Способ биологической индикации внутреннего альфа-облучения



Способ биологической индикации внутреннего альфа-облучения
Способ биологической индикации внутреннего альфа-облучения
Способ биологической индикации внутреннего альфа-облучения
Способ биологической индикации внутреннего альфа-облучения
G01N1/30 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание

Владельцы патента RU 2735927:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БИОФИЗИКИ (ФГУП ЮУрИБФ) (RU)

Изобретение относится к области медицины. Предложен способ биологической индикации радиационного воздействия альфа-излучающих радионуклидов путем определения хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови. Определяют частоту внутрихромосомных аберраций и сложных хромосомных перестроек в контрольной группе, сформированной из лиц, не подвергавшихся профессиональному облучению, не принимавших участие в ликвидации радиационных аварий, не проживавших на радиационно-загрязненных территориях и не подвергавшихся радиотерапии, и у лиц, предположительно подвергшихся внутреннему альфа-облучению. При выявлении частоты внутрихромосомных аберраций и сложных хромосомных перестроек выше фоновой делают заключение о факте внутреннего альфа-облучения. Изобретение обеспечивает биологическую индикацию радиационного воздействия альфа-излучающих радионуклидов. 2 ил., 1 табл., 2 пр.

 

Способ может быть использован в медицинской радиобиологии и найти применение для выявления случаев поступления альфа-излучающих радионуклидов в организм человека.

Известны способы биологической индикации воздействия ионизирующего излучения, позволяющие подтверждать факт облучения и степень тяжести последствий. В таблице представлено краткое описание способов, используемых для определения биологических маркеров (биодозиметров) при различных сценариях облучения согласно исследованию [1].

Наиболее близким способом установления факта облучения является цитогенетический метод, основанный на определении частоты хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови. Некоторые цитогенетические изменения (в частности, дицентрические хромосомы) являются высокочувствительными и специфичными к ионизирующему излучению и используются в качестве биологических маркеров острого облучения. Другие хромосомные аномалии, такие как, например, транслокации, используются в качестве биомаркеров хронического облучения [2].

Недостатками способа являются:

- в связи с быстрой элиминацией дицентрики являются биомаркером недавнего облучения;

- особенностью транслокаций у необлученных субъектов является большая межиндивидуальная вариация их числа и возраст - наиболее важный мешающий фактор [3];

- данные виды хромосомных нарушений являются маркерами внешнего гамма-облучения.

Задачей предлагаемого изобретения является установление факта внутреннего альфа-облучения.

Задача решается за счет того, что способ биоиндикации внутреннего альфа-облучения при регистрации внутрихромосомных аберраций и сложных хромосомных перестроек в лимфоцитах периферической крови выявляет лиц с повышенным содержанием данных типов хромосомных аберраций и устанавливает факт наличия воздействия альфа-излучающих радионуклидов на организм человека.

На фиг 1. и 2 представлены биомаркеры внутреннего альфа-облучения. На фиг. 1 - внутрихромосомная аберрация (инверсия в хромосоме 5). Левая хромосома является нормальной, правая абаррантной. Стрелки указывают на точки разрыва в хромосоме.

На фиг 2 показана сложная хромосомная перестройка, включающая хромосомы 2, 7, 11, 17, 22.

Способ реализуется следующим образом.

Цитогенетическому обследованию подлежат лица, подвергшиеся или предположительно подвергшиеся внутреннему альфа-облучению. На момент взятия образцов крови пациент должен быть осмотрен врачом онкологом и терапевтом для исключения злокачественных новообразований и соматической патологии, которая может вызывать повышенный уровень хромосомных аберраций.

Забор венозной крови из локтевой вены проводить в утренние часы натощак моноветом с литий-гепарином. Культивировать лимфоциты периферической крови в соответствии с утвержденным в лаборатории протоколом. Нанести полученную клеточную суспензию на предметные стекла. Клеточную суспензию и готовые хромосомные препараты допустимо хранить в морозильной камере при температуре -20°С для дальнейшего анализа.

Для исследования биологических маркеров внутреннего альфа-облучения (внутрихромосомных аберраций и сложных хромосомных перестроек) рекомендуется использовать метод многоцветного полосного окрашивания хромосом (mBAND) и многоцветной флуоресцентной in situ гибридизации (mFISH).

Окрашивание хромосомных препаратов проводить в соответствии с протоколом, поставляемым с ДНК-пробами.

Оценить частоту внутрихромосомных аберраций и/или сложных хромосомных перестроек у лиц, подвергшихся или предположительно подвергшихся внутреннему альфа-облучению. Определить фоновую частоту биологических маркеров в конкретной популяции на основании измерения их количества у лиц, не подвергавшихся профессиональному облучению, не принимавших участие в ликвидации радиационных аварий, не проживавших на радиационно-загрязненных территориях и не подвергавшихся радиотерапии (контрольная группа). Сравнить полученное значение частоты биологического маркера у обследованного индивидуума с фоновой частотой. Если частота биологического маркера в лимфоцитах периферической крови превышает фоновую частоту, можно сделать вывод о том, что обследованный подвергался и/или подвергается внутреннему альфа-облучению.

Сущность способа поясняется примерами

Пример 1

Во время планового биофизического обследования у Работника Б. в суточной пробе мочи была обнаружена повышенная альфа-активность. Измерения, проведенные на установке СИЧ, позволили выявить участок ладонной поверхности левой кисти, загрязненной актинидами, где альфа-активность америция-241 составила 1,3 кБк, плутония-239 - 10 кБк. Было установлено, что два месяца назад во время ремонта оборудования работник Б. уколол ладонную поверхность левой кисти проволокой. По окончании смены работник Б. не обнаружил видимых повреждений на ладони, но провел дезактивацию кожных покровов. Дозиметрический контроль с помощью альфа-радиометра не установил превышения контрольных уровней загрязнения. Учитывая указанные обстоятельства, работник Б. о полученной травме не сообщил никому.

