Обычно неинвазивный (неразрушающий) элементный анализ проводится по флюоресцентной методике (когда под воздействием внешнего излучения возбуждаются и флюоресцируют
атомы вещества). Возбужденные атомы или ядра излучают характеристические рентгеновские
или гамма-лучи, по которым можно определить состав образца. До настоящего времени
такие методики исследования элементного состава для анализа костей применялись
мало, потому что требования к ним очень высоки. Во-первых, такие исследования
желательно делать на живом организме, и, следовательно, дозы облучения должны
быть очень низкими. Во-вторых, точность измерений должна быть высока, потому что
процент содержащихся вредных примесей, как правило, очень мал. Этим требованиям
можно удовлетворить за счет использования СИ.
Известно огромное влияние макроэлементов (кальций, натрий, магний и др.)
и микроэлементов (цинк, медь, кобальт и др.) на функционирование организма и на
состояние здоровья. Как теперь выяснено, при возникновении многих патологий, в
том числе и опухолевых, возникает дисбаланс в распределении этих физиологически
значимых элементов. С другой стороны, в настоящее время достоверно установлено,
что загрязнение окружающей среды различными токсикантами, среди которых особое
место занимают тяжелые металлы, приводит к существенному увеличению вероятности
возникновения определенных заболеваний. При попадании в организм человека тяжелых
металлов, особенно через органы пищеварения и дыхания, происходит бессимптомное
накопление этих элементов в определенных органах, в том числе и в биожидкостях.
Связь процесса накопления тяжелых металлов с хроническим стрессом и трансформацией
в разнообразные нозологические патологии особенно очевидна при наблюдении за развитием
онкологических заболеваний. Клинически идентифицировать воздействие окружающей
среды в конкретный момент и на конкретного человека весьма сложно и не всегда
представляется возможным. В связи с этим особое значение приобретает разработка
методов ранней диагностики накопления и распределения некоторых химических элементов
в организме человека.
![]() Рис. 17.12. Спектр РФА, полученный на пучке СИ по РФА методу, для биожидкости, взятой у больного (опухоль), в сравнении с фоном (пленка). |
Было показано, что микроскопический элементный анализ
дегидратированных биожидкостей (кровь, моча, плазма) может решить проблему экологического
мониторинга профессиональных заболеваний. Избыток тех или иных микроэлементов,
в основном тяжелых металлов, служит меткой различных, особенно профессиональных
заболеваний, связанных с работой во вредных условиях. На рис.17.12.
показан спектр флюоресцентного излучения, полученный с помощью Ge-детектора на
пучке СИ. В качестве образца использовалась проба биожидкости, взятая у онкологического
больного. Здесь видна широкая подложка, связанная с рассеянным излучением, на
которой выделяются пики (характеристические линии), соответствующие определенным
элементам. Благодаря использованию СИ удается измерять примеси микроэлементов
до одной миллионой доли (1 ppm) в биоптатах и биожидкостях.
Эти первые результаты были получены сотрудниками ВНИИЭФ (г.Саров) совместно
с ИЯИ РАН и РНЦ КИ на пучке синхротронного излучения РНЦ КИ по методу рентгеновского
флюоресцентного анализа для различных медико-биологических проб. Они показали
перспективность предложенного метода.
Работы по получению изображений коронарных сосудов и сердца заняли одно
из ведущих мест на многих источниках синхротронного излучения (КЕК в Японии, ESRF
во Франции, ВЭПП-4 в Новосибирске и др.), потому что потребность в них исключительно
велика. Так, на источнике ESRF в Гренобле уже несколько лет ведутся регулярные
обследования пациентов
| На главную сайта Dvoika.net |