Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Индивидуальные особенности кинетики остеотропных веществ

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Причина такой вариабельности заключается, с одной стороны, в индивидуальной чувствительности организма к действию одинаковых доз повреждающего фактора, с другой, — в особенностях кинетики токсиканта (его распределения в органах и тканях и времени пребывания в организме). Генетическая детерминация чувствительности, например, к действию ионизирующей радиации, хорошо известна. Установлено, что одним… Читать ещё >

Содержание

  • Глава 1. Вариабельность кинетики остеотропных веществ в скелете позвоночных
    • 1. 1. Характеристика наиболее важных химических элементов и радионуклидов, депонирующихся в скелете
    • 1. 2. Физико-химические механизмы обмена остеотропных веществ
    • 1. 3. Индивидуальная изменчивость (вариабельность) как фундаментальная характеристика живого
    • 1. 4. Различия обмена остеотропных радионуклидов у разных видов позвоночных
    • 1. 5. Индивидуальные особенности кинетики остеотропных радионуклидов и химических элементов у позвоночных одного вида
    • 1. 6. Концепция лимитирующих морфофизиологических факторов (ЛМФФ) обмена
  • Глава 2. Материал и методы исследования за исключением, использованных в главе 5)
    • 2. 1. Объекты лабораторных и натурных исследований
    • 2. 2. Методы и подходы, использованные в работе
      • 2. 2. 1. Оценка параметров некоторых морфофизиологических факторов у лабораторных животных
      • 2. 2. 2. Способы модификации морфофизиологических характеристик скелета
      • 2. 2. 3. Определение кинетических характеристик остеотропных веществ в организме животных
      • 2. 2. 4. Описание схем экспериментов кинетических исследований
      • 2. 2. 5. Оценка наследственной компоненты изменчивости количественных признаков (семейный анализ)
      • 2. 2. 6. Оценка устойчивости внутрисемейной корреляции депонирования 90Sr под воздействием экзогенных факторов
      • 2. 2. 7. Статистическая обработка данных
  • Глава 3. Характеристика и диапазон индивидуальной вариабельности некоторых морфофизиологических факторов обмена остеотропных веществ в скелете позвоночных
    • 3. 1. Площади нативных сорбирующих поверхностей скелета
  • Объем скелета
    • 3. 2. Рост и резорбция костной ткани
  • Глава 4. Экспериментальная оценка индивидуальной изменчивости обмена остеотропных веществ
    • 4. 1. Индивидуальные различия кинетики 91Y и вариабельность индивидуальных параметров морфофизиологических факторов
    • 4. 2. Метаболизм 91Y в условиях репарирования костной ткани
    • 4. 3. Кинетика 90Sr при нормальном и замедленном развитии скелета у животных разных возрастов
    • 4. 4. Депонирование 90Sr в зависимости от интенсивности ростовых и перестроечных процессов в костной ткани
  • Глава 5. Физиолого-генетический анализ индивидуальной вариабельности скелета
    • 5. 1. Объект исследования и методика. Схемы экспериментов
    • 5. 2. Наследственные и ненаследственные факторы в генезе фенотипических особенностей скелета
    • 5. 3. Оценка генеза морфометрических характеристик скелета
  • Глава 6. Оценка наследственной компоненты изменчивости метаболизма остеотропных поллютантов
    • 6. 1. Депонирование остеотропных веществ у инбредных мышей
      • 6. 1. 1. Различия метаболизма на межлинейном уровне
      • 6. 1. 2. Семейный подход в анализе изменчивости кинетики остеотропных веществ
      • 6. 1. 3. Степень устойчивости наследственной компоненты изменчивости кинетики 908 г под воздействием экзогенных факторов
    • 6. 2. Внутрисемейная корреляция депонирования 908 г в природных условиях при хроническом поступлении радионуклида
  • Глава 7. Депонирование остеотропных веществ в зависимости от морфофизиологии кости
    • 7. 1. Формирование межиндивидуальных и межвидовых различий депонирования остеотропных веществ и определяющих их морфофизиологических показателей
    • 7. 2. Роль морфофизиологических факторов обмена в индивидуальной аккумуляции остеотропных веществ
    • 7. 3. Депонирование 908 г в зависимости от минеральной плотности скелета обыкновенных слепушонок, обитающих в головной части Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРСа)

Индивидуальные особенности кинетики остеотропных веществ (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность работы определяется двумя аспектамиобщебиологическим и медицинским. Теоретическая важность проблемы индивидуальной вариабельности метаболических процессов проистекает из того фундаментального положения, что дискретность жизни представлена индивидами с присущими им морфофизиологическими особенностями, играющими важную роль в жизнедеятельности. В медицине значимость индивидуальных особенностей организма человека давно признана как принцип отношения к каждому пациенту, требующий всестороннего его исследования. Данная работа посвящена частному, недостаточно разработанному вопросу этой проблемы — индивидуальным особенностям кинетики остеотропных веществ.

Особенности структуры и физиологии костной ткани позвоночных животных и человека обусловливают ее важнейшую роль в депонировании в скелете многих минеральных веществ и соединений, которые в силу высокой тропности к кости принято называть остеотропными. Их аккумуляция в костной ткани достигает 90−99% от количеств, депонированных в организме, поэтому накопление в скелете определяет их функциональную значимость.

Остеотропные химические элементы, в том числе радионуклиды, занимают важнейшее место в ряду техногенных поллютантов. К ним относятся стабильные элементы — свинец, фтор, цинк, бериллий,.

90 224- 2,2,6 228 23 В 239 редкоземельные металлы, такие радионуклиды, как 8 г, ' ' Яа, ' Ри, 241Аш и другие. Многие из них токсичны. Например, техногенные фтор и свинец вызывают флюороз и свинцовую интоксикацию, бериллий приводит к «бериллиевому рахиту», стабильный стронций вызывает нарушения минерального обмена [102, 195, 263, 313, 323, 564], радионуклиды являются источниками внутреннего облучения организма [21, 52, 85, 173, 234, 384, 449,.

450, 454].

Постепенно «замуровываясь» в кости, остеотропные вещества медленно выводятся из организма [77, 402, 583]. К тому же ряд радионуклидов имеют длительный период полураспада (например, 908 г — 30 лет, 226Яа — 1622 года, 239Ри — 24 400 лет, 235И — 7,1×108 лет). Эффект их действия зависит от чувствительности (например, радиочувствительности) организма и кинетики веществ (уровня депонирования, локализации, времени пребывания в организме).

Поведение остеотропных радионуклидов в организме позвоночных к настоящему времени изучено достаточно подробно [8, 31, 193, 331, 359, 393,.

451, 452, 455, 478, 561, 579]. Имеются работы, в которых закономерности накопления и выведения радионуклидов и стабильных элементов рассмотрены в связи с их физико-химическими [172] и квантовыми характеристиками — в широком эволюционно-космологическом плане [276]. Показано существование значительных различий кинетики радионуклидов в организме индивидов одного возраста и пола. Однако работ по выявлению причин возникновения индивидуальных особенностей метаболизма радионуклидов и оценке вклада эндои экзогенных факторов в эти особенности недостаточно. Поэтому проблема индивидуального прогнозирования обмена остеотропных излучателей остается нерешенной. Использование же средних величин для отдельного индивида может привести к существенной ошибке в оценке кинетики радионуклида [354, 577] и, соответственно, дозы внутреннего облучения.

Изменчивость (вариабельность) кинетических характеристик скелета может быть обусловлена как наследственной (в частности, семейной), так и ненаследственной (модификационной, средовой) компонентой. Индивидуальные характеристики депонирования остеотропных радионуклидов достаточно устойчивы, их трудно изменить даже экстремальными воздействиями, грозящими дальнейшему существованию индивида [140- 291], и это косвенно свидетельствует о наследственной обусловленности обменных процессов излучателей в организме. Генотипическая детерминация обмена стабильного кальция активно изучается в связи с остротой ряда медицинских проблем, в первую очередь, проблемы остеопороза [16, 48, 79, 197, 408, 513, 524, 570]. Однако наследственная обусловленность метаболизма других стабильных и радиоактивных остеотропных веществ в ряде работ [329, 331] не нашла экспериментального подтверждения.

