棣栭〉
鏈熷垔: 寰俊鏂囩珷 鍦ㄧ嚎涔︾睄 璧勬枡涓嬭浇 鍋ュ悍鏉傚織 鎶ュ垔閫夌紪 鍩虹鍖诲 涓村簥鍖诲 鑽 瀛︽姤 涓浗鍖诲 鍗敓鎬昏
淇濆仴: 鏂伴椈 璇勮 瑙嗙偣 甯歌瘑 鐤剧梾 鐥囩姸 鍏荤敓 鐢ㄨ嵂 鎶ょ悊 鎬ユ晳 鍋ヨ韩 缇庡 涓ゆ€� 鑲插効 鐢� 濂� 鑰� 灏� 鍥涘 璇荤墿 鏇村
涓尰: 甯歌瘑 鏁欐潗 鎬濊€� 涓嵂 鍖荤悊 涓村簥 閽堥 姘戞棌 鏂囧寲 钁椾綔 楠屾柟 鍥捐氨 椋熺枟 鑽墿 鑽笟 鑽競 鏂拌嵂 鎼滅储 鑻辨枃
当前位置: 首页 > 期刊 > 《中国实用医药》 > 2011年第36期 > 正文
编号:12181344
高剂量电离辐射对松果腺细胞照射后的影响(2)
http://www.100md.com 2011年12月25日 王枫 艾毅钦 李荣清


第1页

    参见附件。

     2.2 6.0 Gy X射线照射后不同时间松果腺细胞cAMP含量的变化 6.0 GyX射线全身照射后8、12、48、120、168 h,取松果腺检测cAMP含量的变化,结果表明8、12、48 h随时间增加cAMP含量逐渐降低,48 h达到最低值,120、168 h有所回升,但仍非常显著低于对照组(P<0.01)。

    2.3 电离辐射对松果腺细胞中MLT水平的影响 小鼠受6.0 Gy全身照射后8、12、48、120、168 h,经高压液相测量结果表明,照射后8、48、120、168 h松果腺中MLT含量降低,48 h达到最低值。

    小鼠受6.0 Gy X线全身照射后不同时间松果腺细胞凋亡及MLT、cAMP含量的变化

    3 讨论

    松果腺是一个具有多种生理功能的重要神经内分泌器官,在维持机体正常的生理平衡、协调各系统的功能起重要调节作用。松果腺分泌的激素有褪黑素、调节性多肽、催产素、抗利尿激素等,其中褪黑素被认为是松果腺的主要分泌激素,其水平是衡量松果腺功能的重要参数。松果腺分泌褪黑素具有广泛的生理作用,特别是在抗氧化、抗自由基和抗辐射损伤的作用[4],引起人们的重视。近年来,随着肿瘤放疗技术广泛应用,特别是在头部放疗过程中可能会造成松果腺的损伤,而目前有关高剂量电离辐射对松果腺功能影响的报道资料很少。研究高剂量电离辐射对松果腺功能及其调节作用影响的变化规律和特点,对了解放射损伤整体效应的发生机理和放射损伤的诊治及预防具有重要的理论和实际意义。本实验结果表明:小鼠受6 GyX射线照射后,松果腺分泌和合成MLT明显减少,照射后48 h达到最低。这与国内报道高剂量电离辐射可引起松果腺细胞分泌和合成MLT明显减少相一致[5]。细胞凋亡又称程序性细胞死亡,是细胞的自身主动死亡过程。小鼠受6 GyX射线照射后,松果腺细胞凋亡百分率增加,在照射后48 h达到最大值。cAMP在松果腺信号转导方面起着重要的调节作用,cAMP可激活NAT, NAT是合成MLT的关键酶,通过NAT的活化,进而影响松果腺细胞合成MLT[6]。本实验采用6 GyX射照射小鼠,照射后12,48,120,168 h为时间点,观察cAMP变化,结果发现照射后48 h达到最低。

    通过上述实验表明:高剂量电离辐射可引起松果腺细胞合成与分泌MLT功能下降,照射后2 d左右达到最低值。这种功能降低,一方面可能与高剂量照射引起松果腺细胞凋亡明显增高,有功能活性松果腺细胞数减少有关;另一方面可能与高剂量电离辐射引起松果腺细胞中的信号转导功能抑制或降低有关。

    参 考 文 献

    [1] 李啸峰,迟宝荣,马琳,等.低剂量电离辐射对松果腺细胞周期的影响.白求恩医科大学学报,2001,27(5):502503.

    [2] 陈伟,安登魁. 褪黑素的高压液相色谱分析.药理学进展,1997,21(3):164166.

    [3] 李俊,汤晓林,徐叔云.高效液相电化学检测鼠松果腺褪黑素 ......

您现在查看是摘要介绍页,详见PDF附件(2322kb)
濡傛灉鎮ㄥ湪浣跨敤鎵嬫満绛夋祦瑙堟椂鏃犳硶鏌ョ湅鎴栦笅杞藉叏鏂囷紝鍙兘鏄鎼滅储寮曟搸澶辩湡鈥滆浆鐮佲€濓紝璇风偣鍑诲睆骞曟渶涓嬫柟鐨勨€滅數鑴戠増鈥濇垨鈥滃師缃戦〉鈥濊闂€�


闄愪簬鏈嶅姟鍣ㄥ帇鍔涳紝缃戠珯閮ㄥ垎淇℃伅鍙緵鐖卞績浼氬憳鎴栨湁涓€瀹氱Н鍒嗙殑娉ㄥ唽浼氬憳娴佽銆�
姝� pdf鍏ㄦ枃 闇€瑕� 5 绉垎锛堝厤璐规敞鍐岀櫥褰曞悗姣忓ぉ鍙互棰嗗彇10涓Н鍒�锛夈€�
    鏂囩珷鐗堟潈灞炰簬鍘熻憲浣滄潈浜猴紝鑻ユ偍璁や负姝ゆ枃涓嶅疁琚敹褰曚緵澶у鍏嶈垂闃呰锛岃閭欢鎴栫數璇濋€氱煡鎴戜滑锛屾垜浠敹鍒伴€氱煡鍚庯紝浼氱珛鍗冲皢鎮ㄧ殑浣滃搧浠庢湰缃戠珯鍒犻櫎銆�

   寰俊鏂囩珷  鍏虫敞鐧炬媷  璇勮鍑犲彞  鎼滅储鏇村   鎺ㄥ瓨缁欐湅鍙�   鍔犲叆鏀惰棌