冯先武 作品数:5 被引量:3 H指数:1 供职机构: 中国疾病预防控制中心 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 更多>> 相关领域: 医药卫生 生物学 环境科学与工程 更多>>
电离辐射对肺腺癌细胞A549线粒体的影响 被引量:1 2014年 目的 研究电离辐射对肺腺癌细胞A549线粒体的影响.方法 0、0.5、3和8 Gy60Co γ射线照射A549细胞后,利用JC-1探针检测照射后肺腺癌细胞A549线粒体膜电位的变化;使用ATP试剂盒检测辐射对A549细胞ATP生成的影响;利用实时定量PCR方法检测线粒体拷贝数.结果 在照射后24 h,各剂量组A549细胞膜电位出现明显改变(F=243.44,P<0.05),与0 Gy照射组相比,0.5和3 Gy照射的A549细胞线粒体膜电位显著升高(t=-10.12、-5.59,P<0.05),而8 Gy照射的线粒体膜电位显著降低(t=15.22,P<0.05),照后48 h各照射组线粒体膜电位基本恢复正常(F=10.36,P<0.05);照射后24 h ATP水平与膜电位变化趋势一致(F=97.08,P<0.05),其中0.5和3 Gy A549细胞中ATP水平升高(t=1.66、7.27,P <0.05),8 Gy照射组降低(t=-8.24,P<0.05);照射后48 h,ATP水平也发生变化(F =39.49,P<0.05),0.5和3 Gy照射后A549细胞中ATP水平显著高于0 Gy组(=4.60、8.53,P<0.05).照射后24 h线粒体拷贝数显著增加,其中0.5 Gy mtDNA拷贝数增加至对照组的12倍(t=0.02,P<0.05),3和8 Gy组mtDNA拷贝数分别增加至对照组的7和10倍(=9.68、15.10,P<0.05).结论 大剂量电离辐射会导致A549细胞线粒体膜电位降低,从而影响ATP的生成,中等剂量以下的照射会导致A549细胞线粒体膜电位代偿性增高,从而使ATP的生成增多,8 Gy以内的电离辐射可使mtDNA拷贝数代偿性升高. 高玲 刘巧维 冯先武 封江彬 刘青杰关键词:线粒体膜电位 三磷酸腺苷 ^(60)Coγ射线诱导L02人正常肝细胞COXⅡ基因表达、ATP水平和细胞活力改变 2013年 目的探讨照射剂量和照射时间对电离辐射诱导L02人正常肝细胞(简称"L02细胞")的线粒体编码基因细胞色素c氧化酶(COX)Ⅱ基因表达、三磷酸腺苷(ATP)水平和细胞活力变化的影响。方法 采用2×7析因设计方法。0、1、3、5、8、10、15 Gy剂量60Coγ射线分别照射L02细胞24、48 h后,采用逆转录聚合酶链反应(PCR)和实时荧光定量PCR法检测COXⅡmRNA表达水平,蛋白质印迹法检测COXⅡ蛋白表达水平,ATP发光检测试剂盒和CCK-8试剂盒检测细胞内ATP水平和细胞活力。结果 照射时间与照射剂量对L02细胞的COXⅡmRNA及蛋白表达水平上调、ATP水平升高和细胞活力下降的影响存在交互作用(F值分别为92.43、267.40、6.99、116.11,P<0.05或P<0.001)。在一定照射剂量范围内,照射后24 h COXⅡ蛋白表达水平、照射后24、48 h ATP水平和细胞活力分别与照射剂量存在剂量-效应关系(P<0.05或P<0.01)。结论 照射剂量和照射时间的交互作用影响60Coγ照射诱导的L02细胞COXⅡ基因表达和细胞内ATP水平与细胞活力。 冯先武 封江彬 李爽 高玲 陆雪 陈德清 赵骅 刘青杰关键词:肝细胞 基因表达 细胞活力 microRNA作为电离辐射生物标志物的研究现状 被引量:2 2012年 为了更好地应对辐射突发事件,寻找快速、简便、适合大范围人群应用的新型分子水平生物标志物成为目前电离辐射研究的热点。微小RNA(microRNA,miRNA)是一类长度为21~23个核苷酸的单链非编码小RNA,通过与mRNA的3'UTR结合而介导翻译水平的调控,也可通过mRNA翻译区结合而直接引起mRNA的切割。越来越多的证据表明,microRNA与氧化应激特别是辐射生物效应相关,microRNA有可能成为电离辐射生物标志物的潜在新靶点。本文着重概述与电离辐射相关的microRNA的研究现状。 冯先武 刘青杰关键词:生物标志物 电离辐射 MICRORNA 基因表达 电离辐射对线粒体影响的探索性研究 高玲 刘青杰 冯先武 刘巧维 张德钦 封江彬 张庆召 陆雪 赵骅关键词:线粒体 膜电位 ATP 文献传递 电离辐射诱导线粒体相关基因表达的改变及相互作用的研究 目的: 线粒体是细胞氧化磷酸化(Oxidative Phosphorylation, OXPHOS)的场所,线粒体DNA是细胞内唯一的核外遗传物质,编码37个基因(22个tRNA基因、2个rRNA基因和13个多肽基因),... 冯先武关键词:人淋巴细胞 人正常肝细胞 相互作用