МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ ГИБЕЛИ КЛЕТОК
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ ГИБЕЛИ КЛЕТОК
Важнейшим радиобиологическим эффектом является гибель клеток. Различают две основные ее формы: репродуктивную, т.е. непосредственно связанную с процессом деления клетки, и интерфазную, которая может произойти в любой фазе клеточного цикла.
Подробнее будет рассмотрена репродуктивная форма гибели клеток
Большая часть облученных клеток проходит митоз и делится. Однако сразу же после первого деления появляются погибшие клетки. Еще больше клеток гибнет после второго, третьего и т. д. митозов. Описываемый тип гибели неразрывно связан с процессом митоза.
Его особенность в том, что облученные клетки в течение определенного промежутка времени сохраняют метаболическую активность, но не продуцируют жизнеспособное потомство, которое было бы в состоянии делиться далее. До первого постлучевого митоза погибшие клетки не появляются – процессы митоза как бы выявляют летальные повреждения, вызванные облучением [2].
Это репродуктивная гибель клеток/
При исследовании зависимости доли погибших клеток от величины дозы облучения ученые выяснили, что различные одноклеточные объекты гибнут при самых малых дозах облучения, с ростом дозы увеличивается число погибших клеток, однако при любой какой угодно большой дозе некоторое число клеток сохраняет жизнеспособность.
Как указывалось ранее, радиационное повреждение уникальных молекул ядерной ДНК имеют особо важное значение для развития лучевого процесса. Однако, если дело идет о ДНК в неделящихся клетках, повреждение «немых» участков ее цепей может и не сказаться существенно на функциях этих клеток.
Для пролиферирующих же клеток значение повреждения ДНК трудно переоценить. Необходимым подготовительным этапом к делению клетки является репликативный синтез ДНК. Двойная спираль ДНК разделяется на две самостоятельные нити, и на каждой из образовавшихся одиночных цепей, ставшими матрицами, достраивается парная к ней путем последовательного присоединения нуклеотидов, комплементарных матричным.
1. Бекман, И.Н. Радиоэкология и экологическая радиохимия / И. Н. Бекман. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 497 с.
2. Семенов, С.В. Ионизирующие излучения в нашей жизни / С.В. Семенов // Энергобезопасность и охрана труда. – 2009. - № 2(26). – С. 3-10.
3. Радиобиология: курс лекций: в 4 ч. Ч. 4 Прикладная радиобиология / Н.В. Лазаревич, И.И. Сергеева, С.С. Лазаревич, Ю.В. Азаренко. – Горки: БГСХА, 2012. – 64 с.
4. Филимонов, М.М. Радиобиология (конспект лекций) / М.М. Филимонов. – Мн.: БГУ, 2006. – 119 С.