GROWTH INDUCTION OF SOLID EHRLICH ASCITIC CARCINOMA IN MICE AFTER PROTON IRRADIATION OF TUMOR CELLS EX VIVO

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

This study presents data on the growth rate and frequency of induction of the solid form of Ehrlich’s ascitic carcinoma (EAC) in mice in the short and long term after inoculation of ascitic cells irradiated ex vivo with a proton beam in the dose range of 30–150 Gy. It was shown that the growth rate of solid tumors after inoculation of irradiated cells ex vivo coincided with the growth of tumors in the control group. The frequency of tumor induction in mice after inoculation EAC cells irradiated at a dose of 30 Gy was 80%, 60 Gy – 60%, 90 Gy – 25%, 120 Gy – 10%, and with irradiation at a dose of 150 Gy, no tumors appeared during the entire observation period. Thus, we were able to determine the dose of proton radiation required to eliminate tumor cells and/or signaling factors that can lead to the induction of tumor growth of EAC in mice.

作者简介

V. Balakin

Branch “Physical-Technical Center” of P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences

Email: strelnikova.ns@lebedev.ru
Russian Federation, Protvino

O. Rozanova

Institute of Theoretical and Experimental Biophysics of the Russian Academy of Sciences

Email: strelnikova.ns@lebedev.ru
Russian Federation, Pushchino

E. Smirnova

Institute of Theoretical and Experimental Biophysics of the Russian Academy of Sciences

Email: strelnikova.ns@lebedev.ru
Russian Federation, Pushchino

T. Belyakova

Branch “Physical-Technical Center” of P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences

Email: strelnikova.ns@lebedev.ru
Russian Federation, Protvino

N. Strelnikova

Branch “Physical-Technical Center” of P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences

编辑信件的主要联系方式.
Email: strelnikova.ns@lebedev.ru
Russian Federation, Protvino

A. Smirnov

Branch “Physical-Technical Center” of P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences

Email: strelnikova.ns@lebedev.ru
Russian Federation, Protvino

A. Shemyakov

Branch “Physical-Technical Center” of P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences

Email: strelnikova.ns@lebedev.ru
Russian Federation, Protvino

参考

  1. Paganetti H., Beltran C., Both S., et al. Roadmap: proton therapy physics and biology // Phys Med Biol. 2021. V. 66 05RM01.
  2. Balakin V.E., Rozanova O.M., Smirnova E.N., et al. The effect of low and medium doses of pencil scanning proton beam on the blood-forming organs during total irradiation of mice // Dokl Biochem Biophys. 2020. V. 494. № 1. P. 231–234.
  3. Balakin V.E., Rozanova O.M., Smirnova E.N., et al. Assessment of the relative biological efficiency of pencil beam scanning of protons in mice in vivo // Dokl Biochem Biophys. 2021. V. 499. № 1. P. 215–219.
  4. Hirayama R., Uzawa A., Obara M., et al. Determination of the relative biological effectiveness and oxygen enhancement ratio for micronuclei formation using high-LET radiation in solid tumor cells: An in vitro and in vivo study // Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen. 2015. V. 793. P. 41–47.
  5. Warren J.L., Noone A.M., Stevens J., et al. The utility of pathology reports to identify persons with cancer recurrence // Med Care. 2022. V. 60. № 1. P. 44–49.
  6. Balakin V.E., Belyakova T.A., Rozanova O.M., et al. Study of early and remote effects of hypofractionated proton irradiation in a model of solid Ehrlich ascites carcinoma in mice // Journal biomed. 2021. V. 17. № S3. P. 127–132.
  7. Yin W., Wang J., Jiang L., Kang J. Cancer and stem cells // Exp Biol Med (Maywood). 2021. V. 246. № 16. P. 1791–1801.
  8. Chang J.C. Cancer stem cell role in tumor growth, recurrence, metastasis, and treatment resistance // Medicine (Baltimore). 2016. V. 95. № 1. P. 20–25.
  9. Smith J.A., van den Broek F.A.R., Martorell J.C., et al. Principles and practice in ethical review of animal experiments across Europe: summary of the report of the FELASA working group on ethical evaluation of animal experiments // Lab Anim. 2007. V. 41. № 2. P. 143–160.
  10. Rozanova O.M., Smirnova E.N., Belyakova T.A., et al. Early and remote sequence effect of neutron and proton irradiation on the tumor response of solid Ehrlich carcinoma and skin reactions in mice // Biophysics. 2022. V. 67. № 5. P. 991–1001.
  11. Бекетов Е.Е., Исаева Е.В., Наседкина Н.В., и др. Биологическая эффективность сканирующего пучка протонов терапевтического комплекса “Прометеус” МРНЦ им. А.Ф. Цыба в исследованиях на культуре клеток мышиной меланомы B-16 // Вопросы онкологии. 2018. Т. 64. № 5. С. 678–682.
  12. Zavestovskaya I.N., Shemyakov A.E., Pryanichnikov A.A., et al. Expansion of the experimental facility and development of a technique for irradiating cell cultures, based on the proton therapy complex Prometheus // Bulletin of the Lebedev Physics Institute. 2022. V. 49. № 5. P. 145–150.
  13. Lee K.B., Lee J.S., Park J.W., et al. Low energy proton beam induces tumor cell apoptosis through reactive oxygen species and activation of caspases // Exp Mol Med. 2008. V. 40. № 1 P. 118–129.
  14. Yang L., Shi P., Zhao G., et al. Targeting cancer stem cell pathways for cancer therapy // Signal Transduction and Targeted Therapy. 2020. V. 5. № 1. P. 8.
  15. Замулаева И.А. Радиорезистентность популяции опухолевых стволовых клеток: механизмы, способы преодоления и клиническое значение. В сб.: Международной конференции “Актуальные проблемы радиационной биологии. К 60-летию создания Научного совета РАН по радиобиологии”; 25–27 октября 2022. Дубна; 2022. Доступно по http://radbio.jinr.ru/index.php/conference2022. Ссылка активна на 20 февраля 2023.
  16. Замулаева И.А., Матчук О.Н., Селиванова Е.И., и др. Увеличение количества опухолевых стволовых клеток под воздействием редкоионизирующего излучения // Радиационная биология. Радиоэкология. 2014. Т. 54. № 3. С. 256–264.
  17. Narang H., Kumar A., Bhat N., et al. Effect of proton and gamma irradiation on human lung carcinoma cells: Gene expression, cell cycle, cell death, epithelial–mesenchymal transition and cancer-stem cell trait as biological end points // Mutat Res. 2015. V. 780. P. 35–46.
  18. Quintana E., Shackleton M., Sabel M.S., et al. Efficient tumor formation by single human melanoma cells // Nature. 2008. V. 456. № 7222. P. 593–598.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2.

下载 (151KB)
3.

下载 (112KB)

版权所有 © В.Е. Балакин, О.М. Розанова, Е.Н. Смирнова, Т.А. Белякова, Н.С. Стрельникова, А.В. Смирнов, А.Е. Шемяков, 2023

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».