放射线的细胞效应 《细胞放射存活曲线》
• 用该模型绘制的存活曲线表现为: • 在低剂量区,出现一个缓慢下降的肩区( shoulder)(因亚致死损伤累积的关系) • 在高剂量区,曲线近似直线,细胞呈指数性 死亡 , 有些细胞存活曲线始终没有指数性死
亡的直线部分。
放射线的细胞效应 《细胞放射存活曲线》
电离辐射对生物体的作用 《生物效应》
• 能量包的意义: • 例如:对一名70Kg的成人而言:4 Gy=67卡, 这个能量如果以不同的方式作用于人体将会 产生什么作用呢? • 1.转化成热量:代表体温上升0.002°C • 2.以热量的形式吸收:相当于和一口热咖啡 • 3.转化成机械能做功:相当于把人从地面举 起40cm所做的功。 • 4.转换成χ射线:单次4Gy的χ射线全身照射, 在许多情况下将是致死的。
电离辐射对生物体的作用 《生物效应》
• 2.化学阶段 • 概念:受损的原子和分子与其他细胞成分发 生快速化学反应的时期 • 作用方式:电离和激发导致化学键的断裂和 自由基的形成(即破损的分子)。 • 此阶段的特点:清除反应之间的竞争,如灭 活自由基的巯基化合物,以及导致生物学上 重要分子稳定化学变化的固定反应。 • 自由基反应在生物体受到照射后月1ms内全 部完成。
放射线的细胞效应 《细胞放射存活曲线》
• 描述了组织生物效应与分次照射及剂量之间的关系 • 预测不同剂量分割方式的生物效应 • 进行不同剂量分割方式的等效转换
• 单靶单击模型(S=exp(-D/D0)) • 此模型假设细胞内只有1个靶,只要一次击中 这1个靶,细胞就会死亡。 • 从公式可知, 当剂量D=D0时, 上式的值为 S=exp(-D/D0)=exp(-1)=0.368 因此, D0(平均致死剂量)也可理解为使细 胞存活率达到36.8%时所需的照射剂量, 这个 剂量可简明地作为细胞(细菌或病毒等)对 射线敏感性的一个指标。 • 一般来说, 此模型适用于描述由高LET电离辐 射如(α粒子)所致细胞存活率曲线。