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分子流行病学null 分子流行病学 分子流行病学 ( Molecular Epidemiology) 第 一节 概述 第 一节 概述分子流行病学是在流行病学研究中应用生物标志(或生物学测定),检测人群样本的生物化学和分子变化,评价个体暴露水平和剂量、疾病早期或癌前期对暴露的效应以及个体对致癌物的易感性差异,分析环境暴露因素与宿主易感性(包括先天遗传和后天获得性)的交互作用,是流行病学的一门新的分支学科。Numbers of Pap...

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null 分子流行病学 分子流行病学 ( Molecular Epidemiology) 第 一节 概述 第 一节 概述分子流行病学是在流行病学研究中应用生物 标志 禁止坐卧标志下载饮用水保护区标志下载桥隧标志图下载上坡路安全标志下载地理标志专用标志下载 (或生物学测定),检测人群样本的生物化学和分子变化,评价个体暴露水平和剂量、疾病早期或癌前期对暴露的效应以及个体对致癌物的易感性差异, 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 环境暴露因素与宿主易感性(包括先天遗传和后天获得性)的交互作用,是流行病学的一门新的分支学科。Numbers of Papers with Subject Words “Molecular Epidemiology” on MedlineNumbers of Papers with Subject Words “Molecular Epidemiology” on Medline136638810733510null 狭义的分子流行病学定义 分子流行病学的广义定义 以流行病学现场研究为基础,结合相关的生物标志检测,把宏观研究与微观研究相结合,揭示和解析暴露与疾病之间的“黑匣子”之迷。 null 传统流行病学 暴露疾病分子流行病学暴露内剂量生物有效剂量早期生物效应结构功能改变临床疾病疾病预后暴露标志疾病标志易感标志肿瘤分子流行病学的概念框架 (Conceptual framework) 肿瘤分子流行病学的概念框架 (Conceptual framework) 把分子生物学和流行病学结合(merge) 起来,探索肿瘤的病因及其预防策略。 nullInteractions between smoking and GST M1 (odds ratios* and 95% confidence intervals)*Adjusted for age, sex, race, and level of education1.00 1.13 (0.32, 3.95) 2.79 (0.97, 7.99) 5.29 (1.81, 15.4)null第 二节 生物标志 生物标志 暴露到疾病这个连续过程中可测量的、能反映功能或结构变化的细胞、亚细胞、分子水平的物质。 生物标志 暴露到疾病这个连续过程中可测量的、能反映功能或结构变化的细胞、亚细胞、分子水平的物质。(1)暴露标志(exposure marker):包括内剂 量(internal dose) 和生物学效应剂量 ( Biological effective dose)标志。 (2) 效应标志(effective marker): 包括早期生 物学效应(early biological effects)等疾病 标志。 (3) 易感性标志(susceptibility marker):宿主 对疾病发生、发展的易感程度的生物学标志。 null外环境暴露生物性外暴露标志非生物性外暴露标志 主要有细菌、病毒、寄生虫和毒素等 主要有空气、水、土壤、农药、电离辐射等理化因子。 一、暴露标志 1、内暴露剂量 1、内暴露剂量 内暴露标志的剂量是指被宿主吸收的外源性暴露物质的量,这是外源性物质进入人体的可靠依据。 内剂量的测定( internal dose meters)已被广泛地应用于测定人体对外源性致癌物和有毒物的暴露水平。 null高敏感度的分析 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 和免疫测定使对不同细胞、组织和体液中的低浓度的化学致癌物及其代谢产物的测定成为可能。 内暴露剂量生物标志可反映机体在吸收、代谢的生物转运过程中的个体差异,并可定量地显示体内组织和器官的实际暴露水平和分布。 在进行研究设计时,要充分考虑暴露物在体内的半衰期。 内暴露剂量包括对化学毒物、饮食中的营养素和可能致癌剂以及微生物感染的测定。例如: 内暴露剂量包括对化学毒物、饮食中的营养素和可能致癌剂以及微生物感染的测定。例如:吸烟 - 血或尿中的烟草代谢产物可丁宁浓度 多环芳烃 - 尿中的1- 羟基芘水平 饮食暴露- 黄曲霉毒素B1(AFB1)和尿中N-亚硝基化合物( N - nitroso compounds)的浓度、血液中营养素水平 工作暴露和环境污染 - 血清或脂肪组织中的杀虫剂DDT(dichloro-diphenyl-trichloroethane)、多氯联苯PCBs(polychlorinated biphenyl)、二氧杂芑(Dioxins)环氧化物含量 吸烟和环境污染 - 尿中的致突变因子(mutagenicity)的测定。 