Эффект свидетеля (радиобиология): различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м орфография
Нет описания правки
Строка 3: Строка 3:
'''«Эффект свидетеля» (ЭС) радиоиндуцированный''' (коммунальный эффект) — немишенный эффект радиации, заключающийся в передаче радиационных сигналов от облученных клеток необлученным.<ref>{{Статья|автор = Литтл, Д.Б.|заглавие = Немишенные эффекты ионизирующих излучений: выводы применительно к низкодозовым воздействиям|ссылка = |язык = |издание = Радиац. биология. Радиоэкология|тип = |год = 2007|месяц = |число = |том = 47|номер = 3|страницы = 262-272|issn = }}</ref> Последние являются как бы воспринимающими «свидетелями» лучевых событий.<ref>{{Статья|автор = Mothersill, C.|заглавие = Relevance of radiationinduced bystander effects for environmentalrisk assessment|ссылка = |язык = |издание = Радиац. биология. Радиоэкология.|тип = |год = 2002|месяц = |число = |том = 42|номер = 6|страницы = 586-587.|issn = }}</ref>
'''«Эффект свидетеля» (ЭС) радиоиндуцированный''' (коммунальный эффект) — немишенный эффект радиации, заключающийся в передаче радиационных сигналов от облученных клеток необлученным.<ref>{{Статья|автор = Литтл, Д.Б.|заглавие = Немишенные эффекты ионизирующих излучений: выводы применительно к низкодозовым воздействиям|ссылка = |язык = |издание = Радиац. биология. Радиоэкология|тип = |год = 2007|месяц = |число = |том = 47|номер = 3|страницы = 262-272|issn = }}</ref> Последние являются как бы воспринимающими «свидетелями» лучевых событий.<ref>{{Статья|автор = Mothersill, C.|заглавие = Relevance of radiationinduced bystander effects for environmentalrisk assessment|ссылка = |язык = |издание = Радиац. биология. Радиоэкология.|тип = |год = 2002|месяц = |число = |том = 42|номер = 6|страницы = 586-587.|issn = }}</ref>


ЭС (bystander effect / RIBE) является одной из причин сдвига [[Парадигма|парадигмы]] современной [[радиобиология|радиобиологии]].
ЭС (bystander effect / RIBE) является одной из причин сдвига [[Парадигма|парадигмы]] современной [[радиобиология|радиобиологии]].


Механизм явления малоизучен..<br>«Эффект свидетеля» может быть обусловлен по крайней мере двумя механизмами:
Механизм явления малоизучен..<br>«Эффект свидетеля» может быть обусловлен по крайней мере двумя механизмами:
* Межклеточными контактами («[[Щелевые контакты|gap junction]]»), включающими Tp53-опосредуемый путь проведения сигнала повреждения.
* Межклеточными контактами («[[Щелевые контакты|gap junction]]»), включающими Tp53-опосредуемый путь проведения сигнала повреждения.


* Другой механизм, не обусловленный непосредственными межклеточными контактами, может быть связан с секрецией в культуральную среду медиаторов активных форм кислорода, цитокиноподобных факторов, белков, фрагментов ДНК и пр.
* Другой механизм, не обусловленный непосредственными межклеточными контактами, может быть связан с секрецией в культуральную среду медиаторов — активных форм кислорода, цитокиноподобных факторов, белков, фрагментов ДНК и пр.
Повреждающий ЭС in vitro в наиболее актуальном для радиационной защиты диапазоне доз редкоионизирующего излучения (при [[Малые дозы излучения|малых дозах]] до 0,1-0,2 Гр) не зарегистрирован для клеток без явных дефектов, в том числе в репарации ДНК. В то же время, в этом диапазоне доз для нормальных клеток отчетливо выявлена передача «положительного» (активирующего и адаптирующего) ЭС.<ref>{{Статья|автор = А.Н. Котеров|заглавие = ПЕРСПЕКТИВЫ УЧЕТА «ЭФФЕКТА СВИДЕТЕЛЯ» ПРИ ОЦЕНКЕ РАДИАЦИОННЫХ РИСКОВ|ссылка = |язык = |издание = Медико-биологические проблемы жизнедеятельности|тип = |год = 2011|месяц = |число = |том = |номер = 1(5)|страницы = 7-19|issn = }}</ref>
Повреждающий ЭС in vitro в наиболее актуальном для радиационной защиты диапазоне доз редкоионизирующего излучения (при [[Малые дозы излучения|малых дозах]] — до 0,1-0,2 Гр) не зарегистрирован для клеток без явных дефектов, в том числе в репарации ДНК. В то же время, в этом диапазоне доз для нормальных клеток отчетливо выявлена передача «положительного» (активирующего и адаптирующего) ЭС.<ref>{{Статья|автор = А.Н. Котеров|заглавие = ПЕРСПЕКТИВЫ УЧЕТА «ЭФФЕКТА СВИДЕТЕЛЯ» ПРИ ОЦЕНКЕ РАДИАЦИОННЫХ РИСКОВ|ссылка = |язык = |издание = Медико-биологические проблемы жизнедеятельности|тип = |год = 2011|месяц = |число = |том = |номер = 1(5)|страницы = 7-19|issn = }}</ref>


