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单选题在放射治疗过程中,氧效应的机制主要为(  )。A 促进DNA损伤的修复B 增加自由基产生C 减少肿瘤的加速再增殖D 固定DNA损伤E 以上都不对

题目
单选题
在放射治疗过程中,氧效应的机制主要为(  )。
A

促进DNA损伤的修复

B

增加自由基产生

C

减少肿瘤的加速再增殖

D

固定DNA损伤

E

以上都不对

参考答案和解析
正确答案: B
解析:
B项,当带电粒子穿过生物物质时产生许多电子对,这些电子对寿命极短,约为10~10S,生物物质吸收了放射线以后形成自由基,形成自由基,但不增加其产生。D项,在有氧存在的情况下,氧与自由基形成有机过氧基(RO2),它是靶物质的不可逆形式,于是损伤被化学固定下来,因此认为氧对照射的损伤起“固定”作用。AC两项,促进DNA损伤与肿瘤的加速再增殖有明显作用的与很多因素有关,如射线的种类和剂量、受照射的组织细胞类型等,氧效应并不是主要原因。
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相似问题和答案

第1题:

简述DNA损伤修复的机制。


正确答案: DNA损伤以后可以生物体可通过多种修复机制进行修复。
① 直接修复:又称光复活修复,可见光可以激活光复活酶,由光复活酶识别嘧啶二聚体并与之结合
形成复合物,在可见光照射下,酶获得能量,将环丁烷胸腺嘧啶二聚体的丁酰环打开和6-4光化物还原成单体,另外甲基转移酶使O-甲基鸟嘌呤脱甲基生成鸟嘌呤,防止G-T配对,使之完全修复。
② 切除修复:包括碱基切除修复和核苷酸切除修复。
A.碱基切除修复:DNA糖苷水解酶能特异性识别
常见的DNA损伤位点,并特异地切除受损核苷酸上的N-β-糖苷键,在DNA链上形成去嘌呤或去嘧啶位点,统称AP位点;由AP磷酸内切酶将受损核苷酸的糖苷-磷酸键切开;利用DNA聚合酶Ⅰ切除损伤部位,补上核苷酸;再由DNA连接酶将切口连接。
B.核苷酸切除修复:该修复机制由两种不同的酶来发动,一种是核酸内切酶,另外一种是DNA糖苷酶。特异性的核酸内切酶或DNA糖苷酶识别DNA受损部位,并在该部位的5ˊ端作一切口;由核酸外切酶从5ˊ→3ˊ端逐一切除损伤的单链;在DNA聚合酶的催化作用下,以互补链为模板,合成新的单链片段以填补缺口;由DNA连接酶催化连接片段封闭缺口。
③ 重组修复:重组修复发生在DNA复制之前,而当DNA发动复制时尚未修复的损伤部位,DNA复制
时,损伤部位导致子链DNA合成障碍,形成空缺;此空缺诱导产生重组酶,该酶与空缺区结合,并催化子链空缺与对侧亲链进行重组交换;对侧亲链产生的空缺以互补的子链为模板,在DNA聚合酶和连接酶的催化下,重新修复缺口;亲链上的损伤部位继续保留或以切除修复方式加以修复。
④ 易错修复和应急反应(SOS反应),是诱导修复细胞DNA受到严重损伤或DNA复制系统受到抑制的紧急情况下,为求得生存而出现的一系列诱导性修复,SOS反应诱导的修复系统包括避免差错的修复和倾向差错的修复。
A.避免差错的修复:SOS反应能诱导光复活切除修复和重组修复中某些关键酶和蛋白质的产生,从而加强光复活切除修复和重组修复的能力。
B.倾向差错的修复:SOS反应还能诱导产生缺乏校对动能的DNA聚合酶,它能在DNA损伤部位进行复制而避免了死亡,可是却带来了高的突变率。

第2题:

在放射治疗过程中,氧效应的机制主要为()