2、生物有效暴露剂量 2、生物有效暴露剂量 测定致癌物的生物有效暴露剂量,即检测与靶组织细胞内DNA或蛋白质相互作用的致癌物或其反应产物的含量,或测定能代 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 靶器官和组织的生物有效剂量的血液蛋白质加合物的浓度。 null PHIP DNA AdductsnullDNA Adducts Measured by P32 postlabelingnullDNA Adducts Measured by Immunohistochemistrynull生物有效暴露剂量是比外暴露标志和内暴露标志更具证明力的生物标志。 在肿瘤分子流行病学研究中,由于常常不易取得所有研究对象靶组织的DNA,需要采用替代性的生物标志。 局限性 :靶细胞的 DNA加合物和替代生物标志的关系还有待确定 ;检测结果一般仅能反映过去数月内对该致癌物的暴露,而不代表过去数十年的暴露水平。 二、效应标志 二、效应标志 1、早期生物效应(early biological response):反映疾病谱中多阶段致癌的结果。由于结合到靶组织上的外源性物质的持续作用,引起组织细胞的生物改变,从而产生疾病前期的生物标志。 null早期生物效应包括体细胞的改变 如:染色体畸变(aberrations) 小片段缺失(small deletion or less of heterozygosity) 点突变(point mutation) 体细胞基因突变的形式和特征的研究可提示特异性突变点与特异性环境暴露的关系,因此特异性的基因突变有可能作为特异性环境暴露的指征。 2. 癌基因和抑癌基因2. 癌基因和抑癌基因癌基因(oncogen) 原癌基因(proto-oncogenes) 抑癌基因( Tumor Suppressor Genes) 对癌基因和抑癌基因的研究可加深我们对肿瘤生物学和致癌过程的认识。 肿瘤癌基因(如Ras基因)和抑制基因(如P53基因)的点突变可能是不同类型的肿瘤及特异性环境暴露的指征。 nullnullMacmahon 致癌假设:Macmahon 致癌假设:环境因素可能通过基因突变的机制来影响肿瘤的发生,而遗传因素在环境因素对肿瘤的作用中可能起修饰作用。null一些促癌剂、体外生物、自然和人工合成的雌、雄激素主要是通过引起基因表达和细胞生长、死亡、分化的紊乱导致癌。对这些物质生物效应的测定方法正在研究之中。 机体组织结构或功能的改变引起疾病亚临床阶段和疾病发生过程中的效应标志和对进行筛检、诊断、治疗和预后判断有重要价值的疾病标志(Markers of disease)都是目前医学研究的热点。 三、易感性标志 三、易感性标志 易感性标志是指能够直接增加肿瘤危险性或者通过修饰环境因素暴露来增加肿瘤危险性的遗传多态性(polymorphism)基因及其基因产物,是机体在暴露前就已存在的遗传性或获得性的可测量指标。 虽然这一类基因能够增加发病风险,是决定从暴露到发病整个进程的重要因素,但并非所有携带突变或多态性基因的人都会发生癌症。 高危险易感基因 高危险易感基因 高危险基因具有高度的外显性,即有突变基因的人其患肿瘤的危险很高,但此类基因的人群频率很低,环境暴露和此类基因产生交互作用的可能性比较小,所以人群的归因危险度低。 对高危险基因突变的检测可用来评估个体发生肿瘤的危险性,有利于采取有针对性的预防措施,也可用于遗传咨询。 低危险易感基因 低危险易感基因 低危险性易感基因一般都具有基因多态性,致癌危险性较小,主要通过与环境因素的协同作用使癌症的危险性增高,相对危险度一般小于2,外显率较低,但人群的基因多态的频率较高,一般大于2%,故人群归因危险性较高。 null 高危险易感基因和低危险易感基因的比较 代谢酶基因 代谢酶基因 这类基因在人群中具有不同的基因型,有些基因型可通过影响代谢过程,通过活化或解毒来增加或减少对致癌物暴露的效应。 因为代谢酶基因多态在人群中的频率相对较高,而且一些肿瘤的危险因素(例如吸烟)在人群中也普遍存在,所以代谢酶基因-环境交互作用对人群归因危险性的影响较大。 I相代谢酶 I相代谢酶 生物转化的I相反应主要包括氧化(oxidation)、 还原(reduction)和水解(hydrolysis)。通过I相反应,使化学毒物的分子暴露、增加其功能基团或增高其水溶性,成为适合于II相反应的底物。 细胞色素P-450酶系,又称为单加氧酶(monooxygenase),属I相代谢酶,是一组能够代谢活化致癌物和细胞毒素的代谢酶。 II相代谢酶 II相代谢酶 通过II相反应,大部分化学毒物生成易于从机体内排泄的水溶性结合产物。 个体间II相代谢酶活性的差异可反映机体对肿瘤易感性的差异。 nullFigure. GSTM1 and GSTT1 genotyping from buccal cell DNA. Case 5 is null for the GSTT1 genotype. Case 2 is null for the GSTM1 genotypeGST T1GST M1beta-globin Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5第三节 主要的研究方法第三节 主要的研究方法一、研究设计和分析一、研究设计和分析(一) 病例-对照研究 可用于研究基因多态性与肿瘤危险性的关系,也可用于测定可能的基因- 环境交互作用。 