Ранние биологические эффекты действия ионизирующих излучений с различной ЛПЭ в малых дозах у клеток дрожжей

«Радиация и риск». 2006. Том 15. № 1-2, с.163-170

Сведения об авторах

Цыб Т.С., Малинова И.В., Комарова Е.В.
ГУ - Медицинский радиологический научный центр РАМН, Обнинск.

Аннотация

В экспериментах с клетками дрожжей Saccharomyces штамма Мегри 139-В показано, что малые дозы &gamma-частиц 239Pu 1,0; 2,0; 6,0 Гр, нейтронов 3,5; 6,0; 8,0; 12,0 Гр и γ-квантов от 2,0 до 50 Гр, которые не вызывают инактивацию клеток (выживаемость 100 %), нарушают процесс почкования во 2-4 циклах размножения. Это проявляется в формировании облученными клетками микроколоний, которые характерны для дрожжей, облученных в летальных дозах и известны как формы репродуктивной гибели клеток дрожжей.

Ключевые слова
Клетки дрожжей Saccharomyces, штамм Мегри, малые дозы, &gamma-частицы, 239Pu, нейтроны, инактивация клеток, процесс почкования, репродуктивная гибель.

Список цитируемой литературы

1. Evans H.J. Alpha-particle after effects //Nature. - 1992. - V. 355. - P. 674-675.

2. Skov K.A. Radioresponsiveness at low doses: hyper-radiosensitivity and increased radioresistance in mammalian cells //Mutat. Res. - 1999. - V. 430, N 2. - P. 241-253.

3. Jordan A., Laskowski W. Effects of low X-ray doses in Saccharomyces cerevisiae //Radiat. Environ. Biophys. - 1987. - V. 26. - P. 301-312.

4. Бычковская И.Б. Проблема отдаленной радиационной гибели клеток. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 160 c.

5. James A.P. Lethal Sectoring in yeast //Genetica. – 1973. - suppl. - P. 165. Proceedings of an International Workshop on the genetic Control of mutation, Texas.

6. Dertinger H., Jung H. Molecular radiation biology. - Berlin: Springer-Verlag, 1970.

7. Корогодин В.И. Проблемы пострадиационного восстановления. - М.: Атомиздат, 1966. - 392 с.

8. Hall E.J. Radiobiology for the Radiologist, 3rd ed., pp. 169-177. - Philadelphia, Lippincott, 1988.

9. Hei T.K., Нall E.J., Waldren C.A. Mutation induction and relative biological effectiveness of neutrons in mammalian cells //Radiat. Res. - 1988. - V. 115. - P. 281-291.

10. Yang T.C., Tobias C.A. Neoplastic cell transformation by energetic heavy ions and its modification with chemical agents //Adv. Space Res. - 1984. - V. 4. - P. 207-218.

11. Ritter M.A., Cleaver J.E., Tobias C.A. High-LET radiations induce a large proportion of non-rejoining DNA breaks //Nature (London). - 1977. - V. 266. - P. 266.

12. Kadhim M.A. Radiation-induced genomic/chromosomal instability – recent advances in understanding this phenomenon //31st Annual Meeting of the European Society for Radiation Biology. - Dresden, Germany, 2001. - P. 88.

13. Цыб Т.С. Морфологические проявления отдаленных последствий гамма-облучения дрожжевых организмов //Восстановительные и компенсаторные процессы при лучевых поражениях. – Ленинград, 1982. - С. 91-92.

14. Фофанова К.А. Количественный анализ реакции ядерного аппарата дрожжевых клеток на облучение //Журнал общей биологии. - 1967. - Т. 28, № 1. - С. 116-121.

15. Цыб Т.С. и др. Усиление биологической эффективности при одновременном воздействии электронов и альфа-частиц по сравнению с последовательным облучением. Перспективы медицинского применения //VI-я международная научная конференция: Сб. докл. ЦНИИАТОМИНФОРМ. - Звенигород, 2002. - С. 197-202.

16. Brooks A.L., Newton G.J., Shyr L.J. The combined effects of α-particles and X-rays on cell killing and micronuclei induction in lung epithelial cells //Int. J. of Radiat. Biol. - 1990. - V. 58, N 5. - P. 799-811.

17. Nagasawa H. et al. Response of X-ray-sensitive CHO Mutant Cells (xrs-6c) to radiation. II. Relationship between cell survival and the induction chromosomal damage with low doses of α-particles //Radiat. Res. - 1991. - V. 126. - P. 280-288.

Полная версия статьи