VZL 2004, 73(1):24-26

Bystander Effects of Ionizing Radiation IV: The Impact on Theory and Practise

Jan Österreicher1, Jürgen Vogt2, Tilman Butz2, Leoš Navrátil3, Aleš Macela ORCID...1
1 Ústav radiační a biologické ochrany Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně, Hradec Králové
2 Abteilung für Nukleare Festkörperphysik, Fakultät für Physik und Geowissenschaften, Universität Leipzig, SRN
3 Katedra radiologie Zdravotně sociální fakulty, Jihočeská univerzita, České Budějovice

V poslední části cyklu o vedlejších účincích ionizujícího záření je uveden teoretický a praktický význam tohoto typu poškození. V teoretické oblasti výsledky studia vedlejších účinků dokládají zejména neplatnost lineárně-kvadratického modelu vzniku stochastických účinků. V praxi může výzkum vedlejších účinků ovlivnit současně principy a praxi radiační ochrany. Výsledky výzkumu dokládají, že četnost radiačně indukovaných nádorových onemocnění a mutací DNA je vyšší, než jaká vyplývá z lineárně-kvadratického modelu.

Keywords: Ionizující záření; Vedlejší účinky; Význam

This study summarizes the theoretical impact of bystander effect research on radiation biology and describes the results of bystander effect aimed studies on practice. It follows from bystander effect research that the frequency of radiation-induced stochastic effects as carcinomas and DNA mutations is higher than recent values derived from the invalid linear-quadratic model.

Keywords: Ionizing radiation; Bystander effects; Impact

Received: June 17, 2002; Published: March 1, 2004  Show citation

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago Chicago Notes IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Österreicher, J., Vogt, J., Butz, T., Navrátil, L., & Macela, A. (2004). Bystander Effects of Ionizing Radiation IV: The Impact on Theory and Practise. Vojenské Zdravotnické Listy73(1), 24-26
Download citation

References

  1. BRENNER, DJ. - LITTLE, JB. - SACHS, RK. The bystander effect in radiation oncogenesis II. A quantitative model. Radiat. Res., 2001, vol. 155, p. 402-408. Go to original source... Go to PubMed...
  2. KHAN, MA. - HILL, RP. - VAN DYK, J. Partial volume rat lung irradiation: an evaluation of early DNA damage. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 1998, vol. 40, p. 467-476. Go to original source... Go to PubMed...
  3. KUNA, P. Modifikace abskopálních účinků gama ozáření hlavy myší cystaminem. Čs. Radiol., 1986, vol. 40, p. 345-352.
  4. MARPLES, B. - JOINER, MC. The response of Chinese hamster V79 cells to low radiation doses: evidence of enhanced sensitivity of the whole cell population. Radiat. Res., 1993, vol. 133, p. 41-51. Go to original source... Go to PubMed...
  5. SAWANT, SG. - RANDERS-PEHRSON, G. - GEARD, CR., et al. The bystander effect in radiation oncogenesis I: Transformation in C3H 10T1/2 cells in vitro can be initiated in the unirradiated neighbours of irradiated cells. Radiat. Res., 2001, vol. 155, p. 397-401. Go to original source... Go to PubMed...
  6. REES, GJ. Abscopal regression in lymphoma: a mechanism in common with total body irradiation? Clin. Radiol., 1981, vol. 32, p. 475-480. Go to original source... Go to PubMed...