在人群中抽取病例和相应的对照,通过比较病例组与对照组中基因多态频率的差异来判断对肿瘤危险的作用。 计算调整的相对比值比(odds ratio, OR) null表17.2 病例对照研究模式表 (二)病例-病例研究(case - case study) (二)病例-病例研究(case - case study) 病例-病例研究的基本特征是仅用病例作为研究对象,是一种测定交互作用的高效率的设计。 应用病例-病例设计来估计交互作用,所需样本量小,精确度也相应提高,同时也避免了由于选择对照而可能产生的选择偏倚。其缺点是不能估计主效应因素(基因、环境)与疾病的关系。null病例-对照研究与病例-病例研究所需样本量 样本量(n) 研究类型 主效应OR=2.0时 交互效应OR=2.0时 病例-对照研究 病例150例 病例600例 对照150例 对照600例 ( n = 300 ) (n =1200) 病例-病例研究 病例300例null在评估交互作用时,常规的病例对照研究一般用2 X 4表来估计联合效应和两个主效应(环境,基因)。 ORint = OR11 / OR01 OR10 = (gb/ah)/ [(cb/ad )×(eb/af)] = (ag/ce)/ (bh/df)。 因为(ag/ce) =ORcase, (bh/df) =ORcontrol, 所以 ORint = ORcase / ORcontrol 。 假设 基因和环境相互独立,则ORcontrol =1, 所以 ORint = ORcase 。 由此可见,病例-病例研究可以有效地代替病例-对照研究用于交互作用的评估。 (三)病例-系列研究 (case-series study) (三)病例-系列研究 (case-series study)病例-系列研究主要用于测定病因的异质性(etiological heterogeneity)和评估机体对环境暴露的生物效应。肿瘤分子流行病学研究的生物标志检测方法相对比较复杂,组织标本采集受到某些限制。在很多情况下,仅能从病例中获得组织标本,而不能从对照中获得,采用病例-系列研究可以解决这一难 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。null吸烟、P53突变与对膀胱癌 OR(P53+)= (a+)d/(c+)b =(34×64)/ (10×81)=2.69 OR(P53-)= (a-)d/(c-)b =(43×64)/ (21×81)=1.62 传统的病例-对照研究OR(P53+)/ OR(P53-)=2.69/1.62=1.66 OR(P53+)/ OR(P53-)=(a+)(c-)/(c+)(a-)…病例-系列研究null应用logistic 回归分析,结果亦相同 吸烟、P53突变对膀胱癌的影响(logistic 回归分析)(二)生物标志的选择与测定(二)生物标志的选择与测定首先要注意的是该指标在人群分布中的差异。 选择和致癌过程密切相关的生物学标志。 注意基因的多态性、基因-基因交互作用、动物模型、人类的研究、基因型和表型的关系、基因和疾病的关系以及基因分布的种族区别以及相应的环境危险因素等。 选择的生物标志还必须是稳定的、有代表性的,并且易被检测。 null 生物标志的测定方法主要取决于生物标志的性质。 PCR技术、 自动化测序技术(automated sequencing techniques)、 比较性的基因杂交技术(comparative genomic hybridizcition ,CGH) 分子进化分析(molecular volutionary) 基因芯片(gene chip) 第四节 研究进展与前景第四节 研究进展与前景null注重多种生物标志的研究,寻找与间接基因毒性有关的生物学标志和进一步探讨靶组织及其替代生物标志关系是当前分子流行病学研究的主要任务。 随着人类基因组计划(human genome project)的完成,分子流行病学研究将从对个别生物标志的研究发展到系统性的、对有假设性的多个生物标志的研究。 对病毒、细菌等病原体在致癌过程中作用的研究是肿瘤流行病学重要的进展之一。 null系统化的分子生物学标志体系和自动化检测技术的发展促进发现新的易感基因。 从简单的基因型到RNA基因蛋白及其表达的测定,对致癌过程中基因表达的变化及其相应产物的直接检测并进行有效的量化分析,应用芯片技术同时测定完成基因表达等多水平的检测……。 发展新的分子流行病学研究方法。 对基因-环境交互作用的深入研究 。nullDNA GenechipnullCase 607 Exon 8 1 2 31 2 3Case 644 Exon 7 G A T C G A T CG A T C G A T CAC/GAAGAThrArgGlySerCGA/GGGCMutantWild TypeMutantWild TypeA C/G A A/G G CCodon 280Codon 244 PCR-SSCPSequencingGene Chipnull分子流行病学把传统的流行病学与分子生物学理论技术结合起来,深入阐明疾病的病因、发病机制和流行规律,为人类制定疾病的防制措施与对策提供了科学依据。 分子流行病学有着强大的生命力,具有广阔的发展前景,在21世纪人类战胜疾病、促进健康中必将发挥重大的作用。
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