Effect of the THBS1 Gene Knockout on the Radiation-Induced Cellular Response in a Model System In Vitro; Russian Journal of Genetics; Vol. 56, iss. 5

Bibliographische Detailangaben
Parent link:Russian Journal of Genetics
Vol. 56, iss. 5.— 2020.— [P. 618-626]
Körperschaften: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Отделение ядерно-топливного цикла, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов
Weitere Verfasser: Savchenko R. R. Renata Renatovna, Vasiljev S. A. Stanislav Anatoljevich, Fishman V. S. Veniamin Semenovich, Sukhikh E. S. Evgeniya Sergeevna, Sukhikh L. G. Leonid Grigorievich, Murashkina A. A. Anastasiya Aleksandrovna, Lebedev I. N.. Igor Nikolaevich
Zusammenfassung:Title screen
In this study, the effect of the THBS1 gene knockout on the survival of human tumor cells, the frequency of spontaneous and radiation-induced micronuclei, and the expression profile of genes in the HeLa cell line was investigated. It was shown that the THBS1 gene knockout led to a decrease in the plating efficiency before and after irradiation (1.4-fold, p = 0.0002 and 1.7-fold, p = 0.00009, respectively) and an increase in the frequency of spontaneous and radiation-induced micronuclei (1.9-fold, p = 0.02 and 2.5-fold, p = 0.01, respectively). In addition, expression of genes involved in the DNA repair processes, apoptosis, and G2/M cell cycle checkpoint was changed after THBS1 knockout in comparison with the intact HeLa cell line. Thus, the THBS1 gene knockout leads to an increase in the radiosensitivity of the HeLa cell line. This indicates the possible role of the THBS1 gene in the regulation of a radiation-induced cellular response.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: 2020
Schlagworte:
Online-Zugang:https://doi.org/10.1134/S1022795420050129
Format: Elektronisch Buchkapitel
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=663072

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 663072
005 20250423164602.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\34241 
035 |a RU\TPU\network\23149 
090 |a 663072 
100 |a 20210122d2020 k||y0rusy50 ba 
101 0 |a eng 
102 |a US 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Effect of the THBS1 Gene Knockout on the Radiation-Induced Cellular Response in a Model System In Vitro  |d Влияние нокаута гена THBS1 на формирование радиационно-индуцированного клеточного ответа в модельной системе in vitro  |f R. R. Savchenko, S. A. Vasiljev, V. S. Fishman [et al.] 
203 |a Text  |c electronic 
300 |a Title screen 
320 |a [References: 42 tit.] 
330 |a In this study, the effect of the THBS1 gene knockout on the survival of human tumor cells, the frequency of spontaneous and radiation-induced micronuclei, and the expression profile of genes in the HeLa cell line was investigated. It was shown that the THBS1 gene knockout led to a decrease in the plating efficiency before and after irradiation (1.4-fold, p = 0.0002 and 1.7-fold, p = 0.00009, respectively) and an increase in the frequency of spontaneous and radiation-induced micronuclei (1.9-fold, p = 0.02 and 2.5-fold, p = 0.01, respectively). In addition, expression of genes involved in the DNA repair processes, apoptosis, and G2/M cell cycle checkpoint was changed after THBS1 knockout in comparison with the intact HeLa cell line. Thus, the THBS1 gene knockout leads to an increase in the radiosensitivity of the HeLa cell line. This indicates the possible role of the THBS1 gene in the regulation of a radiation-induced cellular response. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Russian Journal of Genetics 
463 |t Vol. 56, iss. 5  |v [P. 618-626]  |d 2020 
510 1 |a Влияние нокаута гена THBS1 на формирование радиационно-индуцированного клеточного ответа в модельной системе in vitro  |z rus 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a radiosensitivity 
610 1 |a CRISPR/Cas9 
610 1 |a THBS1 
610 1 |a HeLa 
610 1 |a DNA repair processes 
701 1 |a Savchenko  |b R. R.  |g Renata Renatovna 
701 1 |a Vasiljev  |b S. A.  |g Stanislav Anatoljevich 
701 1 |a Fishman  |b V. S.  |g Veniamin Semenovich 
701 1 |a Sukhikh  |b E. S.  |c specialist in the field of nuclear energy  |c Associate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of Physical and Mathematical Sciences  |f 1986-  |g Evgeniya Sergeevna  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\31215  |9 15411 
701 1 |a Sukhikh  |b L. G.  |c physicist  |c Professor of Tomsk Polytechnic University, Doctor of Sciences  |f 1984-  |g Leonid Grigorievich  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\31554  |9 15714 
701 1 |a Murashkina  |b A. A.  |g Anastasiya Aleksandrovna 
701 1 |a Lebedev  |b I. N..  |g Igor Nikolaevich 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа ядерных технологий  |b Отделение ядерно-топливного цикла  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23554 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов  |c (2017- )  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23551 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20210122  |g RCR 
850 |a 63413507 
856 4 |u https://doi.org/10.1134/S1022795420050129 
942 |c CF