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被迫加速!核污水排海,防辐射功效原料和产品验证该怎么做?

发布时间:2023-09-05

8月24日,日本福岛第一核电站启动核污染水排海,并计划将排放30年!我国海关总署已发布公告表示自2023年8月24日起全面暂停进口原产地为日本的水产品(含食用水生动物)。

消息一出,众多日本化妆品、食品品牌及原料都被推到风口浪尖上,遭到了大家的抵制。尽管日本政府对此种做法进行了一定程度的辩解和解释,但覆巢之下安有完卵,人们对于其他日本产地的产品及品牌依然保持高涨的抵制情绪,对于放射性元素是否会对未来的生活产生影响充满担忧和恐慌。

核污水排海后,通过食物链的生物富集作用,放射性污染物在海洋生物体内浓度将不断增高。当人类捕食受污染区域海洋生物后,放射性核素进入人体可能造成内照射危害(放射性核素随食物、呼吸等途径进入人体后参与人体代谢,对人体产生的危害属于内照射危害),会感觉到头晕、头疼、食欲不振等现象,长期积累甚至还会造成造血系统、内分泌系统、神经系统等损伤。

8月31日,国家市场监管总局、国家卫生健康委、国家中医药局联合发布《允许保健食品声称的保健功能目录非营养素补充剂(2023年版)》及配套文件的公告,保留“对电离辐射危害有辅助保护作用”的保健功效。在此背景下,市场对各类防辐射产品的需求日益俱增,具有放射性损伤保护功能的原料及产品将会成为下一个市场“热点”。

斑马鱼+小鼠模型助力防辐射功效验证

在当前防辐射产品市场需求下,环特生物面向药物、营养保健食品、化妆品行业的企业及科研单位,提供高效快速的防辐射功效辅助验证方案,助力放射性损伤保护功能的原料筛选、新产品开发研究、已上市产品的功能拓展及功效研究和安全评价。

01、斑马鱼放射性损伤模型

斑马鱼与人类基因同源性高达87%,且大多数DNA修复基因具有保守性,同时斑马鱼对环境变化十分敏感,是良好的环境检测活试剂。因此,斑马鱼作为第三大脊椎类模式生物被越来越多的研究者选择,成为探究放射性物质对生物影响的理想模型。

有研究表明,不同剂量的电离辐射能够诱导斑马鱼产生不同的生物效应,斑马鱼胚胎的存活率、孵化率、畸形率、形态学特征都可以作为检测电离辐射所致发育毒性的评估指标。另外,斑马鱼的心率、脊髓、肌肉、血管、睾丸等局部脏器、器官的细分指标还可以用来进一步开展放射性损伤保护功能研究。

图注:辐射所致斑马鱼损伤的指标 

斑马鱼已被用于放射性防护药物的筛选与临床前研究。辐射能够引起骨碎型、脑型及肠型等放射病。服用辐射损伤防治药物,是救治与防护急性放射病最有效和直接的方法。在相关药物的使用上,照射前服用可预防射线对人体的损伤,照射后使用可减轻因辐射危害而导致的临床症状。

02、哺乳动物(小鼠)防辐射功效验证模型

根据《保健食品检验与评价方法( 2023版) 》的规定,检验、评价保健食品对辐射危害是否有辅助保护功能,必须在外周血白细胞计数、骨髓细胞DNA 含量或骨髓有核细胞数、小鼠骨髓细胞微核、血/组织中超氧化物歧化酶活性、血清溶血素含量五项试验中任选三项进行实验,其中任何两项实验结果阳性则可判定该受试样品具有对辐射危害有辅助保护功能。

环特生物正式推出了以哺乳动物(小鼠)为基础的防辐射功效辅助验证模型,其实验原理是将小鼠一次性暴露在伽马射线辐照下进行损伤造模,对比模型组与阳性药物组,分析验证受试样品是否能保护小鼠减少辐射后的损伤。

图注:辐射所致小鼠损伤的指标 

【实验周期】6-8周。

【咨询享优惠】17364531293(微信同号)

核污染对于生活在地球的每一个生物都是不可回头的灾难,放射性物质将全面影响海洋生物,甚至改变海洋基因,随着地球生态的变化,未来人类衣食住行的安全性或将受到挑战。尽管难以精准评估“核污水”的影响,但防辐射是现下大家最关心的安全健康热点之一。

环特生物基于20余年的研发及科研服务经验,在斑马鱼技术平台之外,打造以SPF级实验哺乳模型为基础的环特哺乳动物科学平台,为客户提供以斑马鱼+类器官+哺乳动物+人体为核心的“四位一体”的综合型技术服务平台,为企业提供各种临床试验、动物实验辅助证明防防辐射产品功效的科学性。

环特生物作为健康美丽产业CRO服务领导者,从原料生产到配方技术,致力于帮助更多产业客户快速应对多元化市场需求市场,打造以技术为基底的创新体系,助力防辐射产品的开发与研究。

参考文献:

[1]李圣日,氚水对斑马鱼生长发育的毒性作用及机制研究,苏州大学,2021-06-01.

[2]冯青靓,曹少飞,龙泽宇,等.斑马鱼在放射生物学领域的研究进展[J].中国实验动物学报, 2023, 31(4): 549-556.

[3]雷继晓,倪瑾,沈建良,等.以斑马鱼为模式生物的辐射效应修饰剂研究[J].辐射研究与辐射工艺学报, 2010,28 (6): 321-324.

[4]《保健食品检验与评价方法 ( 2023 版) 》.国家药品监督管理局,2023: 8.

[5]吴代燕,冯洋洋,张琳梓,刘前虔,李杭雨,央尖珍玛,封海波.蕨麻多糖对~(60)Coγ射线辐射损伤小鼠的治疗作用[J].辐射研究与辐射工艺学报,2023,41(01):76-84.

[6]王清吉,王友绍,何磊,宋钦华.茶多酚和银杏叶有效成分的抗辐射作用研究[J].核技术,2004(02):148-150.