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随着核技术在工业,医学领域等方面应用的迅速发展,人们遭受辐射损伤的可能性也随之增加.辐射损伤防治药物是救治与防护辐射损伤最为有效和直接的手段,但目前的辐射损伤防治药物作用效果有限.铈纳米材料因独特的价态结构,使其具有多种酶学模拟活性和可再生性,体现出优越的抗氧化性,强大的清除自由基功能,可以保护细胞免受辐射损伤,可作为理想的辐射防护剂,并应用于多种生物学领域.对相关文献进行查阅可知,铈纳米颗粒的抗氧化性、高SOD模拟活性、清除自由基能力以及抗辐射能力均源自于Ce3+/Ce4+相互间的转化、氧空位的形成.本文主要介绍铈纳米颗粒的抗辐射活性基础、辐射防护效应及放疗增敏方面的研究进展,为铈纳米颗粒在辐射方向领域提供理论依据与参考.

作者:杨露勋;殷娅茹;罗圣霖;刘晶;卢丙慧;阳章友;李蓉

来源:中国辐射卫生 2021 年 30卷 5期

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作者:
杨露勋;殷娅茹;罗圣霖;刘晶;卢丙慧;阳章友;李蓉
来源:
中国辐射卫生 2021 年 30卷 5期
标签:
铈纳米颗粒;辐射防护;自由基;酶活性;放疗增敏
随着核技术在工业,医学领域等方面应用的迅速发展,人们遭受辐射损伤的可能性也随之增加.辐射损伤防治药物是救治与防护辐射损伤最为有效和直接的手段,但目前的辐射损伤防治药物作用效果有限.铈纳米材料因独特的价态结构,使其具有多种酶学模拟活性和可再生性,体现出优越的抗氧化性,强大的清除自由基功能,可以保护细胞免受辐射损伤,可作为理想的辐射防护剂,并应用于多种生物学领域.对相关文献进行查阅可知,铈纳米颗粒的抗氧化性、高SOD模拟活性、清除自由基能力以及抗辐射能力均源自于Ce3+/Ce4+相互间的转化、氧空位的形成.本文主要介绍铈纳米颗粒的抗辐射活性基础、辐射防护效应及放疗增敏方面的研究进展,为铈纳米颗粒在辐射方向领域提供理论依据与参考.