический институт) в 1928 г. о мутагенном действии рентгеновских лучей на дрозофилу и сельскохозяйственных животных.
С 30-х гг. проводятся роботы по использованию радиации в селекции растений (А.А. Сапегин, Л.Н. Делоне).
Использование рентгеновских лучей для диагностики и лечения, способствовало развитию медицинской радиобиологии.
Во время второй мировой войны были построены атомные реакторы и созданы атомные бомбы. Гибель и заболевание сотен тысяч людей Хиросимы и Нагасаки поставили задачи:
изучение действия ионизирующей радиации на высшие организмы;
разработка мер их защиты.
Создание атомных реакторов, получение искусственных радиоизотопов, использование их в медицине и сельском хозяйстве, экспериментальные ядерные взрывы, создание атомного оружия и его испытания, способствует использование ядерной энергии в мирных целях (атомная промышленность) и др. привело к увеличению радиационного фона Земли, вследствие попадания радиоактивных продуктов в биосферу, появилась возможность миграции их в биологических трофических цепях.
С 1946 г. создаются новые крупные радиобиологические НИ учреждения в СССР, США, Англии, Франции и других странах.
В 1950 г. в АН СССР под руководством А.М. Кузина создана лаборатория изотопов, реорганизовалась в 1952 г. в Институт биофизики им.Франка.
Основоположники современной радиобиологии
Основоположниками современной радиобиологии являются: Н.П. Дубинин, А.М. Кузин, Н.В. Тимофеев-Ресовский; А. Сперроу, Б.Н. Тарусов, В.Д. Жестянников, В.И. Корогодин, Ю.Б. Кудряшов, А.И. Газиев, Д.М. Гродзинский, О.М. Алексахин, Л.П. Бреславец, И.Н. Гудков, А.И. Горовая, Ю.О. Кутлахмедов.
В Днепропетровске Дворецкий А.И. зав. кафедры гидробиологии в Университете.
Основные положения общей радиобиологии
Фундаментальный закон радиобиологии: закон Бергонье-Трибондо (франц. ученый):
чем активнее делятся клетки, тем они радио чувствительнее. Отмечено мутагенное действие радиации.
Не менее важно обнаружение
мутагенного действия рентгеновских лучей.
Эти два открытия создали две основные области практического применения: лучевая терапия и радиационная селекция.
Теоретическая радиобиология базируется на двух концепциях:
Теория мишени – Н.В. Тимофеев-Ресовский и Е. Ли.
Метаболическая теория – А.М. Кузина.
Открытие механизмов восстановления ДНК (В.Д. Жестяников).
