H 2 O e aq + H 2 O + Ionizáció (e aq = hidratált elektron) H 2 O H 2 O OH + H Excitácót követő disszociáció

Hasonló dokumentumok
Sugárbiológiai ismeretek: LNT modell. Sztochasztikus hatások. Daganat epidemiológia. Dr. Sáfrány Géza OKK - OSSKI

Sugárbiológia ismeretek jelentősége a diagnosztikában és terápiában. és sugárkémiai alapismeretek.

Dr. Fröhlich Georgina

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

Radioaktivitás biológiai hatása

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések

A radioaktív sugárzás rövid és hosszú távú biológiai hatásai

Radioaktivitás biológiai hatása

Ionizáló sugárzások egészségügyi hatásai. Dr. Vincze Árpád

Sugárbiológia: dozimetria, találat és. sugárhatás, sugárérzékenység

SUGÁRVÉDELEM. Szervdózis szöveti súlytényezők. Kit védünk? Determinisztikus hatás. Sztochasztikus hatás! Sugárterhelés orvosi sugárterhelés

Irodalomjegyzék Mesterséges eredetű sugárforrások Sugárvédelem alapelvei... 34

GERONTOLÓGIA. 6. Biogerontológia: öregedési elméletek SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

A sugáregészségügy, sugárbiológia aktuális problémái, a hazai kutatások helyzete

Sugárbiológiai ismeretek

Sugárbiológiai ismeretek

A vérképző rendszerben ionizáló sugárzás által okozott mutációk kialakulásának numerikus modellezése

Kis dózis, nagy dilemma

Radonexpozíció és a kis dózisok definíciója

DOZIMETRIA, SUGÁRHATÁSOK

OXIGÉN HATÁSA A SEJTEK TÚLÉLÉSÉRE. SUGÁRHATÁST MÓDOSÍTÓ VEGYÜLETEK ÉS ELJÁRÁSOK

A sugárzás okozta rosszindulatú daganatok elıfordulásának gyakorisága

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

Sugárvédelem kurzus fogorvostanhallgatók számra. Töltött részecskék elnyelődése. Sugárzások és anyag kölcsönhatása. A sugárzások elnyelődése

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

OKK ORSZÁGOS SUGÁRBIOLÓGIAI ÉS SUGÁREGÉSZSÉGÜGYI KUTATÓ IGAZGATÓSÁG ÁTFOGÓ FOKOZATÚ SUGÁRVÉDELMI ISMERETEKET NYÚJTÓ KÖTELEZŐ TANFOLYAM

A kis dózisú ionizáló sugárzás biológiai hatásai, az egyéni érzékenység szerepe a sugárhatásban

A sugárzás okozta rosszindulatú daganatok elıfordulásának gyakorisága

12. évfolyam esti, levelező

Átfogó fokozatú sugárvédelmi továbbképzés

Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés október október október 02

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

Intelligens molekulákkal a rák ellen

Arany-Tóth Attila. Sebészeti röntgenvizit: Általános radiológia - előadás

1. A radioaktív sugárzás hatásai az emberi szervezetre

Sugárfizikai és sugárvédelmi ismeretek. SZTE Nukleáris Medicina Intézet

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

A sugárkémia alapjai

A sugárzás biológiai hatásai

Dozimetria, sugárhatások. Atomfegyver kísérletek. A radon épületbe jutásának forrásai. Kollektív effektív dózis összetevői, 2006

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai

Az endomembránrendszer részei.

4. változat. 2. Jelöld meg azt a részecskét, amely megőrzi az anyag összes kémiai tulajdonságait! A molekula; Б atom; В gyök; Г ion.

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

bronchus-oedemaoedema

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Neoplazma - szabályozottság nélküli osztódó sejt

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

Nemzeti Népegészségügyi Központ Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály

Immunitás és evolúció

Sejtciklus. A nyugalmi szakasz elején a sejt növekszik, tömege, térfogata gyarapodik, mert benne intenzív anyagcserefolyamatok

A sejtek lehetséges sorsa. A sejtek differenciálódása. Sejthalál. A differenciált sejtek tulajdonságai

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

NUKLEINSAVAK. Nukleinsav: az élő szervezetek sejtmagvában és a citoplazmában található, az átöröklésben szerepet játszó, nagy molekulájú anyag

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Országos Frédéric. együttműködése,

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

Dozimetriai alapfogalmak. Az ionizáló sugárzás mérése

Atomfizika. Radioaktív sugárzások kölcsönhatásai Biofizika, Nyitrai Miklós

Sejtciklus. Sejtciklus. Centriólum ciklus (centroszóma ciklus) A sejtosztódás mechanizmusa. Mikrotubulusok és motor fehérjék szerepe a mitózisban

Malignus hematológiai és egyéb daganatos betegségek etiológiájának vizsgálata, különös tekintettel a röntgensugárra

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.

