| S.Cotran, V.Kumar, T.Collins, 1998) |
|
S.Cotran, V.Kumar, T.Collins, 1998). Даже воздействие неионизирующего ультрафиолетового спектра солнечного света рассматривается как важнейшая причина базально-клеточного или плоскоклеточного рака, а также меланомы кожи у белого населения планеты. При облучении происходит физический перенос энергии от источника к биологической мишени, в которой осуществляется ионизация атомов. При достаточной дозе такой энергии электроны, двигающиеся по орбитам вокруг ядер атомов, могут быть выброшены с орбит и сформировать ионные пары. Каждая пара состоит из выброшенного электрона и положительно заряженного оставшегося ядра. Отсюда и происходит термин «ионизирующая радиация». Известны две формы излучения: электромагнитные волны, включающие в себя рентгеновские и гамма-лучи (потоки нейтральных элементарных частиц, квантов электромагнитного поля, суммарно называемых фотонами), и корпускулярное излучение, представленное потоками нейтронов и заряженных частиц (альфа-, бета-частиц, протонов, дейтронов и мезонов; альфа-частица — это ядро атома гелия, содержащее два протона и два нейтрона, бета-частица — электроны и их античастицы позитроны; нейтроны и протоны образуют атомные ядра, дейтрон — ядерная частица, мезон — нестабильная элементарная частица). Молекулярные изменения, происходящие при ионизации, в настоящее время рассматривают по двум видам действия — по прямому и непрямому. Концепция прямого действия предполагает непосредственное ударное воздействие ионизирующей радиации на атомымишени. Все атомы или молекулы каждой клетки, входящие в состав структурных и ферментных белков, а также в РНК, уязвимы по отношению к этому воздействию. Однако главной мишенью является ДНК. Под влиянием радиации в ДНК происходят аберрации, обычно в виде разрывов в одной или обеих аутосомах каких-либо хромосом. Если такие разрывы не восстанавливаются до наступления очередного митоза, они могут приводить к мутациям. Последние проявляются в формировании внутрии межмолекулярных перекрестных связей, которые могут снижать способность ДНК к выполнению матричной функции. |