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1.
随着端粒酶活性与肿瘤病理学关系的明确,对端粒酶与肿瘤关系的研究成为生物学研究领域的热点问题之一。 对端粒酶活性与肿瘤的关系,以及各种射线,特别是重离子辐照肿瘤后端粒酶活性的变化等最新研究成果进行了综述。 同时指出由于研究结论的矛盾,试图通过抑制端粒酶活性以杀死肿瘤,最终实现癌症治疗的方案是否可行,端粒酶活性的检测是否能作为放射肿瘤治疗效果有效性的指标还需要更深入的探讨。The study on the relationship between telomerase and tumor become one of hotspots in biology because of its function in tumorigenesis. We reviewed the changes of telomerase activity of cancer cells irradiated by different radiations, especially heavy ion. Meanwhile, because of contradictory results, we should be cautious to the application of telomerase inhibition to kill tumor cell and thought deeply about evaluating the killing effect of adiotherapy by telomerase activity index.  相似文献   
2.
报道了中心碰撞中形成的激发能约为3MeV/u的热核衰变.对热核衰变发射的三重大质量碎片进行符合测量,给出了这种衰变方式的质量分布、相对角分布、相对速度分布.用Monte-Carlo分析三裂变和二体裂变的几何效率,给出了这种三重裂变事件相对于二体裂变的几率比.  相似文献   
3.
基因芯片技术及其在放射治疗中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
基因芯片技术是建立在杂交序列基本理论上的分子生物学技术, 它以一种全面、 综合和系统的思维方式研究生命现象。 基因芯片技术可以完整地研究整个细胞或器官全部基因变化, 可以通过基因分析发现对电离辐射的基因反应差异, 从而建立一种新的分子放射生物学方法。 综述了基因芯片技术及应用领域, 重点介绍了基因芯片技术在辐射治疗癌症中的应用。 概述了重离子治疗肿瘤优于其它射线的原因。 展望了利用基因芯片技术的优势探索肿瘤经重离子辐照前、 中、 后期的生物学效应。  相似文献   
4.
实验测定了由HIRFL引出的25、30MeV/u 40Ar,离子经不同厚度降能片后的相对电离(Bragg曲线),并将实验结果同TRIM88程序的计算结果进行了比较,发现40Ar离子贯穿深度较浅时,实验结果与程序计算符合很好. 并对中能重离子在水中贯穿深度与相对电离关系的计算,提出了一种对浅层且体积不大肿瘤的重离子治疗方案.  相似文献   
5.
12C离子束的剂量学研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了L-α-丙氨酸剂量计测量^12C离子辐射的剂量学特性,实验证明丙氨酸剂量计适用于^12C离子辐射的剂量学测量。另外,还研究了^12C离子照射人外周血诱发的染色体畸变(双着丝粒+着丝粒环)的剂量效应,在0-8.0Gy范围内拟合的最佳回归方程为Y=0.858503D+0.3615×10^-2D^2。Dosimetric characteristics of L-α-alanine dosemeter used for dosimetry of ^12C ion radiation have been studied. The experimental results indicate that the alanine dosemeter can be used to measure the ^12C ion radiation. In addition, dose effects of chromosome aberration dicentrics and cenric rings were studied after human peripheral blood being irradiated by ^12C ions; the best regression equation, Y = 0. 858 503D + 0. 361 5 ×10^-2D^2, was obtained within 8.0 Gy.  相似文献   
6.
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。Radiation immunology as a new subject has made a great progress in recent years, especially in the radiation hormesis. At the same time, the research of radiobiological effect on heavy ions has played an important role in the cancer therapy, especially on the radiation immunology of heavy ions in the outer space. In this review, we summaried the status and development of radiation-immunology, and try to find out some better ways which can increase efficient killing on tumours, but reduce the damages on normal tissues.  相似文献   
7.