Прогнозирование индивидуальной толерантности к остеотропным токсикантам, основанное на механизмах их обмена, особенно актуально в условиях техногенных аварий, когда в организм больших групп населения и сельскохозяйственных животных из внешней среды поступают остеотропные токсические вещества [3, 64, 115, 142, 159,219, 231, 344, 500, 518].

Для объяснения поведения остеотропных веществ в организме позвоночных была предложена концепция лимитирующих морфофизиологических факторов (ЛМФФ) обмена [138], которая с единых позиций трактует механизмы метаболизма стабильных элементов и радионуклидов в скелете позвоночных. Было выделено 10 эндогенных факторов, которые представляют собой физиологические процессы, физико-химические реакции и структурные компоненты и в совокупности определяют конечные результаты депонирования в скелете, тканевого перераспределения и выведения остеотропных веществ из организма. Через систему ЛМФФ опосредуется влияние других процессов жизнедеятельности и внешней среды (вида, пола, возраста, физиологического состояния, экзогенных воздействий). Формализация концепции ЛМФФ в виде математической модели, в работе над которой принимал участие и автор [139- 282, 284], позволила установить значимость и направленность сдвигов обмена радионуклидов в скелете позвоночных.

Однако прогностическая способность концепции ЛМФФ в отношении индивида не разработана. Не ясно также, можно ли, опираясь на положения концепции, объяснить особенности метаболизма радионуклидов на локальном уровне и оценить степень влияния локальных метаболических сдвигов на динамику накопления во всем скелете. Неизвестно, пригодна ли система ЛМФФ для прогнозирования кинетики остеотропных веществ в случае их хронического поступления. Очевидно, что оценка применимости эндогенных характеристик для прогноза судьбы остеотропного вещества у индивида и выявление новых, не учитываемых ранее, факторов обмена даст возможность с большей точностью прогнозировать поведение ряда токсических и радиоактивных веществ в отдельном организме и приведет к повышению надежности и достоверности дозиметрических исследований.

Цель работы:

Изучение закономерностей вариабельности кинетики остеотропных веществ (радионуклидов, стабильных элементов и ксенобиотиков) в связи с индивидуальными особенностями физиологии и морфологии костной ткани и их наследственной обусловленностью.

Задачи исследования:

1. Исследовать связь кинетики остеотропных веществ (на примере 91 У, 908 г, стабильного фтора и тетрациклина) с индивидуальными морфофизиологическими особенностями скелета (в том числе зубов) экспериментальных животных.

2. Оценить диапазон изменчивости морфологических структур кости в норме и под влиянием экзогенных факторов на основе изучения комплекса индикаторных неметрических пороговых признаков скелета у мышей 3 х инбредных линий.

3. Путем межлинейного сравнения и семейного анализа оценить наследственную обусловленность (внутрилинейную и внутрисемейную корреляцию) кинетики остеотропных веществ на примере 908 г и стабильного фтора в сопоставлении с наследственной компонентой изменчивости морфометрическш характеристик тела и скелета мышей 3х инбредных линий. Выявить семейную компоненту изменчивости кинетики 908 г у мышей линии СВА, потомство из одной семьи которых развивалось на фоне разных экзогенных воздействий.

4. У обыкновенных слепушонок, обитающих на территории, загрязненной 908 г (головная часть Восточно-Уральского радиоактивного следа), оценить семейную обусловленность изменчивости морфологических признаков и.

90 с кинетики 5 Г.

5. Выявить зависимость между концентрацией 908 г и функциональным состоянием скелета у обыкновенных слепушонок на ВУРСе и сравнить ее с ролью основных физиологических процессов и морфологических структур в депонировании остеотропных веществ у лабораторных животных.

6. Сопоставить данные по депонированию остеотропных веществ с диапазоном вариабельности параметров, определяющих индивидуальные особенности аккумуляции в кальцифицированных тканях. Используя полученные результаты, оценить минимальные сдвиги морфофизиологических показателей, вызывающие значимые изменения метаболизма остеотропных веществ.

Научная новизна исследования.

Впервые установлена взаимосвязь индивидуальных особенностей кинетики остеотропных веществ (радионуклидов, стабильных элементов и ксенобиотиков) и морфофизиологических параметров скелета. Выявлен и количественно охарактеризован новый фактор депонирования остеотропных веществ — степень минерализации костной ткани (минеральная плотность). Показано, что длительные экзогенные воздействия способны изменять vnгmewт, ттякппттения тттиотпстшлов вплоть до наоушения возрастной закономерности аккумуляции. Эндогенные факторы, определяющие кинетику остеотропных веществ в скелете, в частности, степень минерализации костной ткани, могут адекватно объяснять изменения накопления радионуклидов у млекопитающих, обитающих в радиоактивно загрязненной среде, а также при патологии у человека. Впервые показано, что в формировании индивидуальных различий морфологических структур и физиологических процессов в скелете позвоночных ведущее значение принадлежит наследственности, в то время как факторы внешней среды играют значительно меньшую роль. Впервые метод семейного анализа применен в лабораторном эксперименте на инбредных линейных мышах для обоснования существования наследственной (семейной) обусловленности метаболизма остеотропных поллютантов и оценки ее устойчивости. Эти результаты подтверждены на животных (обыкновенных слепушонках) из природной среды, обитающих семьями в условиях хронического поступления 908 г. Наследственно обусловленные индивидуальные особенности метаболизма в процессе онтогенеза могут быть модифицированы экзогенными воздействиями. Изучены границы модификации морфофизиологических характеристик скелета, приводящие к изменению кинетики остеотропного вещества на уровне целостного организма.

Теоретическая и практическая значимость работы.

Выявление механизмов формирования индивидуальных особенностей обмена остеотропных поллютантов в скелете позвоночных является вкладом в решение фундаментальной медико-биологической проблемы, касающейся роли онтогенетической изменчивости организма, в том числе при реакции на неблагоприятные воздействия внешней среды. Учет индивидуальных особенностей обмена остеотропных веществ и понимание механизма их формирования дает возможность увеличения надежности прогностических и ретроспективных оценок содержания этих веществ в организме.

Полученные дятткте о к-игнетике радионуклидов в зависимости от функционального состояния костной ткани могут быть использованы для совершенствования методов индивидуальной дозиметрии внутреннего облучения и радионуклидной диагностики заболеваний скелета. Разработана база для математической модели обмена остеотропных веществ, учитывающей индивидуальные особенности морфофизиологических характеристик скелета.

Наличие наследственной обусловленности метаболизма остеотропных веществ служит основанием рекомендовать проведение профотбора по пригодности к работам, связанным с поступлением токсических веществ или проводимым в условиях пониженных функциональных нагрузок на костно-суставную систему (например, гипокинезии). Существование семейной компоненты изменчивости обмена остеотропных поллютантов также является основой для прогноза их обмена в организме индивидов, входящих в группу риска при радиационных инцидентах или техногенных авариях (по способности к той или иной скорости депонирования). Этот же подход действителен при отборе сельскохозяйственных животных, пригодных к выпасу на загрязненных территориях (по потенциально низкому уровню аккумуляции). При этом особи с уменьшенным накоплением поллютанта представляют ценный материал для селекции.

Положения, выносимые на защиту:

1. Индивидуальные особенности кинетики остеотропных веществ в организме определяются индивидуальными морфофизиологическими характеристиками минерализованных тканей.

2. Экзогенные воздействия, такие, как длительная несбалансированная диета, травмы скелета, модификация резорбции кости, изменяют морфофизиологические характеристики костной ткани таким образом, что происходят сдвиги депонирования остеотропных веществ вплоть до нарушения известных закономерностей их аккумуляции: множественные травматические повреждения костей повышают депонирование 91У, интенсификация резорбции кости снижает уровень аккумуляцииБг, длительная овсяная монофагия изменяет возрастное соотношение.