Помимо проявления «эффекта свидетеля» in vitro, есть некое подобие феномена и in vivo, так называемый [[Модулированная электрогипертермия|«abscopal effect»]], когда в результате облучения на уровне организма (к примеру, при радиотерапии) поражаются органы и ткани, непосредственно не находившиеся под лучом. 
Помимо проявления «эффекта свидетеля» in vitro, есть некое подобие феномена и in vivo, так называемый [[Модулированная электрогипертермия|«abscopal effect»]], когда в результате облучения на уровне организма (к примеру, при радиотерапии) поражаются органы и ткани, непосредственно не находившиеся под лучом.

== См. также ==
[[Порог дозы]]

[[Радиационно-индуцированная нестабильность генома]]

[[Гормезис]]

[[Адаптивный ответ]]

[[Радиобиологические эффекты|Мишенные эффекты радиации]]


== Примечания ==
== Примечания ==

Версия от 08:19, 19 января 2017

Немишенные эффекты радиации

«Эффект свидетеля» (ЭС) радиоиндуцированный (коммунальный эффект) — немишенный эффект радиации, заключающийся в передаче радиационных сигналов от облученных клеток необлученным.[1] Последние являются как бы воспринимающими «свидетелями» лучевых событий.[2]

ЭС (bystander effect / RIBE) является одной из причин сдвига парадигмы современной радиобиологии.

Механизм явления малоизучен..
«Эффект свидетеля» может быть обусловлен по крайней мере двумя механизмами:

  • Межклеточными контактами («gap junction»), включающими Tp53-опосредуемый путь проведения сигнала повреждения.
  • Другой механизм, не обусловленный непосредственными межклеточными контактами, может быть связан с секрецией в культуральную среду медиаторов — активных форм кислорода, цитокиноподобных факторов, белков, фрагментов ДНК и пр.

Повреждающий ЭС in vitro в наиболее актуальном для радиационной защиты диапазоне доз редкоионизирующего излучения (при малых дозах — до 0,1-0,2 Гр) не зарегистрирован для клеток без явных дефектов, в том числе в репарации ДНК. В то же время, в этом диапазоне доз для нормальных клеток отчетливо выявлена передача «положительного» (активирующего и адаптирующего) ЭС.[3]

Помимо проявления «эффекта свидетеля» in vitro, есть некое подобие феномена и in vivo, так называемый «abscopal effect», когда в результате облучения на уровне организма (к примеру, при радиотерапии) поражаются органы и ткани, непосредственно не находившиеся под лучом.

Примечания

  1. Литтл, Д.Б. Немишенные эффекты ионизирующих излучений: выводы применительно к низкодозовым воздействиям // Радиац. биология. Радиоэкология. — 2007. — Т. 47, № 3. — С. 262-272.
  2. Mothersill, C. Relevance of radiationinduced bystander effects for environmentalrisk assessment // Радиац. биология. Радиоэкология.. — 2002. — Т. 42, № 6. — С. 586-587..
  3. А.Н. Котеров. ПЕРСПЕКТИВЫ УЧЕТА «ЭФФЕКТА СВИДЕТЕЛЯ» ПРИ ОЦЕНКЕ РАДИАЦИОННЫХ РИСКОВ // Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. — 2011. — № 1(5). — С. 7-19.

Ссылки

  • С. П. Ярмоненко, А. А. Вайнсон. Радиобиология человека и животных. — М.: Высш. шк., 2004. — 549 с. — ISBN 5-06-004265-0.
  • Н. Королькова. Новая программа ВОЗ по изучению влияния радиации на здоровье человека… — архивная копия. Дата обращения: 28 января 2010. Архивировано 29 сентября 2007 года.
  • Статья «Малые дозы стали большой проблемой», Елена Бурлакова