Radioaktív sugárzások az orvosi gyakorlatban. Az ionizáló sugárzások biológiai hatása. A sugárhatás osztályozása. A sugárhatás osztályozása

Sejtek - őssejtek dióhéjban február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest

Intézeti Beszámoló. Dr. Kovács Árpád Ferenc

Jelutak. Apoptózis. Apoptózis Bevezetés 2. Külső jelút 3. Belső jelút. apoptózis autofágia nekrózis. Sejtmag. Kondenzálódó sejtmag

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik.

Általános radiológia - előadás. Arany-Tóth Attila. Radiológia-Aneszteziológia: 6. félév: 3 kredit

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

A kémiai biztonság szerepe a daganatos megbetegedések elsődleges megelőzésében

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

Az X kromoszóma inaktívációja. A kromatin szerkezet befolyásolja a génexpressziót

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

Alkímia Ma. az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. KÖZÉPISKOLAI KÉMIAI LAPOK

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

BIOGÉN ELEMEK Azok a kémiai elemek, amelyek az élőlények számára létfontosságúak

11. évfolyam esti, levelező

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre

I./1. fejezet: Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában A daganatkeletkezés molekuláris háttere

Háttérsugárzás. A sugáregészségtan célkitűzése. A sugárvédelem alapelvei, dóziskorlátok. Sugáregészségtan és fogorvoslás

A kehelysejtek szerepe a radon expozícióra adott sugárválaszban

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

Radon leányelemek depozíciója és tisztulása a légzőrendszerből

Biológia. Biológia 9/29/2010

AZ OXIDATÍV STRESSZ ÉS AZ ANTIOXIDÁNS VÉDELMI

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós

Apoptózis. 1. Bevezetés 2. Külső jelút 3. Belső jelút

Tények a Goji bogyóról:

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/34

Mit tud a genetika. Génterápiás lehetőségek MPS-ben. Dr. Varga Norbert

HYDRADERMIE SOLEIL SERUM GÉL Láthatóan megörzi börének fiatalos megjelenését a napon!

BEVEZETÉS ::11:: BEVEZETÉS

Az ionizáló és nem ionizáló sugárzások összehasonlító elemzése. Készítette: Guáth Máté Környezettan Bsc Témavezető: Pávó Gyula

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

Az emberi sejtek általános jellemzése

Átírás:

Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai Az ionizáló sugárzás biológiai hatásai Dr. Sáfrány Géza OSSKI Determinisztikus hatás Sztochasztikus hatás Az Ionizáló Sugárzás Direkt és Indirekt Hatásai Közvetlen hatás Szabadgyök (OH) Törés Közvetett hatás. Törés A víz radiokémiája H 2 O e aq + H 2 O + Ionizáció (e aq = hidratált elektron) H 2 O H 2 O OH + H Excitácót követő disszociáció Mindkét termék visszaalakulhat H 2 0-vá, Szekunder reakciók következtében H 2, és oxygén jelenlétében pedig, H 2 O 2 keletkezhet. Lelassult szabad elektronok hidratálódnak (e aq ). Egyéb jelentős reakciók: OH + OH H 2 O 2 H 2 O + H 2 O + H 3 O + Oxonium ion + OH OH, H 2 O 2 oxidáló, e aq, H és H 2 pedig redukáló hatásúak

Az ionizáló sugárzás sejtpusztító hatása, az ionizáló sugárzás sejten belüli célpontjai A DNS károsodások típusai A DNS a fő célpont a sejthalál, mutáció és karcinogenezis szempontjából. Más sejtalkotók, pl. membránok szintén célpontok lehetnek, de a folyamatok kevésbé értettek, kevésbé jelentősek. Báziskárosodások típusai Egyláncú törés (timin) Kétláncú törés O O CH Báziskárosodás N 3 CH H 2 OH N H H Bázis veszteség O N OOH O N H-lehasítás a metil-timinről Részleges denaturáció Összetett bázis 5-hydroxy-6-hydroperoxythymine károsodás O HN CH 3 NH Intramolekuláris keresztkötés DNA-protein keresztkötés O N N Timin dimer (csak UV) DNS Károsodások A sejtek sugárérzékenysége a jelentős mértékben a kétláncú DNS töréseket kijavító folyamatok eredményességétől függ Ágens Lézió LD37-re számított léziók száma Ionizáló sugárzás Egyláncú-törés 1000 Kétláncú-törés 40 Bázis károsodás 1000 Lokális többes lézió 440 DNS-protein kötés 150 Bleomycin Egyláncú-törés 150 Kétláncú-törés 30 UV light Thymin dimerek 400 000 Egyláncú-törés 100

