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- W2058904477 abstract "Early studies of the production of gene mutations and chromosomal aberrations by neutron irradiation of various plant and animal systems suffered from difficulties in establishing neutron dose. Gene mutation studies yielded estimates of relative biological effectiveness (RBE) of less than unity. More recent work incorporating more accurate dosimetry has shown that this value is always greater than one, and have established RBE values, dose-effect kinetics and dose rate effects for a variety of genetic end-points. In spite of a rather large variability among the results reported by various authors, it appears that several rather general conclusions can be drawn, at least regarding the genetic effects of fast neutron irradiation. It seems clear that RBE values are always at least one and often much greater. RBE values are much lower for point mutations than for chromosomal aberrations in animal cells. RBE values are larger in plant than in animal cells, and similar for mutation and for chromosome aberration production, supporting the idea that most plant mutations involve chromosomal rearrangements. RBE is a function of neutron energy, increasing with increasing LET to a maximum at around 60 KeV/μ and then decreasing again at higher LET. Neutrons induce multiple-hit events which have non-linear dose-effect kinetics for low LET radiations as a linear function of dose. Neutron effects are in general much less subject to modification by other parameters, such as dose rate or oxygen in tension, than are low LET radiations. Thermal neutrons deposit energy in tissue by capture rather than by production of a recoil proton, making determination of their relative effectiveness dependent on precise determinations of the energy deposited from proton and α particle production and from prompt and delayed β particle and γ ray production. Determination of thermal neutron RBE for chromosomal aberration production has yielded values about three times greater than would have been expected from the same doses of the various capture radiations given externally. The RBE for mutation production appears to be similar to that for fast neutrons. Les premières études de la production de mutations de gènes et d'aberrations chromosomiques par les neutrons dans divers systèmes végétaux et animaux ont souffert des difficultés d'établissement de la dose. Des études des mutations géniques ont donné des estimations de l'efficacité biologique relative (EBR) moindres quel'unité. Des travaux plus récents qui comportent une dosimétrie plus exacte ont montré que cette valeur est toujours supérieure à 1 et ont établi des valeurs d'EBR de cinétique-dose-effets et des effets du débit de dose pour une variété de critères génétiques. En dépit d'une variabilité plutôt élevée pour quelque les résultats rapportés par différents auteurs, il apparaît que des conclusions générales peuvent être formulées au moins en ce qui concerne les effets génétiques des neutrons rapides: Il paraît clair que les valeurs des EBR sont toujours au moins 1 fois et souvent supérieurs. Dans les cellules animales, les valeurs d'EBR sont beaucoup plus basses pour les mutations ponctuelles que pour les aberrations des chromosomes. Les valeurs d'EBR sont supérieures pour les cellules végétales que pour les cellules animales et semblables pour la production de mutations et d'aberrations chromosomiques, ce qui a donné l'idée que la majorité des mutations des plantes implique des réarrangements de chromosomes. L'EBR est une fonction de l'énergie des neutrons qui s'accroît avec le TLE jusqu'a un maximum d'environ 60 KcV/μ et ensuite décroît pour les TLE plus élevés. Les neutrons produisent des effets multitopiques qui ne suivent pas une cinétique-dose-effet linéaire pour des radiations de TLE peu élevés en fonction lineair de la dose. Les effets des neutrons sont, en général, par rapport aux radiations de TLE peu élevés, moins sujet d'être modifiés par d'autres paramètres, tels que le débit de dose ou la tension d'oxygène. Les neutrons thermiques déposent l'énergie dans les tissus par capture plutôt que par production d'un proton de recul, ce qui rend la détermination de leur efficacité relative dépendante de déterminations précises de l'énergie déposée à partir de la production de protons et de particules α et de la production rapide ou retardée de particules β et de rayons γ. La détermination de l'EBR des neutrons thermiques pour la production d'aberrations des chromosomes a donné des valeurs environ trois fois supéricures à celles que l'on attendait à partir des mêmes doses de diverses radiations de captures différents données de manière externe. L'EBR pour la production des mutations appara ît semblable à celle des neutrons rapides. Untersuchungen über die Induktion von Genmutationen und chromosomalen Aberrationen durch Bestrahlung verschiedener pflanzlicher oder tierischer Systeme mit Neutronen litten anfangs unter den Schwierigkeiten, die Neutronen-Dosis festzusetzen. Untersuchungen über Genmutation ergaben Schätzungen der relativen biologischen Wirksamkeit (RBE) von weniger als eins. Neuere Arbeiten mit genauerer Dosimetrie haben gezeigt, dass dieser Wert immer grösser als eins ist und sie haben RBE-Werte, Dosis-Effekt-Kurven und Wirkungen der Dosisleistung für verschiedene genetische Parameter best-immt. Obwohl eine ziemlich grosse Variabilität bei den von verschiedenen Autoren vorge-legten Ergebnissen besteht, scheint es doch möglich, einige ziemlich allgemeine Schlüsse zu ziehen, zumindest soweit es die genetischen Wirkungen der Bestrahlung mit schnellen Neutronen betrifft. Es scheint klar zu sein, dass RBE-Werte zumindest eins betragen und oft viel grösser sind. RBE-Werte sind viel geringer bei Punktmutationen als bei chromosomalen Aberrationen in tierischen Zellen. RBE-Werte sind bei pflanzlichen Zellen grösser als bei tierischen Zellen und ähnlich für die Bildung von Mutationen und Chromosomenaberrationen; dies unterstützt die Vorstellung, dass die meisten Mutationen bei Pflanzen chromosomale Rearrangements betreffen. RBE ist eine Funktion der Neutronen-Energie; sie steigt an mit zunehmender LET bis zu einem Maximum bei etwa 60 KeV/μ und fällt dann wieder ab bei höherer LET. Neutronen induzieren Vielfachtreffer-Ereignisse, die nicht lineare Dosis-Effekt-Kurven bei geringen LET-Bestrahlungen haben als lineare Funktion der Dosis. Wirkungen von Neutronen sind im allgemeinen viel weniger Veränderungen durch andere Parameter wie Dosisleistung oder Sauerstoffdruck ausgesetzt, als geringe LET-Bestrahlungen. Thermische Neutronen geben im Gewebe Energie eher durch Abfangen als durch Bildung von Rückstoss-Protonen ab, was die Bestimmung ihrer relativen Wirksamkeit abhängig macht von der genauen Bestimmung der Energie, die von der Protonen- und α-Partikel-Bildung und von der sofortigen und verzögerten β-Partikel- und γ-Strahlen-Bildung abgegeben wird. Die Bestimmung der RBE thermischer Neutronen für die Bildung chromosomaler Aberrationen ergab Werte, die um das dreifache höher waren als bei der gleichen Dosis der von aussen gegebenen, verschiedenen Abfang-Strahlung zu erwarten wäre. Die RBE für die Bildung von Mutationen scheint der für schnelle Neutronen ähnlich zu sein." @default.
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