90 накопления йг.

3. Метаболизм остеотропных веществ в скелете позвоночных наследственно (семейно) обусловленнаследственная компонента изменчивости (коэффициент внутрисемейной корреляции) обменных и морфологических характеристик экспериментальных животных находится в пределах 0,4−0,6.

4. Экзогенные воздействия (например, несбалансированная диета, ее отмена, модификация резорбции костной ткани) не влияют на величину наследственной компоненты изменчивости обмена остеотропных веществ в скелете грызунов.

ВЫВОДЫ.

1. Уровень депонирования 91У и 908 г в скелете экспериментальных животных определяется индивидуальными морфофизиологическими особенностями их скелета. В частности, концентрация радионуклидов в отдельных костях связана обратной зависимостью со степенью их минерализации (коэффициент корреляции Пирсона равен -0,74 — -0,77, р < 0,01) и опосредованно — через массу кости — с удельной поверхностью (коэффициент корреляции Пирсона составляет -0,75 — -0,90, р < 0,05). Изменение кинетики 908 г также имеет место при модификации костной резорбции. Анализ аккумуляции в скелете стабильного фтора и тетрациклина подтверждает выявленные закономерности.

2. Длительная овсяная монофагия изменяет морфофизиологические характеристики скелета мышей линии СВА таким образом, что происходит.

90с нарушение возрастной закономерности аккумуляции 8 г после его однократного введения. Костная ткань экспериментальных животных старшей возрастной группы депонирует 908 г значимо выше (р < 0,01), чем контрольных молодых мышей (возраст на момент введения 908 г 12 и 8 недконцентрация 908г- 1266 ± 45 Бк/г и 935 ± 17 Бк/г соответственно).

3. Депонирование остеотропных веществ в специализированной кальцифицированной структуре организма позвоночных — зубах (в частности, в резцах грызунов) — зависит от особенностей трофики, интенсивности новообразования дентина, площади зубных поверхностей.

4. Изучение изменчивости морфологических структур кости по комплексу индикаторных неметрических пороговых признаков скелета у мышей 3х инбредных линий свидетельствует о ведущей роли генотипа в качественном становлении скелета, морфометрические показатели менее устойчивы:

— различия по неметрическим признакам у животных одной линии, у части которых ранний онтогенез проходил на фоне действия экзогенных факторов, на порядок величин меньше, чем между отдельными линиями;

— различия по метрическим характеристикам между экспериментальными группами сопоставимы с межлинейными;

— данных о каких-либо различиях линейных мышей в качественных реакциях на однотипные воздействия не получено.

5. Наследственная компонента изменчивости (коэффициент внутрилинейной и внутрисемейной корреляции) кинетики остеотропных веществ (908г и стабильного фтора) и морфометрических характеристик тела и скелета у мышей 3х инбредных линий, оцененная путем межлинейного сравнения и семейного анализа, составляет 0,4−0,6 (р < 0,01). При этом относительная семейная компонента в 2−3 раза превышает эффект линейной принадлежности животных (коэффициент корреляции 0,4−0,6 и 0,1−0,3, соответственно, р < 0,01).

6. Экзогенные воздействия (несбалансированная диета, ее отмена, модификация резорбции костной ткани) на потомство мышей СВА из одних и тех же семей не изменяют величину семейной компоненты изменчивости кинетики 908 г, что в определенной мере свидетельствует об ее устойчивости. Величина внутрисемейной корреляции для концентрации 908 г, массы тела и массы отдельных костей сопоставима и составляет 0,40,5 (р< 0,01).

7. Внутрисемейная корреляция массы тела у обыкновенных слепушонок (ЕИоЫш talpinus РаПаБ, 1770), обитающих на территории, загрязненной 908 г (головная часть Восточно-Уральского радиоактивного следа — ВУРС), сопоставима с внутрисемейной корреляцией массовых показателей у линейных мышей. Семейная обусловленность кинетики 90Sr у слепушонок значительно больше, чем у лабораторных животных (0,9 и 0,4−0,5 соответственно). Столь высокая «семейная» компонента депонирования 90Sr отчасти может быть связана с различной плотностью загрязнения почвы на участке отлова слепушонок (29,2−118,8 кБк/кг), и как следствие, с широкой вариабельностью содержания 90Sr в пищевом рационе.

8. Обнаружена связь между концентрацией 90Sr в скелете обыкновенных слепушонок, обитающих в головной части ВУРСа, и степенью минерализации их костной ткани (коэффициент корреляции Пирсона равен -0,85, р < 0,01). С замедленной минерализацией костной ткани в организме некоторых особей может быть связано нарушение возрастной закономерности (инверсия) депонирования 90Sr, заключающееся в том, что в скелете отдельных молодых индивидов уровень накопления 90Sr больше, чем у особей старших возрастных групп.

9. Минимальный сдвиг параметров морфофизиологических факторов (площади поверхности скелета, аппозиционного роста и резорбции костной ткани, минеральной плотности кости), вызывающий значимые изменения (20−90%) в кинетике остеотропных радионуклидов на уровне целостного организма лабораторных животных, составляет 20−40%.

БЛАГОДАРНОСТИ.

Хочу выразить сердечную признательность своему наставнику Н. М. Любашевскому, под влиянием которого сформировались и оформились мои научные интересы и чьи советы, доброжелательная критика и моральная поддержка сыграли существенную роль в написании данной работы.

В разное время мне приходилось работать в плодотворном сотрудничестве с И. А. Васильевой, А. Г. Васильевым, Б. В. Поповым, Э. А. Гилевой, A.A. Мокроносовым, Е. Б. Григоркиной, З. А. Любашевской, A.B.

Баженовым, М. Г. Нифонтовой, И. А. Пашниной, Е. А. Шишкиной, О. Ф. Садыковым, Н. С. Швыдко, М. И. Балоновым, Г .Я. Бруком, С. Н. Киппер, Н. П. Ивановой.

Неоценимую помощь в статистической обработке материала оказал И. А. Кшнясевв отлове полевых животных на территории ВУРСа — М. В. Чибиряк и О. В. Тарасовв отлове обыкновенной слепушонки и определении возрастной и половой структуры семей слепушонки — Н. Г. Евдокимов и Н. В. Синевав радиометрии почвенных проб — В. П. Гусева.

В постановке и проведении экспериментальных исследований мне помогали студенты-дипломники УРГУ — A.A. Сидорова, Е. С. Сазонова, Н. С. Манкевич, Е. Ю. Гасилова, А. Ю. Низовцева, Е. И. Митюхляева, а также сотрудники вивария — И. В. Полякова и В. Б. Дубровин.

Конструктивная критика и советы, несомненно, сделавшие работу лучше, были получены мной от A.B. Трапезникова, Н. В. Глотова, В. Н. Позолотиной, И. В. Молчановой, Г. В. Талалаевой, P.M. Алексахина, Д. З. Шибковой.

В работе я всегда ощущала действенную заинтересованность и одобрение руководителя отдела континентальной радиоэкологии A.B. Трапезникова, на последних этапах — содействие заведующей лабораторией экспериментальной экологии В. Н. Позолотиной. Всем им я искренне благодарна.

За всестороннюю поддержку работы выражаю признательность администрации Института экологии растений и животных УрО РАН, в первую очередь академику В. Н. Большакову.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Проблема индивидуальных особенностей кинетики остеотропных токсических веществ (в том числе, радионуклидов) в организме человека и животных заслуживает пристального внимания. Это связано с повышенным накоплением техногенных поллютантов и искусственных радионуклидов в организме людей, по роду деятельности подверженных влиянию на скелет профессиональных токсических нагрузок, и больших групп населения, пострадавших в результате крупных радиационных аварий (Кыштым, Чернобыль, Тримайл Айленд, Уиндскейл) [115, 118, 142, 159, 219, 231, 342, 344, 500,518].