A sugárérzékenységet jelentős mértékben befolyásolja a sejtciklus, a sejtosztódás: nyugalmi állapotban lévő sejtek sugár-rezisztensek, osztódó sejtek sugár-érzékenyek. Ionizáló Sugárzás hatása a Sejtekre: sejttúlélés Reproduktív sejthalál: A sejtek osztódás közben pusztulnak el a genetikai károsodások következményeként. Apoptózis: osztódás elötti (interfázikus) sejthalál (pl. lymphocyták) már ~ 1 Gy-re. A ki nem javított kétláncú DNS törések miatt a sejtosztódás során jelentős mennyiségű genetikai információ esik ki a sejtekből, azok elpusztulnak Sugársérülések kialakulási mechanizmusa (1) Sugársérülések kialakulási mechanizmusa(2) Ionizáció és Excitáció Hő Ionizáló sugárzás Kémiai Repair (energia elnyelés) Kémiai változások (szabadgyökök, stb) Károsodás a könnyen helyettesíthető biomolekulákban Biológiai károsodás a DNS-ben DNS károsodás Enzimatikus DNS Repair Sejtciklus zavarok Nem, vagy roszszul javított károsodás Mutációk Malignus átalakulás Sejtpótlás Apoptózis Klonális sejthalál A sugárbetegség korai és késői tünetei Fejlődési rendellenességek Öröklődő genetikai hatások (sztochasztikus) Daganat (sztochasztikus) < 1 microszekundum percek - órák napok - évek

A sejtpusztító hatást módosító tényezők: lineáris energia transzfer A relatív biológiai hatás (RBE) Egy adott sugárzás biológiai hatása a 250kV rtg sugárzáshoz viszonyítva Az RBE-t vesszük figyelembe az egyenérték dózisnál Lineáris energia transfer (LET) az egységnyi úthosszon leadott energia (kev/μm) A sejtpusztító hatást módosító tényezők: oxigénhatás A sejtpusztító hatást módosító tényezők: sugárvédő anyagok Hatásmechanizmus: Ionizáló sugárzás során keletkezett szabadgyökök semlegesítése Természetes sugárvédő anyagok: szulfhidril vegyületek, pl. glutation, cisztein Szintetikus sugárvédő vegyületek: az SH csoportot foszfát csoporttal fedték le (amifosztin)

Amifosztin 1. szabadgyök fogó (oxigénnel kompetícióban), sugárvédő hatás jelentős mértékben függ a szöveti oxigén parciális nyomásától 2. közvetlenül is reagál az oxigénnel, helyi hipoxiát hoz létre 3. hidrogéndonor, elősegíti a DNS lánc kémiai javítását 4. elősegíti a DNS lánc becsomagolódását, csökkentve a szabadgyökök hozzáférését a DNS lánchoz 5. befolyásolja a DNS szintézist, repairt, gén expressziót, sejt ciklusban való progressziót antimutagén hatás Amifosztin sugárvédő hatása A kis dózisok sztochasztikus hatásait nem ismerjük? A kis dózisok biológiai hatásaira extrapolációval következtetünk A jelenleg a lineáris küszöbdózis nélküli modell az elfogadott

A DNS az egyetlen célpont??? Microbeam besugárzás alkalmazása a nem DNS célpontú hatások kimutatására Bővített fokozatú sugárvédelmi ismereteket frissítő tanfolyam OSSKI, 2011. szeptember 27-28. A citoplazma besugárzásának hatásai A DNS és nem DNS célpontú hatások túlélés mutációk Sejthalál Mutációk Genom instabilitás Bystander hatás Adaptív válasz

A nem-dns-célpontú hatások dózis-függése nem hagyományos A nem DNS célpontú válaszok alapvetően befolyásolhatják az ionizáló sugárzás következményeit a kis dózisok tartományában klasszikus hatás % hatás nem-dns célpontú hatás Sugár dózis Genom instabilitás: az egészségesnek látszó sejtek utódaiban generációkkal később megnő a mutációk gyakorisága Genom instabilitás az ivarsejtekben

A mikroszatellit DNS mutációk megnőtt gyakorisága a besugárzott hím egerek utódaiban legalább az F2 generációig kimutatható Szomszédsági-hatás : változások a közvetlen sugársérülést el nem szenvedett sejtekben is kialakulhatnak Sejthalál Mutációk Genom instabilitás Adaptáció Bystander hatás Szomszédsági hatás sejtkultúrában I: besugárzott sejtek túlélése Szomszédsági hatás sejtkultúrában II: malignus transzformáció a nem besugárzott sejtekben is 100% 10% sejtmag 10% 100% sejtmag

Szomszédsági hatás in vivo körülmények között: a csernobili sugársérültek vérének klasztogén hatása Az adaptív válasz csökkenti a sugárhatás következményeit: pozitív sugárhatás??? Olivieri G, Bodycote J, Wolff S. Adaptive response of human lymphocytes to low concentrations of radioactive thymidine. Science. 1984 Feb 10;223(4636):594-7 In vivo adaptív hatás: a kis dózisú egésztest besugárzás csökkenti a metasztázis hajlamot Összefoglalás Jelenleg nincs arra vonatkozó bizonyíték, amely a sztochasztikus sugárhatás lineáris, küszöbdózis nélküli modelljét érvénytelenné tenné. Sugárhatásra kialakuló mutáció nem egyenlő daganatképződéssel A nem DNS célpontú hatások módosíthatják az ionizáló sugárzás biológiai következményeit.