×

辐射对猕猴和人类血小板生成影响的数学模型。 (英语) Zbl 1343.92250号

小结:提出了一个描述急性辐射暴露对灵长类和人类血小板生成素影响的数学模型。造血是一个复杂的多阶段动态过程,物种间存在潜在差异。由于细胞辐射敏感性、最低点时间和细胞减少持续时间的已知差异,从恒河猴直接推断人类血小板动力学是不现实的。发展人类和灵长类的血小板生成性数学模型,可以比较不同物种的系统反应。因此,从灵长类动物实验中获得的数据可以推断为对人类的预测。恒河猴和人类的参数值可通过直接实验测量或使用辐射暴露后血小板计数的动态数据通过优化程序获得。模型模拟准确地预测了血小板动力学中观察到的趋势:在低辐射剂量下,血小板计数在一段时间后下降,最低点深度是剂量依赖性的。使用参数化过程中未使用的数据验证模型。特别是,其他实验数据用于恒河猴,事故和血小板捐赠者数据用于人类。该模型旨在模拟猕猴和人类在辐照后的平均反应。由于个体变异性导致的血小板动力学变化可以使用蒙特卡罗模拟进行建模,其中参数值是从分布中取样的。该模型深入了解了辐射暴露的生理影响的时间过程,这些信息对灾难规划和生存能力分析有价值,并有助于辐射医疗对策的药物开发。

MSC公司:

92 C50 医疗应用(一般)
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[3] 安德鲁斯,G.A。;Sitterson,B.W。;Kretchmar,A.L。;Brucer,M.,Diagn Y-12核电厂的临界事故。治疗。急性辐射。注射。,27-48 (1961)
[7] 债券,V.P。;弗利德纳,T.M。;Archambeau,J.O.,《哺乳动物辐射致死性:细胞动力学中的干扰》(1965),学术出版社:纽约和伦敦学术出版社,URL〈http://www.getcited.org/pub/101214105
[23] Haario,H。;Saksman,E。;Tamminen,J.,《自适应大都会算法》,伯努利,7,2,223-242(2001)·Zbl 0989.65004号
[33] Joiner,M.C.,《量化细胞杀伤和细胞存活》(Joiner、M.C.;vander Kogel,A.,《基础临床放射生物学》(2009),CRC出版社:佛罗里达州博卡拉顿CRC出版社),42-55
[38] Laine,M.,自适应MCMC方法及其在环境和地球物理模型中的应用(论文)(2008),芬兰Finish气象研究所:Finish Lappenranta气象研究所
[41] 麦克唐纳,N.,《生物模型中的时滞》。生物数学课堂讲稿(1978),柏林斯普林格·弗拉格出版社·Zbl 0403.92020年
[42] 数学,G。;Amiel,J.L。;Schwarzenberg,L.,《男性急性全身照射损伤的治疗》,纽约科学院。科学。,114,1368-392(1964),网址〈http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-6632.1964.tb53591.x/full
[43] 梅特勒,F.A.,《工业辐射设施事故》(Gusev,I.A.;Guskova,A.K.;梅特勒(F.A.),《辐射事故医疗管理》(2001年),CRC出版社:CRC出版社博卡拉顿),211-222
[48] Mor,J.J.,《Levenberg-Marquardt算法:实现与理论》,《数值分析》,105-116(1978),施普林格:施普林格-柏林,海德堡·Zbl 0372.65022号
[50] Pegg,D.E.,《骨髓移植》(1966年),医学年鉴出版社:芝加哥医学年鉴出版社
[58] Soetaert,K。;Petzoldt,T.,《使用软件包FME在R中进行反向建模、灵敏度和蒙特卡罗分析》,J.Stat.Softw。,330、0、1-28(2010),网址〈http://www.jstatsoft.org/v33/i03/
[68] 温茨,J。;奥尔德森,D。;斯特里克林,D.,烧伤血小板生成素效应建模,莱特。生物数学。,1, 1 (2014)
[71] Yarmonenko,S.P.,《人的辐射病》,《人类和动物的放射生物学》,153-170(1988),米尔出版社:米尔出版社莫斯科,URLhttp://www.getcited.org/pub/102915198
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。