Особенности структуры и физиологии костной ткани обусловливают ее важнейшую роль в депонировании особо значимых радионуклидов (90Sr, 45Са, 224'226'228Ra, радиоизотопов лантаноидов, 238'239Ри, 241Аш и других трансурановых элементов), а также стабильных токсических элементов и соединений (фтора, свинца, тетрациклина и других поллютантов). Анализ индивидуальных особенностей динамики обмена остеотропных токсикантов у лабораторных животных и человека свидетельствует, что вариации индивидуальных параметров метаболизма часто существенно перекрывают различия, существующие между отдельными видами позвоночных.

Опасность остеотропных веществ обусловлена тем, что, во-первых, они избирательно накапливаются в скелете, прочно связываясь с костными поверхностями, проникая внутрь кости по каналикулярно-лакунарной сети или замуровываясь в результате роста и ремоделирования, и остаются в костной ткани на продолжительный срокво-вторых, ряд остеотропных радионуклидов имеют длительный период полураспада. Вследствие этого инкорпорированные в скелете поллютанты являются постоянным источником внутреннего облучения или интоксикации организма.

Несмотря на множество работ по исследованию кинетики остеотропных веществ в организме позвоночных, нет таких, которые помогли бы предсказать их судьбу у конкретного индивида. В то же время известно, что эффект действия одного и того же вещества приводит к разным последствиям у контактирующих с ними индивидов — от сохранения в течение длительного времени состояния здоровья неизменным у одних до развития тяжелых заболеваний — у других. Например, отмечено, что возникновение и тяжесть флюороза у рабочих алюминиевых производств, подвергающихся практически одинаковой по интенсивности и времени воздействия производственной интоксикации, сильно различается [81, 142, 184]. При попадании в организм остеотропных радионуклидов и возникновении вследствие этого костных опухолей известна широкая вариабельность в частоте и сроках их появления, локализации и количестве [85, 127, 174, 486].

Причина такой вариабельности заключается, с одной стороны, в индивидуальной чувствительности организма к действию одинаковых доз повреждающего фактора, с другой, — в особенностях кинетики токсиканта (его распределения в органах и тканях и времени пребывания в организме). Генетическая детерминация чувствительности, например, к действию ионизирующей радиации, хорошо известна. Установлено, что одним из важных факторов, способствующих заболеванию флюорозом, является генетическая предрасположенность. Однако при изучении наследственных факторов резистентности в расчет принимается только чувствительность организма к действию фактора, а индивидуальные особенности скелетного метаболизма остаются в стороне. В то же время сопоставление, например, данных по радиочувствительности и кинетике радионуклидов показывает [141], что индивидуальная изменчивость кинетики в ряде случаев приводит к различиям в эффекте более чем на порядок величин. При этом в работах [247, 476] указывается на генетически обусловленную повышенную радиочувствительность около 10% любой достаточно представительной выборки, в том числе человеческой популяции. Приблизительно такова же доля отклонений (в 1,5−3 раза от средней) в кинетике остеотропных радионуклидов, которую можно оценить по приводимым в работе литературным данным.

Известно, что даже у достаточно однородной группы индивидов в.

90 239 контролируемых условиях, например, накопление Sr и Pu в скелете значительно различается [354, 397, 469]. И даже теоретически корректная модель J.H. Marshall et al. [359], наиболее полно использовавшая достижения физиологии кости прошлого века, не учитывает индивидуальную вариабельность обмена остеотропных радионуклидов. Отсюда очевидно, что разработка подходов к решению задачи индивидуального прогнозирования состояния здоровья в результате поражения остеотропными токсикантами, наряду с оценкой чувствительности организма к повреждающему фактору, требует учета индивидуальной метаболической активности скелета.

Цель данной работы — рассмотрение состояния проблем индивидуальной вариабельности кинетики остеотропных радионуклидов и стабильных токсических веществ в скелете позвоночных животных и человека и анализ причин, обусловливающих их особенности, а также прикладных задач, связанных с ними.

Физиологическая интерпретация закономерностей скелетного метаболизма остеотропных веществ представляет интерес для таких дисциплин, как общая и патологическая физиология костной ткани, радиобиология, радиоэкология, космическая биология и медицина, медицинская радиология, гигиена и токсикология, травматология и ортопедия, ветеринария и зоотехника [13, 31, 32, 45, 83, 86, 102, 113, 118, 174, 197, 201, 246, 455, 467, 491, 515, 535, 544, 564, 582, 583].

Прикладные проблемы — это, прежде всего те, которые связаны с прогнозом здоровья отдельных лиц, пораженных остеотропными радионуклидами, например радиостронцием, плутонием и америцием, и стабильными токсическими элементами, например, бериллием, фтором, свинцом. Дальнейшее развитие радионуклидной диагностики поражений скелета также требует точного определения количества радионуклида, депонированного в скелете у данного индивида. Уровень накопления радиофармацевтических препаратов с жестким у-излучением легко может быть определен прямой дозиметрией. Однако этим методом неопределимы уровни плутония, дающие высокий выход остеосарком. В этом случае о количестве накопленного излучателя судят методами косвенной дозиметрии — по радиоактивности экскретов. Однако корреляция содержания радионуклида в скелете и моче невысока. Например, в работе [569] содержание плутония в организме человека оценено на порядок ниже, чем по модели [469], по данным других авторов [389] - в 5 раз выше. При этом речь идет о средних показателях, размах индивидуальных значений намного больше. Так, например, сравнение индивидуальных результатов аутопсии и данных, полученных с помощью расчетных моделей на основе экскреции плутония, показывает переоценку содержания радионуклида в организме в 69 раз, в скелете и печени — в 11−16 раз [501]. Единственный путь улучшения диагностики — определение нормы реакции кинетических характеристик конкретного индивида (начальный уровень накопления радионуклида, время достижения максимальных значений, характер скелетного распределения, динамика выведения излучателя) и сравнение экспериментальных и клинических результатов с этой нормой.

В работе поставлены задачи, направленные на теоретическое обоснование и практическую оценку причин возникновения индивидуальных особенностей аккумуляции остеотропных веществ. Их решение представлено как результат анализа тех механизмов, которые приводят к накоплению токсикантов и выведению их из организма позвоночных. Имеющиеся данные по физиологии кости не могут быть непосредственно использованы для интерпретации влияния вида, возраста и функционального состояния организма на обмен остеотропных веществ. Исходной базой работы служила концепция депонирования остеотропных веществ в скелете позвоночных животных и человека — концепция лимитирующих морфофизиологических факторов (ЛМФФ) [138, 140, 284], к которым относятся гисто-анатомические структуры, физиологические процессы и физико-химических реакции, ответственные за накопление и выведение остеотропных веществ. Их всего десять. Количественные вариации параметров ЛМФФ определяют все особенности обмена тех или иных веществ в скелете позвоночных в норме и при патологии, то есть интенсивность обмена остеотропных веществ можно выражать через доступные для количественного изучения параметры физиологических процессов и структур.

Анализ закономерностей поведения остеотропных веществ в организме позвоночных, опирающийся на концепцию ЛМФФ, свидетельствует, что данная теория требует дополнения. В ходе исследований был выявлен неучитываемый концепцией эндогенный фактор — степень минерализации костной ткани, условно названный — аналогично десяти базовым лимитирующим МФФ — «минеральная плотность». Влиянием «качества» поверхностей в значительной степени может быть объяснено повышенное накопление диагностических радиофармпрепаратов при нарушениях развития скелета или его заболеваниях, что важно учитывать при радионуклидной диагностике патологий костной ткани. Влияние этого фактора может обусловливать у отдельных индивидов несовпадение их биологического и календарного возрастов и приводить к существенной разнице в накоплении остеотропного вещества в костной ткани.

Применить концепцию ЛМФФ на практике позволяют, во-первых, раскрытие существа связей обмена остеотропных веществ с кальциевым гомеостазом через регуляторный аппарат роста и резорбции скелета, во-вторых, предоставляемые концепцией ЛМФФ новые возможности анализа кинетических характеристик, благодаря чему можно оценить физиологические параметры тканей, и, в-третьих, более глубокое изучение отдельных морфофизиологических факторов как недостаточно исследованных ранее элементов физиологии кости.

