《生物剂量学领域中的双中心染色体测定(DCA)和细胞分裂阻滞微核(CBMN)测定。》

  • 来源专题:生物安全
  • 编译者: 张虎
  • 发布时间:2019-11-20
  • 当物理剂量法不可用或不足时,生物剂量法是估算从个人接收的辐射剂量的重要工具。从辐射事故中吸收剂量水平的早期知识对于从需要医学评估和干预的个体中选择未受影响的受试者至关重要。从许多放射线事件中吸取的教训是识别“担心的井”的重要性。由于没有一种方法能够对包括早期急性暴露,部分人体在内的所有潜在辐射场景都具有足够的鲁棒性,因此多种分析方法对于生物剂量学方法很有用。暴露和暴露后数年的生物采样或疑似混合暴露(放射和化学)的情况。最常用的生物剂量法是基于对暴露个体的辐射特异性双中心染色体(Dic)和微核(MN)的评估。外周血淋巴细胞(PBL)。本章并不要求对复杂的生物剂量学领域做出详尽而完整的描述,国际标准化组织(ISO)专门针对其提供大量的实验室服务指南,但目的是协助读者了解两种细胞遗传学方法在体内的应用。分别进行电离辐射剂量评估,建议针对每种情况参考一些适当的科学资料。

  • 原文来源:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31473956
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    • 来源专题:战略生物资源
    • 编译者:李康音
    • 发布时间:2024-01-06
    • 2024年1月4日,加利福尼亚大学等机构的研究人员在Cell发表题为XIST directly regulates X-linked and autosomal genes in naive human pluripotent cells的文章。 X 染色体失活 (XCI) 是 RNA 介导的基因表达调控的范式,其中长链非编码 RNA XIST 以顺式方式扩散到 X 染色体上,介导全染色体的基因沉默。在女性幼稚人多能干细胞 (hPSC) 中,XIST 处于分散配置,而 XCI 不会发生,这引发了对 XIST 功能的质疑。 该研究发现XIST在X染色体上扩散,并诱导幼稚hPSC中X连锁基因表达的抑制。令人惊讶的是,XIST还靶向特定的常染色体区域,在那里它诱导抑制性染色质变化和基因表达抑制。因此,XIST使雄性和雌性细胞之间的X连锁基因剂量相等,同时诱导常染色体的差异。分散的Xist构型和常染色体定位在小鼠PSC的XCI起始过程中也短暂发生。 该研究共同确定XIST是X染色体阻尼的调节因子,揭示了XIST / Xist在进化上保守的反式作用作用,并揭示了XIST / Xist扩散与常染色体靶向之间的相关性。
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    • 来源专题:生物安全网络监测与评估
    • 编译者:yanyf@mail.las.ac.cn
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