  • A、增加自由基产生
  • B、固定DNA损伤
  • C、减少肿瘤的加速再增殖
  • D、促进DNA损伤的修复
  • E、以上都不对

正确答案:B

第3题:

关于高龄对男性精子的损伤说法正确是()

A.随年龄增长,ROS浓度增加

B.高龄者附睾抗氧自由基及生精过程的DNA修复能力降低

C.高龄者精子凋亡机制减退

D.高龄者外在不良因素对精子DNA损伤的累积作用

E.以上都是


答案:E

第4题:

单选题
在放射治疗过程中,氧效应的机制主要为()。
A

增加自由基产生

B

固定DNA损伤

C

减少肿瘤的加速再增殖

D

促进DNA损伤的修复

E

以上都不对


正确答案: C
解析: 当带电粒子穿过生物物质时产生许多电子对,这些电子对寿命极短,约为10-10s,生物物质吸收了放射线以后形成自由基,从而启动一系列事件最终以损伤的形式表达出来。在有氧存在的情况下,氧与自由基形成有机过氧基(RO2),它是靶物质的不可逆形式,于是损伤被化学固定下来,因此认为氧对照射的损伤起"固定"作用。

第5题:

单选题
辐射的间接作用是指()。
A

电离产生自由基引起细胞损伤

B

打断DNA双链结构引起损伤

C

电离细胞膜蛋白引起损伤

D

电离水分子产生自由基造成损伤

E

通过激发化疗药物引起DNA损伤


正确答案: C
解析: 暂无解析

第6题:

辐射的间接作用是指()。

  • A、电离产生自由基引起细胞损伤
  • B、打断DNA双链结构引起损伤
  • C、电离细胞膜蛋白引起损伤
  • D、电离水分子产生自由基造成损伤
  • E、通过激发化疗药物引起DNA损伤

正确答案:D

第7题:

单选题
在放射治疗过程中,氧效应的机制主要是(  )。
A

增加自由基产生

B

固定DNA损伤

C

减少肿瘤的加速再增殖

D

促进DNA损伤的修复

E

以上都不对


正确答案: A
解析:
当带电粒子穿过生物物质时产生许多电子对,这些电子对寿命极短,约为10-10s,生物物质吸收了放射线以后形成自由基,从而启动一系列事件,最终以损伤的形式表达出来。在有氧存在的情况下,氧与自由基形成有机过氧基(RO2),它是靶物质的不可逆形式,于是损伤被化学固定下来,因此认为氧对照射的损伤起“固定”作用。

第8题:

细胞增殖对致癌过程的影响不包括

A.减少修复时间,增加遗传损伤细胞数
B.DNA可修复损伤变成不可修复损伤的几率变大
C.致癌过程中必需的不同水平、不同形式的遗传损伤表达,必须通过细胞增殖来完成
D.启动恶变细胞的克隆化和形成肿块,必须通过细胞增殖
E.恶变细胞的正常修复可通过细胞增殖来完成

答案:E
解析:

第9题:

单选题
临床上选择超分割放射治疗,其主要目的是()。
A

限制肿瘤再群体化

B

限制肿瘤亚致死性损伤再修复

C

促进细胞再氧合

D

进一步分开早反应组织和晚反应组织的效应差别

E

以上都不对


正确答案: B
解析: 纯粹的超分割可以被定义为:在与常规分割方案相同的总治疗时间内,在保持相同总剂量的情况下每天照射2次。超分割的基本目的是通过降低分次剂量进一步分开早反应组织和晚反应组织的效应差别。

第10题:

单选题
在分次放疗中,总的治疗时间对疗效的影响主要原因是(  )。
A

细胞再氧合

B

细胞周期再分布

C

细胞亚致死性损伤再修复

D

细胞再增殖

E

以上都不对


正确答案: A
解析:
在常规分割放疗期间,大部分早反应组织有一定程度的加速再增殖。人肿瘤干细胞的再增殖在开始放疗后4周左右开始加速,每天需要增加0.6Gy以补偿加速再增殖所损失的效益。