Почти нет достоверных сведений о большей или меньшей вариабельности обмена тех или иных остеотропных веществ. Но когда значимые различия индивидуальных особенностей накопления в скелете отдельных радионуклидов имеются, они должны быть объяснены различиями численных значений ЛМФФ. Действительно, в работах [333, 387,.

239 241.

479] указаны индивидуальные различия в обмене Ри и Ат, которые вполне логичны с точки зрения концепции ЛМФФ. Например, несмотря на индивидуальные особенности аккумуляции радионуклидов у людей и двух видов обезьян, найдена статистически значимая корреляция между.

241 239 депонированием Ат и аккумуляцией Ри в скелете каждого индивида (измерения проведены одновременно на одних и тех же особях людей и обезьян).

Оценка диапазона индивидуальной вариабельности морфофизиологических и обменных характерстик скелета показала, что межиндивидуальные различия могут превосходить различия между видами. Рассмотрен механизм этого явления.

Взаимосвязь ЛМФФ и их интегральный эффект исследованы у лабораторных животных в норме и при патологии. Показано, что тонкие особенности обмена остеотропных веществ — как на локальном уровне, так и на уровне отдельного организма — определяются совокупностью параметров ЛМФФ. При этом значимые изменения кинетики остеотропных радионуклидов на уровне целостного организма в 20−90% являются результатом изменений на 20−40% каждого из количественно изученных факторов (площади поверхности скелета, аппозиционного роста и резорбции костной ткани, минеральной плотности кости).

На фоне изложенного материала представляется уместным вопрос, насколько изученные морфофизиологические факторы ответственны за индивидуальные особенности обмена остеотропных веществ? И, соответственно, каков их вклад в изменчивость метаболизма скелета, и каков вклад других, не изученных количественно в данной работе, факторов? Для ответа на этот вопрос следовало бы иметь данные по каждому фактору, что пока невозможно из-за методических трудностей. В то же время уже на предварительном этапе исследования рассмотренные в работе факторы были определены как наиболее значимые. Приведенные результаты подтверждают и уточняют эту посылку. Действительно, хотя в каждом из описанных экспериментов влияние исследуемого фактора было, безусловно, преобладающим, влияния других факторов невозможно было избежать. Так, увеличение резорбции сопряжено с повышенной активностью остеогенных клеточных элементов и увеличением продукции хелатоподобных метаболитов, играющих роль депонирующего агента. Увеличение площади поверхности трабекулярной кости в локусе зажившего перелома сопровождается, по-видимому, увеличенным кровоснабжением и продолжающимся (менее интенсивным, чем на ранних сроках) ремоделированием. В случае алиментарно-зависимого подавления ростовых процессов с выраженным недообызвествлением скелета также очевидна связь процесса формирования качественно измененной кости с остеогенным клеточным аппаратом. Поэтому несомненно, что в каждом эксперименте исследовали результирующую влияния на процессы депонирования всех морфофизиологических факторов, при безусловном преобладании одного из них. С другой стороны, минимальный уровень влияния на кинетику проявляется при сдвигах характеристик морфофизиологических факторов приблизительно на 20%. Это близко к границе чувствительности экспериментальных оценок отличий морфометрических показателей от контрольных значений и в то же время поддаётся достаточно прецизионному определению. В некоторых случаях удается количественно проследить отклик депонирования остеотропного радионуклида на изменение исследуемого фактора. При этом маловероятны прямо пропорциональные изменения сопутствующих факторов, так что подавляющий вклад исследуемого фактора очевиден. Например, совокупное уменьшение ростовых процессов и степени минерализации в 1,3−1,4 раза приводит к изменению в концентрации 908 г в 1,7−1,9 раза. Направление изменений сопутствующих МФФ при этом феноменологически известно: ни в какой степени не активируется кровоток и снижается метаболическая (выработка цитрата, лактата и других низкомолекулярных биолигандов), остеокластическая (резорбционная) и остеобластическая (костеобразующая) активность клеточных элементов кости. Это указывает на относительно низкий вклад в кинетику остеотропных веществ МФФ, которые не были исследованы в данной работе. Вклад этих МФФ, вероятно, не превышает трети суммарного влияния всех эндогенных факторов.

При очаговых поражениях скелета диагностическую ценность представляют как локальное повышение аккумуляции радионуклида, так и участки пониженного депонирования. Заживление костного перелома можно рассматривать как модель процессов, происходящих в скелете при заболеваниях, сопровождающихся деструктивными изменениями. Заживление перелома характеризуется изменением таких ЛМФФ, как кровоснабжение, интенсивность роста и резорбции, зольность кости, площадь костных поверхностей. При этом даже через продолжительный срок, прошедший после нанесения травмы, место перелома отличается повышенным депонированием радионуклида, в частности 91У. Понижение аккумуляции 908 г продемонстрировано в экспериментах с усилением костной резорбции и модификацией скорости перестроечных процессов в скелете, также сохраняющееся длительный срок после разобщения с патологическим фактором. При системных заболеваниях, моделью которых может служить нарушение развития скелета на фоне длительного несбалансированного пищевого рациона, наблюдается угнетение ростовых процессов в скелете и целостном организме, сопровождающееся уменьшением роста и резорбции костной ткани, уменьшением зольности скелета, изменением десорбционной способности и количества костных поверхностей. Кинетика радионуклида при этом резко повышена. Показана возможность использования сравнительных сдвигов в кинетике остеотропного радионуклида и изменения параметров морфофизиологических факторов для диагностики состояния физиологических процессов в костной ткани, ее тканевого состава и структур при очаговом или системном поражении скелета.

Продемонстрировано, что аккумуляция остеотропных веществ в зубах (в том числе в резцах грызунов) и костной ткани вследствие схожести их химического состава, морфологии и трофических систем близка и подчинена закономерностям системы ЛМФФ.

На примере изменчивости альтернативных неметрических признаков скелета, использованных в качестве индикаторов МФФ и исследованных у нескольких линий лабораторных мышей, показаны жесткая детерминированность их генеза наследственными факторами и относительно большая устойчивость к действию факторов средыморфологические (количественные) параметры, напротив, более лабильны. Несмотря на то, что межлинейные сравнения хорошо зарекомендовали себя в отношении генетического анализа качественных признаков, для количественных характеристик такой подход часто дает неудовлетворительные результаты.

Это связано, во-первых, с малым числом сравниваемых линий, во-вторых, со значительной вариабельностью количественных показателей внутри линий. Поэтому для выявления наследственной компоненты изменчивости количественных признаков адекватен классический семейный анализ. Действительно, его применение в отношении количественных характеристик скелета также позволило выявить их наследственную зависимость, показать ее высокую статистическую достоверность и охарактеризовать количественно. Этот же метод использован для доказательства существования и количественной оценки наследственной (семейной) обусловленности кинетики остеотропных токсических веществ.

Так, впервые методом семейного анализа в эксперименте выявлена наследственная детерминация изменчивости метаболизма остеотропных токсикантов в скелете позвоночных. Она подтверждена на обыкновенной слепушонке (Ellobius talpinus Pallas, 1770), обитающей в условиях хронического поступления 90Sr (эпицентр ВУРСа, плотность загрязнения 90Sr 37 МБк/м2 ~ 1000 Ки/км2) и характеризующейся подземным образом жизни, посемейной организацией поселений и крайне малой способностью к расселению.

Показана значимая наследственная компонента изменчивости некоторых ЛМФФ («соотношение поверхность — объем», коррелирующее с массой кости, и «степень минерализации костной ткани»), обусловливающих кинетику остеотропного вещества в скелете позвоночных.

Продемонстрирована устойчивость наследственной (семейной) обусловленности обменных характеристик и параметров ЛМФФ под воздействием экзогенных факторов, сопоставимая с устойчивостью морфологических характеристик, наиболее жестко детерминированных в организме позвоночных животных и человека.

