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1.
目的 检测亚硒酸钠是否能够削弱或解除顺铂对植物血球凝激素(PHA)刺激的人体外周血淋巴细胞的增殖抑制。方法 用顺铂和亚硒酸钠单独或联合处理PHA刺激的人体外周血淋巴细胞,顺铂(0.05,0.20,0.50mg/L)在细胞培养24h时加入,亚硒酸钠(0.05mg/L)在不同处理中分别在细胞培养开始时加入或与顺铂同时加入;培养72h后检测转化淋巴细胞的有丝分裂指数。结果0.05mg/L亚硒酸钠在培养开始时加入,PHA刺激转化的淋巴细胞有丝分裂指数较对照增长42.8%(P<0.05),与顺铂同时加入,有丝分裂指数增长13.7%(P>0.05)。0.05与0.20mg/L顺铂处理细胞,有丝分裂指数未发生显性改变,当顺铂剂量为0.50mg/L时,细胞有丝分裂指数较对照降低54.5%(P<0.001)。亚硒酸钠预处理细胞可以解除0.50mg/L顺铂所致的细胞增殖抑制,使有丝分裂指数恢复正常,但亚硒酸钠与顺铂同时加入时,被顺铂抑制的有丝分裂指数只能部分提高。结论0.05mg/L亚硒酸钠单独作用于淋巴细胞可直接促进细胞增殖,与顺铂联合处理细胞时,可降低顺铂毒性,拮抗顺铂的抗增殖作用。亚硒酸钠在细胞培养开始时加入培养体系效果更佳。 相似文献
2.
3.
难溶性铀过量内污染引起的人体损伤效应以及远后效应目前国内研究甚少,国外也仅有个别报道。我科曾收治2名迄今国内最严重的难溶性铀过量内污染的工人,现将30年的临床随访结果报告如下。 相似文献
4.
生物样品铀的放射化学分析的预处理 总被引:1,自引:0,他引:1
准确测量铀含量 ,在军事和民用部门都应用较广。我国目前运用较多的有固体荧光分析法、激光荧光分析法、电感耦合等离子体质谱仪 (ICP MS)等[1- 3 ],这些方法在样品的预处理方面均有相似的地方[1],而实际操作中 ,有些细节还有待完善。我们曾进行千余例生物样品铀含量的分析测量 ,这些样品既包括液态生物样品 ,又包括固态生物样品 ,在实际操作中 ,提出一些样品预处理方面的改进措施。1 对液态样品的常规处理1 1 尿样 对尿样的预处理通常用常规湿灰化处理即可 ,即用浓HNO3+H2 O2 ,即可得很好的处理效果 ,1ml尿量即可 ,最好3ml以上。1 2… 相似文献
5.
对铀作业者199例及无毒物接触史的正常人101例行甲襞微循环检测。结果,铀作业人员甲襞微循环有改变,其加权积分值大于对照组。主要表现在管袢数减少(P<0.01)、管径增粗(P<0.01)、毛细血管运动增加(P<0.01)、乳丛增多(P<0.01)。通过对铀致微循环改变的机理试以分析,提出这种微循环改变是铀中毒的病理表现,亦是铀中毒的重要发病环节;提示铀中毒治疗中应注重改善微循环。 相似文献
6.
目的 了解新疆某铀矿山周边食品的放射性水平,补充新疆食品放射性核素基线数据库,分析放射性核素含量,估算居民由膳食摄入所致内照射剂量。方法 2018—2020年采集食品样品6类71份,用高纯锗γ能谱仪对感兴趣核素238U、232Th、226Ra、40K和137Cs的比活度进行测量、统计、分析,并对其所致居民年有效剂量进行估算。结果 2018—2020年食品样品中均未检出核素238U,其余放射性核素的平均活度浓度和检出率分别为232Th:0.428 ±0.038 Bq/kg(18.3%)、226Ra:0.477 ±0.063 Bq/kg(38%)、40K:162 ±7 Bq/kg(100%)、137Cs:0.071 ±0.011 Bq/kg(29.6%),居民因食品放射性核素所致年有效剂量约为0.198 mSv。结论 新疆某含铀矿山周边食品的放射性水平在国家标准限值以内,居民因膳食所致年平均有效剂量与(UNSCEAR)2000年报告相符合,食品样品中检出的人工放射性核素137Cs的含量不会对居民健康造成危害。 相似文献
7.
铀对人体影响的机制及防治 总被引:1,自引:0,他引:1
铀通过化学和放射效应对机体造成危害已得到证实,而贫铀引起健康危害的机制是学术界研究的热点。本文综述了近年来天然铀、贫铀对各系统尤其是脑发育、细胞凋亡、肿瘤形成等的影响,以及铀防治方面的研究进展。 相似文献
8.
目的 从辐射和化学危害角度分别推算F类铀化合物导出空气浓度,为工作场所职业危害因素的管理与评价提供参考.方法 用模拟计算的方法,分别推算F类铀化合物达到个人年剂量限值、急慢性机体损害效应阈值时工作场所的空气浓度.结果 正常运行情况下,将工作场所空气中F类铀化合物浓度控制在5 μg/m3以内,可以满足辐射危害和化学危害控制的要求;短时间开放性接触时,控制在1.1 mg/m3是可以接受的.结论 制定F类铀化合物空气浓度限值是可行的. 相似文献
9.
10.
In searching for drugs against uranium intoxication a series of 2,3-dihydroxy-N, N′-dicarboxymethyl-N, N′-di (substituted phenylcarbamoylmethyl)-1, 4-benzenedimethanamine (Ⅵ) was synthesized starting with 2,3-dihydroxy-1, 4-benzenedimethanamine tetraacetic acid Their ability to enhance the elimination of uranyl nitrate from animal bodies was tested and three of them (Ⅵc, Ⅵe and Ⅵf) were found to be more effective than the reported uranium chelating agents, Tiron and phosphicine. 相似文献