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1.
重离子辐射哺乳动物细胞敏感性的分子机理   总被引:14,自引:8,他引:6  
研究了用传能线密度125.5keV/μm的^12C^6 辐照小鼠黑色素瘤、中国仓鼠肺、人的宫颈癌、人的肝癌细胞的敏感性以及DNA双链断裂和DNA双链断裂片段分布,结果表明细胞敏感性与DNA双链断裂之间没有一致的关系,提出了细胞辐射敏感性的一种可能的分子机理,即DNA序列敏感性位点协同DNA双链断裂互补性机理。由此解释了4种细胞系的不同敏感性问题。  相似文献
2.
重离子束定点诱变育种初探   总被引:14,自引:1,他引:13  
介绍了在兰州重离子加速器上采用75MeV/u ^16O^8 离子进行了贯穿与定点注入的实验,以及不同注入部位的种子在实验室萌发的根尖细胞染色体的微核率和畸变率与大田培育结果随剂量的变化情况,经过3年5代(南敏加代)的系统选育,筛选出增产,矮杆,抗(锈)病,抗干热风和早熟等9个稳定突变系。  相似文献
3.
重离子束适形放射治疗技术   总被引:7,自引:5,他引:2  
重离子束适形放射治疗技术主要包括束充配送系统和治疗计划系统等。前者是实现重离子束适形放射治疗的硬件设施,后者为适形治疗的软件支撑系统,两者缺一不可。鉴于重离子束与物质相互作用在物理学及生物学效应上表现出的特殊性,重离子束治癌中特别引入了面向生物学效应的适形治疗和束流的正电子断层在线监控技术。  相似文献
4.
DNA双链断裂产额的新算法   总被引:5,自引:3,他引:2  
DNA双链断裂(DSB)的定量分析是高传能线密度辐射生物学效应机理研究的重要手段。从实际应用出发,推导了一个新的计算公式-平均分子量法。该法不探究DSB片段的具体分布模式,实际操作中却又包含了片段的含量和分布;而且形式简单、操作简便,尤其适合于荧光扫描数据。  相似文献
5.
碳离子辐照细胞的相对生物学效率   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
研究了传能线密度(LET)≥125.5keV/μm的碳离子辐照小鼠黑色素瘤B16、人的宫颈癌HeLa、中国仓鼠肺V79、人的肝癌SMMC-77214种细胞的相对生物学效率(RBE).得到了当LET=125.5keV/μm时,RBE依赖于细胞种类并随细胞存活水平的升高而增加的关系,以及当LET≥125.5keV/μm时,RBE随着LET的增大而变小的关系.  相似文献
6.
重离子束辐照育种研究进展及发展趋势   总被引:5,自引:1,他引:4  
相对于低能离子束生物学, 中能重离子束对植物的诱变效应介绍较少. 从机理上综述了中能重离子束辐照诱变技术的优点, 简要介绍了粮食作物、经济作物及模式植物的重离子束辐照育种的现状, 最后从转基因、分子辅助标记及航天育种等方面对重离子束辐照育种的发展趋势进行了展望.  相似文献
7.
质子与重离子肿瘤治疗的进展   总被引:4,自引:2,他引:2  
简要介绍了质子与重离子肿瘤治疗的历史和现状.现在,全世界有质子治疗中心23家,治疗肿瘤患者总数为39612人;重离子治疗设备有3台,治疗肿瘤患者4511人(包括He离子治疗2054例病人).  相似文献
8.
辐射免疫学研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
近年来辐射免疫学作为一门新兴学科进展迅速,特别是在低剂量辐射兴奋效应研究方面有较大发展,同时重离子辐射生物效应的研究在治疗肿瘤方面也有了明显进步。综述了国内、外辐射免疫学的现况,其目的是寻找出一种综合疗法,从而达到既可以较好的治疗肿瘤,又对病人损伤较小的目的。  相似文献
9.
12C6+离子辐照小鼠Lewis肿瘤的研究   总被引:4,自引:3,他引:1  
研究了HIRFL 提供的12C6+离子辐照C57 BL/6J 小鼠右后腿移植的Lewis肿瘤的生长延迟和碳离子辐照对Lewis肿瘤小鼠寿命的延长. 结果表明, 碳离子照射的小鼠肿瘤生长体积明显地小于对照的体积. 在剂量相同、分次数辐照越多时, 肿瘤生长就越缓慢, 肿瘤抑制就越高. 在辐照分次数相同时, 不同剂量对受照肿瘤生长体积未产生差异. 在4 Gy×3, 8 Gy×3和12 Gy×2 组3种辐照剂量下, 小鼠寿命的P值小于0.05; 可知小鼠的寿命延长具有统计学意义.  相似文献
10.
离子束次级辐射对春麦的诱变效应   总被引:4,自引:3,他引:1  
利用中能重离子束辐照生物靶材料时产生的中子、γ射线和次级碎片等次级辐射对春麦种子进行辐照,然后通过田间试验和实验室的分析测定,得到了M1代植株的变化。(1)在生物学性状中,穗粒数、小穗数、千粒重、穗粒重、小穗密度和有效分蘖数变异率较大;(2)除SOD活性外,POD活性、CAT活性、MDA含量和蛋白质含量的变异率也较大;(3)休眠种子和萌发种子辐照M1代在生物学性状的变化上存在很大的差异;(4)两个春麦材料的辐射敏感性差异明显。由此表明,兰州重离子加速器辐照终端在进行生物学实验时产生的次级辐射时可能利用的诱变源。  相似文献
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