Таким образом, результаты исследований по оценке влияния морфофизиологических факторов организма на кинетику остеотропных токсических веществ в скелете позвоночных и обусловленности индивидуальных особенностей их обмена семейной принадлежностью особи являются первыми в научной литературе свидетельствами корреляционных отношений индивидуальных метаболических характеристик скелета и эндогенных параметров организма, а также наличия и роли наследственной детерминации кинетики остеотропных токсических веществ.

Несмотря на то, что исследования проведены на модельных объектах — грызунах, выводы, полученные в работе, применимы ко всем позвоночным вследствие общих механизмов обмена остеотропных веществ в их скелете. Имеющиеся же различия, например, между скелетом грызунов и человека, представляют клинический интерес, но могут быть учтены, и к тому же по отношению к принципиальной общности невелики.

Выявление механизмов возникновения индивидуальных особенностей скелетного метаболизма должно способствовать улучшению прогнозирования накопления и выведения остеотропных поллютантов (в том числе радионуклидов), позволив рассчитать токсическую или радиационно-дозовую нагрузку и ее патогенные эффекты для отдельного организма (определение индивидуальной дозовой нагрузки от внутреннего облучения через ретроспекцию кинетики радионуклида и использование ее для расчета доз). Развитие концепции индивидуальной вариабельности скелетного метаболизма и учет индивидуальных особенностей обмена остеотропных веществ должен также привести к повышению качества прогноза радионуклидной диагностики скелетной патологии.

Изучение наследственной обусловленности индивидуальных особенностей обмена остеотропных веществ — это тот случай, когда экспериментальные исследования возможны только на лабораторных животных. На человеке подобное исследование не может быть проведено по этическим соображениям, на других видах позвоночных — в силу методических трудностей. Поступление же остеотропного вещества в реальной жизни чаще всего затрагивает ограниченный контингент людей или сельскохозяйственных животных и не позволяет репрезентативно определить первоначальную дозу токсиканта.

В тоже время исследования такого рода необходимы не только для более глубокого понимания механизмов возникновения индивидуальных особенностей кинетики остеотропного вещества. Например, доказательство наследственной детерминации степени минерализации кости может иметь большое значение для изучения генеза остеопороза. Известно, что индивидуальный прогноз этого заболевания осложняется широкой вариабельностью изменений, формирующих «качество» кости. При этом считается, что минеральная плотность костной ткани существенным образом определяется наследственными факторами, однако статистически на большом экспериментальном материале это не подтверждено.

Учет наследственной (семейной) обусловленности скелетного метаболизма может быть полезен для оценки дозы поражающего остеотропного фактора и прогноза обмена токсиканта в организме отдельных индивидов и популяции в целом. В ветеринарной службе он должен быть направлен на отбор сельскохозяйственных животных, пригодных к выпасу на загрязненных поллютантами территорияхособи крупного рогатого скота с резко пониженным накоплением токсикантов также могут представлять ценный материал для селекции. Принятие во внимание наследственной детерминированности индивидуальных особенностей кинетики остеотропных поллютантов у человека может способствовать уменьшению численности групп риска в случае радиационных инцидентов или техногенных аварий, а также преференции кандидатов при профессиональном отборе для работы в условиях патологических нагрузок на костно-суставную систему (например, при длительной гипокинезии, при хроническом поступлении фтора, свинца, бериллия и других остеотропных токсикантов).

Выявление связи между метаболизмом остеотропных веществ и физиологическими процессами и структурами скелета открывает перспективы для разработки математической модели обмена остеотропных.

