Светящиеся бактерии помогут измерять радиоактивность

Ученые исследовали влияние низкодозового гамма-излучения на живые организмы и сравнили его с эффектами альфа- и бета-излучения. В качестве тестового объекта использовали светящиеся бактерии Photobacterium phosphoreum.

Ключевые выводы исследования:

  1. Разная природа воздействия: Низкоинтенсивное альфа- и бета-излучение может описываться моделью гормезиса (как положительное, так и отрицательное влияние). В тех же условиях низкоинтенсивное гамма-излучение оказывает только разрушительное действие, описываемое линейной зависимостью "доза-эффект".

  2. Длительность важнее дозы: При низкой интенсивности излучения наиболее значимым фактором токсического эффекта является не поглощенная доза, а длительность облучения.

  3. Влияние температуры: При температурах +5 °C и +10 °C вредный эффект низкодозового гамма-излучения (в течение 175 часов) не наблюдался. Однако при +20 °C свечение бактерий подавлялось, что указывало на токсическое действие. Ученые связывают это с ускорением метаболических процессов при высокой температуре, что повышает чувствительность бактерий к излучению.

  4. Отсутствие генетических изменений: В случае низкодозового гамма-облучения исследователи не обнаружили генетических изменений, ответственных за поведение бактерий.

Практическое значение: По словам соавтора работы Надежды Кудряшевой, клетки светящихся бактерий — удобный объект для изучения биологического воздействия радиации. Результаты показывают, что использование светящихся бактерий для мониторинга токсичности окружающей среды (включая радиационное загрязнение) является перспективным.

2017-05-22