【摘 要】
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放射性皮肤损伤是常见的由射线引起的皮肤炎性反应,其中急性放射性皮肤损伤是肿瘤放射治疗中最常见的并发症,约74%以上的放疗病人会出现红斑及以上皮肤反应,可引起局部感
【机 构】
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安徽医科大学核医学教研室,安徽省合肥市230032
【出 处】
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安徽省核学会理事扩大会暨2015年学术年会
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放射性皮肤损伤是常见的由射线引起的皮肤炎性反应,其中急性放射性皮肤损伤是肿瘤放射治疗中最常见的并发症,约74%以上的放疗病人会出现红斑及以上皮肤反应,可引起局部感染,疼痛,严重情况下可导致治疗中断,造成肿瘤控制率和治愈率的降低.在皮肤的免疫炎性反应中,趋化因子在T淋巴细胞归巢的多步模式中起到了重要作用.CCL27是一种小分子分泌蛋白趋化因子,其分布具有组织和细胞特异性,主要由皮肤组织中的角质形成细胞分泌.本研究采用人角质形成细胞HaCaT细胞,经2Gy和5Gy的X射线照射后,用DCFH-DA探针孵育,检测细胞内活性氧(reactive oxygen species ROS)的水平.同时采用ELISA方法,检测细胞培养液中CCL27的浓度和肿瘤坏死因子(Tumor necrosis factor-α,TNF-α)及白细胞介素-1β (interleukin-1βIL-1β)的浓度.继而以活性氧(ROS)清除剂N乙酰半胱氨酸(NAC)预处理细胞,经2Gy和5Gy的X射线照射后,分别检测ROS的表达水平以及细胞培养液中TNF-α,IL-Iβ,CCL27的浓度.同时,分别用H2O2,IL-1β,TNF-α预处理细胞,检测细胞培养液中CCL27的浓度.结果显示,受照射细胞内ROS水平增高.培养液中的TNF-α和IL-1β以及CCL27的浓度增加.经NAC预处理后,受照细胞培养液中的TNF-α和IL-1β以及CCL27的浓度下降.H2O2,IL-Iβ,TNF-α预处理后,可显著增加培养液中CCL27的浓度.本研究结果表明,受照射的HaCaT细胞内ROS的水平明显升高,导致TNF-α和IL-1β的分泌增加,从而促进CCL27的释放,引起T淋巴细胞归巢于皮肤组织,进一步调节局部皮肤的免疫炎性反应.
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