Решить ситуационные задачи
Практикум.
ТЕОРИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Контрольные вопросы:
- Свойства ионизирующего излучения (ИИ), определяющие особенности биологического действия радиации.
- Теории прямого действия ИИ.
- Теории непрямого (косвенного) действия ИИ. Эффект разведения. Кислородный эффект.
- Радиолиз воды.
- Теория липидных радиотоксинов.
- Структурно-метаболическая теория радиационного поражения.
- Опосредованное действие ИИ.
Задание 1. Теории прямого действия ИИ.
Теория | Принцип | Преимущества | Недостатки |
Теория мишени и попаданий | |||
Стохастическая теория |
Задание 2. Радиолиз воды.
Фазы | Продукты фазы | Особенности продуктов фазы |
Физическая фаза | ||
Фаза первичных физико-химических реакций | ||
Фаза химических реакций | ||
При наличии в среде растворенного кислорода |
Задание 3. Перекисное окисление липидов (ПОЛ).
1. Составьте схему из приведенных блоков:
Гидроксильный радикал (ОН·), липиды клеточной мембраны, липидный радикал, прооксиданты, гидроперекись липидов.
Дополните схему условиями протекания реакций и последствиями ПОЛ.
2. Дайте определение прооксидантам. Что относится к ним?
1.Рассмотрите схему радиолиза воды (рис. 1). Охарактеризуйте особенности каждой фазы радиолиза воды и продукты.
2. В 70 гг. прошлого столетия из абрикосовых семян был получен за рубежом препарат «Лейтрил», который якобы излечивает рак. Исследования, проведенные в США на 75 тыс. больных, не выявили высокой противораковой активности препарата, но и не исключили его из списка вспомогательных средств. Основным действующим началом этого препарата является гликозид амигдалин, содержащийся в ядрах, который повышает сопротивляемость организма лучевому поражению. Это объясняют тем, что в небольших дозах этот сильнодействующий яд вызывает не гибель, а лишь угнетение клеток, их кислородное голодание и в таком состоянии они более устойчивы к радиации [1, с. 76]. Объясните причину устойчивости клеток к радиационному воздействию.
Поскольку абрикос богат калием, объясните, почему рекомендуют к употреблению в пищу его плоды как эффективное радиозащитное средство?
3.Эффекты малых доз (ЭМД) – изменения свойств мембран, активация метаболических процессов, стимуляция пролиферации клеток, адаптивный ответ и др. – обладают схожими свойствами, что свидетельствует о едином механизме их инициации. К этим общим свойствам относятся малость дозы, вызывающей ЭМД в различных клетках; колоколообразная форма дозовой зависимости ЭМД, заключенной в узком интервале от долей до десятков сГр; обратная зависимость эффектов от мощности дозы в этом диапазоне и др. Все эти свойства объясняются преобладанием при малых дозах последствий воздействия радиации на клеточные мембраны над повреждениями генома. Рассмотрите рис. 2 ступенчатости дозовой зависимости выхода цитогенетических повреждений в области малых доз, которая обусловлена пороговостью в индукциирепарации повреждений ДНК. Согласно механизму этой индукции, радиация даже в малых дозах нарушив проницаемость мембран увеличивает внутриклеточный рН, что вызывает конформационные сдвиги в хроматине и изменяет в нем укладку ДНК. Это приводит к транскрипции различных ранее «молчащих» генов, в том числе генов ферментов репарации ДНК. Благотворное действие радиации в области малых доз (гормезис), обусловленное индукцией репарации, зависит от мощности дозы, т.к. все ЭМД возникают в узком диапозоне мощностей (0,1-0,3 Гр/мин). Согласно данному графику, что можно сказать о повреждениях вне указанного интервала мощностей?