327 веществ в скелете. Модель должна учитывать параметры морфофизиологических характеристик скелета конкретного индивида, при этом каждый параметр должен быть изучен на предмет предполагаемой динамики в течение жизни. Прижизненное определение некоторых индивидуальных параметров скелета уже осуществимо, например, объёма и площади костных поверхностей, минеральной плотности кости (рентгенография, денситометрия, томография) — кровотока в кости, интенсивности роста и резорбции (биохимические маркеры костного ремоделирования). Для оценки других ЛМФФ (например, депонирующего агента, диффузибельности) требуется разработка специальных методик. Это, как и разработка самой модели, — отдельная сложная научная задача, которая в рамках данной работы может быть только намечена.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Г. М. Экологические особенности содержания микроэлементов в организме животных и человека /Г.М. Абдурахманов, И. В. Зайцев. М.: Наука, 2004. 280 с.
  2. Актуальные проблемы теоретической и клинической остеоартрологии /Ю.И. Денисов-Никольский и др. М.: Тип. «Новости», 2005. 336 с.
  3. P.M. Изучение последствий аварии на Чернобыльской АЭС /P.M. Алексахин // Радиобиология. 1993. Т. 33, вып. 1. С. 3−14.
  4. .Н. Метаболизм продуктов деления в организме сельскохозяйственных животных /Б.Н. Анненков // Радиобиология и радиоэкология сельскохозяйственных животных. М., 1973. С. 28−44.
  5. И.А. Физиологические механизмы внутривидовой изменчивости онтогенетических процессов у млекопитающих /И.А. Аршавский // Внутривидовая изменчивость в онтогенезе животных. М., 1980. С. 19−44.
  6. И.А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития /И.А. Аршавский. М.: Медицина, 1990. 224 с.
  7. .Л. Наследственность и развитие /Б.Л. Астауров. М.: Наука, 1974. 359 с.
  8. B.C. Накопление радиоактивных элементов в организме и их выведение /B.C. Балабуха, Г. Е. Фрадкин. М.: Медгнз, 1958, 184 с.
  9. B.C. Анализ механизмов развития некоторых эмбриональных зачатков при помощи тератогенов /B.C. Баранов, А. П. Дыбан // Внешняясреда и развивающийся организм: Проблемы биологии развития. М., 1977. С. 325−335.
  10. П.Бегетова Т. В. Влияние внутрипопуляционных взаимоотношений на репродуктивную функцию лабораторных мышей /Т.В. Бегетова, A.A. Языков // Успехи соврем, биологии. 1984. Т. 98, вып. 2(5). С. 257−266.
  11. B.C. Экологическая токсикология: популяционный и биоценотический аспекты /B.C. Безель /отв. ред. E.JI. Воробейчик. Екатеринбург: Гощицкий, 2006. 280 с.
  12. И.Белосельский H.H. О диагностике остеопороза: роль рентгенологических исследований /H.H. Белосельский // Остеопороз и остеопатии. 2006. № 2. С. 46.
  13. Д.К. Проблемы генетики стресса. Сообщ. 3. Дифференциальное влияние стресса на плодовитость мышей разных генотипов /Д.К. Беляев, Л. Шюлер, П. М. Бородин // Генетика. 1977. Т. 13, № 1. С. 52−58.
  14. Д. К. Влияние стресса на наследственную изменчивость и его роль в эволюции /Д.К. Беляев, П. М. Бородин // Эволюционная генетика. JL, 1982. С. 35−59.
  15. Л.И. Патогенез остеопороза /Л.И. Беневоленская, Е. Л. Насонов // Руководство по остеопорозу /под ред. Л. И. Беневоленской. М., 2003. С. 77−104.
  16. P.A. Справочное руководство для радиобиологов /P.A. Бесядовский, К. В. Иванов, А. К. Козюра. М.: Атомиздат, 1978. 128 с.
  17. Биокинетика радионуклидов как функция возраста экспериментальных животных /B.C. Калистратова и др. // Радиац. биол. Радиоэкология. 1996. Т. 36, вып. 3. С. 421−426.
  18. Биологические основы межвидовых экстраполяций параметров скелетного метаболизма /Н.М. Любашевский и др. // Пограничные проблемы экологии. Свердловск, 1986. С. 84−102.
  19. Биологические эффекты при длительном поступлении радионуклидов /В.В. Борисова и др. М.: Энергоатомиздат, 1988. 168 с.
  20. В. Детская эндокринология /В. Блунк. М.: Медицина, 1981. 303 с.
  21. И.Ф. Патологическая функциональная перестройка костей скелета/И.Ф. Богоявленский. Л.: Медицина, 1976. 288 с.
  22. В.И. Определение локализации тетрациклинов в костной ткани флуоресцентным методом /В.И. Бойко // Антибиотики. 1959. Т. 4, № 3. С. 44−49.
  23. В.Н. Пути приспособления мелких млекопитающих к горным условиям /В.Н. Большаков. М.: Наука, 1972. 200 с.
  24. В.В. Экспериментальная проверка различных моделей наоснове обмена в костной ткани 908 г и 137Сз /В.В. Борисова, Н. А. Запольская, Е. Д. Павлицкая // Распределение и биологическое действие радиоактивных изотопов. М., 1966. С. 103−108.
  25. Н.Д. Влияние различных диет на поведение иттрия-91 и неразделенного раствора осколков урана /Н.Д. Борисова // Обмен радиоизотопов в животном организме. Свердловск, 1966. С. 99−109.
  26. Н.П. Клиническая генетика /Н.П. Бочков. М.: Геотар-Мед, 2004. 480 с.
  27. Л.А. Проблемы распределения и экспериментальной оценки допустимых уровней Сб137, 8г90, Ли106/Л.А. Булдаков, Ю. И. Москалев. М.: Атомиздат, 1968. 295 с.
  28. Л.А. Радиоактивные вещества и человек /Л.А. Булдаков. М.: Энергоатомиздат, 1990. 160 с.
  29. А.Г. Опыт эколого-фенетического анализа уровня дифференциации популяций с разной степенью пространственной изоляции /А.Г. Васильев // Фенетика популяций. М., 1982. С. 15−23.
  30. А.Г. Определение фенетических дистанций между популяционными группировками рыжей и красной полевок (<СШкпопотуз) /А.Г. Васильев // Популяционная экология и морфология млекопитающих. Свердловск, 1984. С. 3−19.
  31. А.Г. Эпигенетические основы фенетики: на пути к популяционной мерономии /А.Г. Васильев. Екатеринбург: Академкнига, 2005. 640 с.
  32. В.И. Биосфера/В.И. Вернадский. М.: Мысль, 1967. 376 с.
  33. Н.Г. О роли семьи в формировании дозы внутреннего облучения у сельских жителей /Н.Г. Власова, В. В. Ставров // Мед. радиология ирадиац. безопасность. 2005. Т. 50, № 5. С. 22−30.
  34. Влияние ионизирующей радиации на онтогенез /И.Б. Смирнова и др. // Внешняя среда и развивающийся организм: проблемы биологии развития. М.: Наука, 1977. С. 91−139.32
  35. В.Г. Кинетический анализ метаболизма Р в скелете овец /В.Г. Волик // Применение изотопов и ядерных излучений в сельском хозяйстве. М., 1971.
  36. Э.И. К вопросу об эволюции онтогенеза и роли изменчивости /Э.И. Воробьева, И. М. Медведева // Внутривидовая изменчивость в онтогенезе животных. М., 1980. С. 5−18.
  37. Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества: справ, изд. /В.А. Баженов и др. Л.: Химия, 1990. 464 с.
  38. Выведение из организма радиоактивных иттрия-91, церия-144 и стронция-85 поликомплексонами производными полиэтиленполиамина и полиэтиленимина /Д.И. Семенов и др. // Органический синтез и биологическая активность. Свердловск, 1978. С. 87−94.
  39. Р.Д. Фтор и его гигиеническое значение /Р.Д. Габович. М.: Медгиз, 1957. 250 с.
  40. О.Г. Водно-солевой гомеостаз и космический полет /О.Г. Газенко, А. И. Григорьев, Ю. В. Наточин. М.: Наука, 1986. 240 с. (Проблемы космической биологии- т. 54).
  41. О.Г. Физиологические эффекты действия невесомости на человека в условиях космического полета /О.Г. Газенко, А. И. Григорьев, А. Д. Егоров // Физиол. человека. 1997. Т. 23, № 2. С. 138−146.
  42. М. Радиохимический словарь элементов /М. Гайсинский, Ж. Адлов. М.: Атомиздат, 1968. 256 с.
  43. Дж.Е. Относительное выведение стронция с фекалиями и мочой у человека /Дж.Е. Гаррисон, А. Саттон // Метаболизм стронция. М., 1971. С. 156−162.
  44. Геном человека и гены «предрасположенности»: введение в предиктивную медицину /B.C. Баранов и др. СПб.: Интермедика, 2000. 272 с.
  45. Геномика медицине /под ред. В. И. Иванова, J1.JI. Киселева. М.: Академкнига, 2005. 392 с.
  46. В.И. Минеральное питание животных /В.И. Георгиевский, Б. Н. Анненков, В. Т. Самохин. М.: Колос, 1979. 471 с.
  47. С. Медико-биологическая статистика: пер. с англ. /С. Гланц. М.: Практика, 1999. 459 с.
  48. Глобальные выпадения продуктов ядерных взрывов как фактор облучения человека /А.Н. Марей и др. М.: Атомиздат, 1980. 188 с.
  49. М.М. Кинетика поглощения стронция-85 костной тканью в опытах in vitro и in vivo /М.М. Голутвина, И. Н. Кононыкина, И. Е. Борисова // Науч. докл. высш. шк. Биол. науки. 1972. № 10. С. 49−52.
  50. М. Исследования динамики метаболизма стронция в зависимости от возраста при непрерывном поступлении радиоактивного изотопа с диетой /М. Гольдман, Р.Дж. Делла Роза // Метаболизм стронция. М., 1971. С. 175−191.
