DHEA及其代谢产物AED和AET的辐射防护作用

苏文娜 蒋铭敏

引用本文:
Citation:

DHEA及其代谢产物AED和AET的辐射防护作用

  • 中图分类号: R818.05

Protection against radiation by dehydroepiandrosterone, androstenediol, and androstenetriol

  • CLC number: R818.05

  • 摘要: 脱氢表雄酮(dehydroepiandrosterone, DHEA)是人体内多种激素合成的前体,有研究表明,DHEA开辟了通过调节免疫系统抗致死性感染的途径,其代谢产物雄烯二醇(androstenediol,AED)和雄烯三醇(androstenetriol,AET)具有更强的抗病毒和细菌感染的能力,降低机体的发病率和死亡率。
  • [1] Padgett DA, Loria RM. Endocrine regulation of murine macrophage function:effects of dehydroepiandrosterone,androstenediol, and androstenetriol[J]. J Neuroimmunol,1998, 84(1):61-68.
    [2] Padgett DA, Sheridan JF, Loria RM, et al. Steroid hormone regulation of antiviral immunity[J]. Ann NY Acad Sci,2000, 917(1):935-943.
    [3] Loria RM, Padgett DA, Huynh PH, et al. Regulation of the immune response by dehydroepiandrosterone and its metabolites[J]. J Endocrinol, 1996, 150(Supp1):S209-220.
    [4] Loria RM, Conrad DH, Huff T, et al. Androstenetriol and androstenediol. Protection against lethal radiation and restoration of immunity after radiation injury[J]. Ann N Y Acad Sci, 2000, 917(1):860-867.
    [5] Loria RM, Padgett DA. Control of the immune response by DHEA and its metabolites[J]. Rinsho Byori, 1998, 46(6):505-517.
    [6] Whitnall MH, Elliott TB, Landauer MR, et al. Protection against gamma-irradiation with 5-androstenediol[J]. MilMed, 2002, 167(2 Supp 12):64-65.
    [7] Whitnall MH, Wilhelmsen CL, McKinney L, et al. Radioprotective efficacy and acute toxicity of 5-androstenediol after subcutaneous or oral administration in mice[J].Immunopharmacol Immunotoxicol, 2002, 24(4):595-626.
    [8] Whitnall MH, Elliott TB, Harding RA, et al. Androstenediol stimulates myelopoiesis and enhances resistance to infection in gamma-irradiated mice[J]. Iht J Immunopharmacol,2000, 22(1):1-14.
    [9] Karishma KK, Herbert J. Dehydroepiandrosterone (DHEA)stimulates neurogenesis in the hippocarnpus of the rat, promotes survival of newly formed neurons and prevents corticosterone-induced suppression[J]. Eur J Neurosci, 2002, 16(3):445-453.
    [10] Seed T, Kumar S, Whitnall M, et al. New strategies for the prevention of radiation injury:possible implications for countering radiation hazards of long-term space travel[J]. J Radiat Res (Tokyo), 2002, 43(Supp1):S239-244.
  • [1] 刘强柴之芳 . 氚的辐射危害与防护管理. 国际放射医学核医学杂志, 2023, 47(10): 589-592. doi: 10.3760/cma.j.cn121381-202309026-00361
    [2] 何庆嘉冉新泽宋小英 . 氨硫醇WR-1065的辐射防护研究概况. 国际放射医学核医学杂志, 1995, 19(2): 89-92.
    [3] 诸洪达 . 元素研究在辐射防护领域中的应用和现状. 国际放射医学核医学杂志, 2001, 25(4): 173-178.
    [4] 李廷 . CD40L、IL-10和IL-17的辐射防护作用. 国际放射医学核医学杂志, 2003, 27(3): 132-134.
    [5] 付丽张遵城于兆晨郑广钧田美荣 . CT引导125I粒子治疗非小细胞肺癌的辐射防护护理干预. 国际放射医学核医学杂志, 2009, 33(5): 312-315. doi: 10.3760/cnla.j.issn.1673-4114.2009.05.018
    [6] 吴少华常华杰勾文峰郭江红宁洪鑫李祎亮侯文彬 . 黄杞叶提取物对小鼠造血系统辐射损伤的防护作用. 国际放射医学核医学杂志, 2022, 46(2): 92-102. doi: 10.3760/cma.j.cn121381-202101018-00141
    [7] 王欣悦王月李文璇霍启东董银萍唐生安李德冠 . 蔓荆子提取物对小鼠造血系统辐射损伤的防护作用. 国际放射医学核医学杂志, 2023, 47(6): 354-361. doi: 10.3760/cma.j.cn121381-202207013-00309
    [8] 陈雪刘庆芬尹谌魏超高杰李松于程程张文艺武权 . 2019年天津市放射诊疗工作场所辐射防护检测结果分析. 国际放射医学核医学杂志, 2021, 45(3): 170-175. doi: 10.3760/cma.j.cn121381-202004020-00035
    [9] 刘莉杨景魁125I粒子植入治疗非小细胞肺癌的护理及辐射防护. 国际放射医学核医学杂志, 2012, 36(3): 172-175. doi: 10.3760/cma.j.issn.1673-4114.2012.03.013
    [10] 李宁柴华肖国有 . 核医学工作人员和受检者辐射防护现状. 国际放射医学核医学杂志, 2017, 41(4): 298-302. doi: 10.3760/cma.j.issn.1673-4114.2017.04.012
    [11] 王孔钊孙毅邱旭杜烜境刘玉龙 . 重水堆核电厂氚职业内照射的辐射防护管理实践. 国际放射医学核医学杂志, 2023, 47(10): 647-651. doi: 10.3760/cma.j.cn121381-202308017-00352
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  1065
  • HTML全文浏览量:  126
  • PDF下载量:  2
出版历程
  • 收稿日期:  2003-08-06

DHEA及其代谢产物AED和AET的辐射防护作用

  • 100850 北京, 军事医学科学院情报研究所

摘要: 脱氢表雄酮(dehydroepiandrosterone, DHEA)是人体内多种激素合成的前体,有研究表明,DHEA开辟了通过调节免疫系统抗致死性感染的途径,其代谢产物雄烯二醇(androstenediol,AED)和雄烯三醇(androstenetriol,AET)具有更强的抗病毒和细菌感染的能力,降低机体的发病率和死亡率。

English Abstract

参考文献 (10)

目录

    /

    返回文章
    返回