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目的:利用高通量染色体自动扫描系统(Metafer 4)中的微核自动扫描分析软件,探讨微核自动分析用于放射工作人员微核检测的可行性。方法:采用整群抽样方法选取2 005例放射工作人员为观察对象,按工种分为放射诊断、放射治疗、核医学、介入放射学和工业应用共5组。使用Metafer 4系统自动检测淋巴细胞微核,分析影响微核率的因素。按照系统抽样方法选取200例微核标本进行人工分析,比较自动和人工分析检出的微核率和检测效率。结果:自动分析2 005例放射工作人员的微核率为(0.92±0.02) ×10 -3,不同工种间自动分析检出的微核率差异有统计学意义( χ2=11.054, P<0.05),其中介入放射学组微核率(1.00±0.03) ×10 -3明显高于其他组( χ2=5.568、5.334、7.689, P<0.05)。医学应用不同工种放射工作人员的年有效剂量、工龄和微核率间的差异均有统计学意义( F=3.026, χ2=11.582、8.878, P<0.05),Pearson相关分析显示,年有效剂量与微核率呈正相关( r=0.106, P<0.05)。多重线性回归分析显示,自动分析的微核率与放射工龄、放射工种相关( r=9.485×10 -6、5.660×10 -5, P<0.05)。与人工分析相比,自动

作者:王平;李杰;轩月兰;韩林;王喜爱;王兆男;吕玉民

来源:中华放射医学与防护杂志 2020 年 40卷 10期

知识库介绍

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作者:
王平;李杰;轩月兰;韩林;王喜爱;王兆男;吕玉民
来源:
中华放射医学与防护杂志 2020 年 40卷 10期
标签:
放射工作人员 淋巴细胞 微核 自动分析 Radiation workers Lymphocyte Micronucleus Automatic analysis
目的:利用高通量染色体自动扫描系统(Metafer 4)中的微核自动扫描分析软件,探讨微核自动分析用于放射工作人员微核检测的可行性。方法:采用整群抽样方法选取2 005例放射工作人员为观察对象,按工种分为放射诊断、放射治疗、核医学、介入放射学和工业应用共5组。使用Metafer 4系统自动检测淋巴细胞微核,分析影响微核率的因素。按照系统抽样方法选取200例微核标本进行人工分析,比较自动和人工分析检出的微核率和检测效率。结果:自动分析2 005例放射工作人员的微核率为(0.92±0.02) ×10 -3,不同工种间自动分析检出的微核率差异有统计学意义( χ2=11.054, P<0.05),其中介入放射学组微核率(1.00±0.03) ×10 -3明显高于其他组( χ2=5.568、5.334、7.689, P<0.05)。医学应用不同工种放射工作人员的年有效剂量、工龄和微核率间的差异均有统计学意义( F=3.026, χ2=11.582、8.878, P<0.05),Pearson相关分析显示,年有效剂量与微核率呈正相关( r=0.106, P<0.05)。多重线性回归分析显示,自动分析的微核率与放射工龄、放射工种相关( r=9.485×10 -6、5.660×10 -5, P<0.05)。与人工分析相比,自动