Работник Б. был госпитализирован для обследования в ЦПРП ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России и оказания специализированной медицинской помощи. Во время обследования у работника Б. были получены образцы периферической крови для проведения цитогенетического анализа. Цитогенетическое исследование было выполнено с помощью метода mBAND. В результате проведенного исследования с помощью метода mBAND у работника Б. были выявлены внутрихромосомные аберрации - перицентрическая инверсия (1 на 250 проанализированных метафазных клеток) и сложная хромосомная перестройка (1 на 250 клеток).

Пример 2

Изучали хромосомные препараты 60 работников ПО «Маяк», подвергшихся преимущественно сочетанному облучению (суммарная поглощенная доза внутреннего альфа-излучения в ККМ от инкорпорированного плутония-239 находилась в диапазоне от 0 до 0,8 Гр; суммарная поглощенная доза внешнего гамма-излучения в ККМ составила 0-2,7 Гр). Хромосомные препараты окрашивали с помощью метода mFISH. В результате исследования было установлено, что частота всех стабильных хромосомных аберраций и транслокаций, в частности, статистически значимо зависела от суммарной поглощенной дозы внешнего гамма-излучения и поглощенной дозы внешнего гамма-излучения в ККМ. В тоже время, частота сложных хромосомных перестроек имела статистически значимую зависимость от поглощенной дозы внутреннего альфа-излучения в ККМ и содержания плутония-239 в организме.

Способ биологической индикации внутреннего альфа-облучения воспроизводим в клинико-диагностических лабораториях не только научно-исследовательских институтов и центров, но и в лабораториях лечебно-профилактических учреждений, оснащенных оборудованием для проведения цитогенетических исследований. Преимуществом способа является использование не только свежеприготовленных хромосомных препаратов, но и архивных биологических образцов для установления факта радиационного воздействия альфа-излучающих радионуклидов. Предложенный способ позволяет устанавливать факт внутреннего альфа-облучения как при аварийных или нештатных ситуациях, так и при профессиональном контакте с альфа-излучающими радионуклидами.

Источники информации

1. Rao B.S. Biological indicators of absorbed radiation and biological dosimetry // Bhabha Atomic Research Centre (BARC) News Letter, 224, 2002.

2. IAEA, Cytogenetic Dosimetry: applications in preparedness for and response to radiation emergences. IAEA, Vienna, 2011.

3. A. Sigurdson, M. Ha, M. Hauptmann et al. International study of factors affecting human chromosome translocations // Mutation research. - 2008. - Vol. 652. - P. 112-121.

Способ биологической индикации радиационного воздействия альфа-излучающих радионуклидов путем определения хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови, отличающийся тем, что определяют частоту внутрихромосомных аберраций и сложных хромосомных перестроек в контрольной группе, сформированной из лиц, не подвергавшихся профессиональному облучению, не принимавших участие в ликвидации радиационных аварий, не проживавших на радиационно-загрязненных территориях и не подвергавшихся радиотерапии, и у лиц, предположительно подвергшихся внутреннему альфа-облучению, и при выявлении у них частоты внутрихромосомных аберраций и сложных хромосомных перестроек выше фоновой делают заключение о факте внутреннего альфа-облучения.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к медицине, а именно к урологии, и может быть использовано для оценки процесса ремоделирования паренхимы почки после разрешения обструкции при мочекаменной болезни.
Изобретение относится к медицине, а именно к инфекционным болезням и нефрологии, и может быть использовано для ранней дифференциальной диагностики геморрагической лихорадки с почечным синдромом от других инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Изобретение относится к области медицины, в частности к неврологии, и может быть использовано для прогнозирования риска развития и прогрессирования церебральной микроангиопатии.
Изобретение относится к медицине, а именно к сосудистой хирургии, и может быть применено для профилактики венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов, оперированных лапароскопически по поводу онкологических заболеваний толстого кишечника.

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, и может быть использовано для раннего доклинического прогнозирования нагноения операционной раны после вторичной хирургической обработки (ВХО) очагов гнойной инфекции.

Изобретение относится к медицине, в частности к клинической и лабораторной диагностике в педиатрии и касается экспресс диагностики островоспалительной патологии у детей.

Изобретение относится к ветеринарии, а именно к способу оценки стрессовой реакции организма крупного рогатого скота. Способ оценки стрессовой реакции организма крупного рогатого скота, включающий анализ эритроцитов периферической крови методом интерференционной микроскопии путем измерения фазовой высоты и фазового диаметра эритроцитов in vitro, причём анализ эритроцитов проводят до действия внешнего фактора и через 15 мин после действия внешнего фактора, а в качестве внешнего фактора используют раствор 0,1%-ного альбуминного адреналина-гидрохлорида, и при увеличении фазовой высоты и уменьшении фазового диаметра эритроцитов устанавливают отсутствие стрессовой реакции у крупного рогатого скота, а при увеличении фазовой высоты и увеличении фазового диаметра эритроцитов определяют развитие стрессовой реакции у крупного рогатого скота.

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, и может быть использовано для диагностики острого инфицированного панкреонекроза. Проводят микроскопический анализ крови больного.

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургии, и может быть использовано для диагностики острого инфицированного панкреонекроза. Проводят микроскопический анализ крови больного.

Изобретение относится к медицине, а именно к абдоминальной хирургии, травматологии и реаниматологии, и может быть использовано для оценки течения раннего послеоперационного периода у больных, оперированных по поводу различных заболеваний и повреждений.

Изобретение может быть использовано для измерения процентного состава различных газовых сред, применяемых при испытаниях работоспособности авиационной и космической техники.
Наверх