空间辐射尤其是高能重离子辐射可造成生物机体的严重损伤, 所以对高能重离子进行恰当的辐射屏蔽, 成为实现载人航天的关键性因素之一。 研究表明, 由于高能重离子与不同屏蔽材料发生相互作用, 所产生的核碎片等次级粒子, 直接影响空间辐射屏蔽材料的屏蔽性能研究和屏蔽结构设计。 介绍了太空辐射的分类与组成, 综述了国际地基辐射屏蔽材料与实验现状。 根据文献中的地基实验数据, 重点描述了被动式屏蔽方法: 以相近能量多种重离子, 不同能量的56Fe和28Si重离子分别与C, H, Al和Cu材料相互作用的总反应截面和碎片产生截面, 并结合510 MeV/u 56Fe与不同厚度CH2相互作用产生的碎片通量分布、 碎片平均LET分布和不同厚度CH2的单位入射离子剂量减少量等方面, 系统讨论分析了C, H, Al, Cu和CH2等常用空间辐射屏蔽材料的屏蔽性能。 Cosmic radiation, particularly the high energy heavy ion radiation, may cause serious injury on living organism. Therefore, it is one of critical restriction factor in Manned Spaceflight. Studies show that high energy heavy ions interacting with the shielding materials can produce numerous kinds of fragments and secondaries. These particles have a direct impact on evaluation of shielding properties of different shielding materials, the optimal shielding structure design and low dose evaluation after shielding materials. From perspectives of divisions of cosmic rays and passive shielding methods, this paper introduces the ground based research of shielding materials. The passive shielding method was discussed, based on the experimental data of the total cross sections and fragment(production) cross sections of the aspects of different heavy ions with approximately same energy and 56Fe, 28Si heavy ions with different energies on H, C, CH2, Al and Cu radiation shielding materials. In addition, the fragment fluency distribution, the average LET distribution and the dose reduction per particle of 510 MeV/u 56Fe in different depth of CH2 material were also discussed.  相似文献   
8.
为了评估低剂量X射线连续辐射对BALB/c小鼠健康机体免疫系统的影响, 实验采用X射线全身连续照射BALB/c小鼠, 照射第一天剂量为0.07 Gy, 剂量率0.2 Gy/min, 之后每天照射0.08 Gy, 共照射12 d, 累积剂量1.03 Gy, 照射后24和48 h取血、胸腺和脾脏。 流式细胞仪检测免疫细胞周期和凋亡的变化, 胸腺和脾脏指数用重量法获取。 实验结果表明, 小鼠胸腺细胞的周期在照射后24 h被阻滞在G2/M期; 外周血淋巴和胸腺细胞周期48 h被阻滞在 G0/G1期, 细胞凋亡比例在照射后两个时间点都显著增加; 脾脏淋巴细胞周期24 h被阻滞在 G0/G1期, 48 h被阻滞在 S期, 细胞凋亡比例在24和48 h显著减少; 脾脏指数在照射后48 h显著减少。 故低剂量X射线连续全身照射BALB/c小鼠可激活免疫细胞不同的周期监测点, 引起免疫细胞凋亡比例发生变化, 造成一定的辐射损伤, 且这种影响随着免疫器官的不同而不同。 For estimating the effect of low doses X ray continual irradiation to immunity system of mouse, BALB/c mice were continually irradiated to 1.03 Gy by X rays at a dose rate of 0.2 Gy/min in 13 d. At 24 or 48 h after irradiation, the immunocyte cycle and apoptosis were determined by flow cytometry, and the thymus and spleen weights were measured too. The results showed that the cycle of thymocyte were arrested in G2/M at 24 h, the number of peripheral blood lymphocytes and thymocytes in G0/G1 phase at 48 h was up and the percentage of apoptosis had a significance increase in both of time points; the cycle of spleen lymphocytes was delayed in G0/G1 at 24 h, in S phase at 48 h, the apoptosis had a significance decrase at 24 and 48 h; spleen index declined significantly at 48 h. The results suggested that low doses continual X ray whole body irradiation could activate different cell cycle checkpoints, and result in some changes of apoptosis and some damages to immunocytes. The continual X ray irradiation affects the organs differently, it might provide experiment basis for radioprotection.  相似文献   
9.
针对兰州重离子研究装置所加速的120MeV/u 12C离子束,利用模拟退火优化算法进行了Bragg峰展宽的剂量优化.取相同的展宽区域(30mm),4种不同的步长(2,1,0.5,0.25mm)进行Bragg峰展宽模拟.对所得到的剂量平均值,均方差,入射口剂量,峰坪比等优化结果的参数做了比较.讨论了重离子束治癌临床上最优的Bragg峰展宽模型的选取.  相似文献   
10.
肿瘤治疗的重离子束物理性质研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
重离子在肿瘤治疗方面的优势主要是由于其优越的物理性质,因此,研究其与生物体相互作用也就成为肿瘤治疗中的基本课题,介绍一些研究结果来解决人们关心的问题.The advance of tumor therapy with heavy ions beam is due to the physics quality of heavy ions.So,the investigation of heavy ions action with biological materials will be a basic task. In the paper, the investigated results show a picture to resolve some problems which attract people's attention.  相似文献   
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