  51. .М. К вопросу о роли тиолов в видовых различиях радиочувствительности млекопитающих /Б.М. Граевская, Г. Ф. Иваненко, A.B. Громова // Радиобиология. 1977. Т. 17, вып. 4. С. 599−601.
  52. А.Ю. Индивидуальная радиочувствительность /А.Ю. Григорьев. М.: Энергоатомиздат, 1991. 80 с.
  53. Л.И. Преждевременная функция щитовидной и паращитовидной желез плода при удалении этих желез у матери /Л.И. Громов, Г. И. Плакутина // Становление эндокринных функций в онтогенезе: материалы симп. М., 1964. С. 137−138.
  54. Л.Н. Эндокринные факторы развития генитального аппарата в пренатальном периоде /Л.Н. Дайнеко // Эмбриология. 1966 /под ред. Е. М. Вермель и др. М., 1967. С. 95−130. (Итоги науки. Сер. «Биология»).
  55. М.О. Математическая модель для прогноза содержания стронция в кости человека в зависимости от возраста /М.О. Дегтева, В. П. Кожеуров // Радиобиологический эксперимент и человек. М., 1986. С. 20−27.
  56. Е.С. Морфологические и гистохимические особенности эмбрионов при различных нарушениях функции щитовидной железы материнского организма: автореф. дис.. д-ра мед. наук /Е.С. Детюк. Львов, 1966. 27 с.
  57. A.A. Особенности структуры губчатого вещества позвонков человека в пожилом возрасте /A.A. Докторов, Ю.И. Денисов-Никольский //Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1981. Т. 80, № 5. С. 5−12.
  58. О.П. Индуцированная рентгеновским облучением частота доминантных леталей у мышей разных линий /О.П. Домарева, Е.А. Суворова//Генетика. 1974. Т. 10, № 5. С. 44−51.
  59. И.М. Биологические особенности и устойчивость к лейкозу крупного рогатого скота в различных экологических условиях Урала: автореф. дис.. д-ра биол. наук /И.М. Донник. Новосибирск, 1997. 48 с.
  60. Н.П. Общая генетика /Н.П. Дубинин. М.: Наука, 1976. 590 с.
  61. А.П. Реакция эмбрионов человека на неблагоприятные изменения среды /А.П. Дыбан // Проблемы современной эмбриологии. М., 1964. С 68−75.
  62. А.П. Действие некоторых антиметаболитов нуклеинового обмена на эмбриогенез млекопитающих /А.П. Дыбан, B.C. Баранов, A.M. Котин // Внешняя среда и развивающийся организм: проблемы биологии развития. М., 1977. С. 293−324.
  63. Д.Е. Регуляция популяций у млекопитающих /Д.Е. Дэвис, Дж. Дж. Кристиан // Успехи современной териологии. М., 1977. С. 46−54.
  64. Н.Г. Популяционная экология обыкновенной слепушонки /Н.Г. Евдокимов. Екатеринбург: Екатеринбург, 2001. 144 с.
  65. И.П. Биохимические маркеры костного обмена: биохимические, аналитические и клинические аспекты использования /И.П. Ермакова, И. А. Пронченко // Руководство по остеопорозу /под ред. Л. И. Беневоленской. М., 2003. С. 168−181.
  66. Л.А. Ламарк был прав /Л.А. Животовский // Химия и жизнь XXI век. 2003. № 4. С. 22−26.
  67. В.Ф. Токсикология радиоактивных веществ /В.Ф. Журавлев. М.: Энергоатомиздат, 1990. 336 с. 74.3аварзин A.A. Основы частной цитологии и сравнительной гистологиимногоклеточных животных/A.A. Заварзин. Д.: Наука, 1976. 411 с.
  68. Ю.А. Структура модели метаболизма щелочноземельных элементов /Ю.А. Зайцев // Радиобиология. 1988. Т. 28, вып. 6. С. 852−856.
  69. Идентификация бета-излучателей биопроб с территории ВУРСа /Н.Д. Бетенеков и др. // Проблемы экологии и охраны окружающей среды: тез. докл. науч.-практ. семинаров на междунар. выставке «Уралэкология-96″, 17−19 апр. 1996 г. Екатеринбург, 1996. С.193−194.
  70. Изучение наследственных основ подверженности професиональному флюорозу рабочих алюминиевых заводов Сибири /М.Б. Лавряшина и др. // Генетика. 2003. Т. 39, № 7. С. 982−987.
  71. Изучение роли альбумина в распределении иттрия-91 в организме /Д.И. Семенов и др. // Моделирование поведения и токсического действия радионуклидов. Свердловск, 1978. С. 35−43.
  72. А.И. Экология животных в радиационном биогеоценозе /А.И. Ильенко, Т. П. Крапивко. М.: Наука, 1989. 224 с.
  73. А.И. Экологические последствия радиоактивного загрязнениядля популяций мелких млекопитающих-стронциефоров /А.И. Ильенко, Т. П. Крапивко // Экологические последствия радиоактивного загрязнения на Южном Урале. М., 1993. С. 171−180.
  74. .Н. Отдаленные биологические эффекты комбинированного действия радионуклидов различной тропности /Б.Н. Ильин, В. В. Борисова, В. А. Ветух. М.: Энергоатомиздат, 1991. 160 с.
  75. Ильин J1.A. Основы защиты организма от воздействия радиоактивных веществ /Л.А. Ильин. М.: Атомиздат, 1977. 256 с.
  76. Инге-Вечтомов С. Г. Наследственая и ненаследственная изменчивость как функции генетического материала /С.Г. Инге-Вечтомов // Эволюционная генетика. Л., 1982. С. 22−34.
  77. Л.И. Отношение физиологии к явлениям биологической изменчивости /Л.И. Иржак // Ведущие факторы онтогенеза. Киев, 1972. С. 281−286.
  78. К вопросу о прижизненном определении содержания стронция-90 в организме животных /И.М. Расин и др. // Радиоактивные изотопы и организм. М., 1969. С. 63−67.
  79. К вопросу о расчете активности скелета по содержанию стронция-90 в отдельных костях /З.В. Дубровина и др. // Радиобиология. 1963. Т. 3, вып. 5. С. 773−777.
  80. B.C. Влияние внешнего облучения на поведение радиоактивных изотопов /B.C. Калистратова // Биологическое действие внешних и внутренних источников радиации. М., 1972. С. 64−70.
  81. Карр Т.Е. Ф. Попытка количественной оценки обмена стронция во взрослом человеке в течение относительно короткого срока /Т.Е.Ф. Kapp //Метаболизм стронция. М., 1971. С. 133−145.
  82. .С. Жизнь костной ткани /Б.С. Касавина, В. П. Торбенко. М.: Наука, 1979. 176 с.
  83. С.Н. Исследование динамики напряжения кислорода в регенерате кости при переломах длинных трубчатых костей /С.Н. Киппер, З. П. Лубегина, А. Д. Ястребов // Ортопедия и травматология. 1976. № 5. С. 44−48.
  84. А.П. Влияние лекарственных средств на плод /А.П. Кирющенков, М. Л. Тараховский. М.: Медицина, 1990. 272 с.
  85. Г. А. О ретроспективной оценке индивидуальных особенностей роста млекопитающих по слоистым структурам дентина и кости /Г.А. Клевезаль // Онтогенез. 1970. Т. 1, № 4. С. 362−372.
  86. Г. А. Формирование суточных слоев в дентине резцов у грызунов /Г.А. Клевезаль // Онтогенез. 1981. Т. 12, № 5. С. 443−452.
  87. Г. А. Регистрирующие структуры млекопитающих в зоологических исследованиях /Г.А. Клевезаль. М.: Наука, 1988. 288 с.
  88. Г. А. Принципы и методы определения возраста млекопитающих/Г.А. Клевезаль. М.: КМК, 2007. 283 с.
  89. В.А. К метаболизму стронция у человека /В.А. Книжников, А.Н. Марей//Метаболизм стронция. М., 1971. С. 59−73.
  90. В.А. Кальций и фтор: радиационно-гигиенические аспекты /В.А. Книжников. М.: Атомиздат, 1975. 199 с.
  91. К.Л. Лабораторное животноводство /К.Л. Ковалевский.1. М.: Медгиз, 1958. 324 с.
  92. .И. Линейные животные как модель к изучению наследственной предрасположенности реакции растущего организма в условиях гипо- и гипердинамии /Б .И. Коган // Морфология и генетика: тез. симп. Горький, 1973. С. 18−20.
  93. .И. Рост и формообразование скелета в условиях гипо-, нормо-и гипердинамии у инбредных животных: автореф. дис.. канд. мед. наук /Б.И. Коган. Одесса, 1974. 22 с.
  94. .И. Генетические аспекты двигательной активности, кальциевого обмена и общей вертикальной вибрации /Б.И. Коган, М. А. Березняк, С. И. Ломинога // Спорт, психофизическое развитие и генетика. М., 1976. С. 176−177.
  95. С.И. Генетико-физиологические взаимоотношения матери и плода /С.И. Колесников, Л. М. Морозова. Новосибирск: Наука, 1985. 182 с.
  96. М.Г. Роль эндокринной системы в механизмах адаптации организма человека /М.Г. Колпаков // Экологическая физиология человека. Л., 1980. 4.2: Адаптация человека к различным климатогеографическим условиям. С. 443−468.
  97. А.Г. Клеточные основы различи в общей радиочувствительности мышей разных линий /А.Г Коноплянников, Р.Л. Масленникова//Радиобиология. 1977. Т. 17, вып. 4. С. 515−519.
  98. O.A. Возрастные изменения радиочувствительности животных и критических клеточных систем /O.A. Коноплянникова, А.Г.Коноплянников//Радиобиология. 1977. Т. 17, вып. 6. С. 844−848.
  99. H.A. Снижение радиоактивности в растениях и продуктах животноводства /H.A. Корнеев, А. Н. Сироткин, Н. В. Корнеева. М.: Колос, 1977. 208 с.
  100. М.М. Медицинские последствия облучения населения вследствие радиационных инцидентов на Южном Урале: автореф. дис. .д-ра мед. наук /М.М. Косенко. М., 1991. 30 с.
  101. Кость и радиоактивный стронций: пер. с англ. /Э. Энгстрем и др. М.: Медгиз, 1962. 128 с.
  102. О.П. Морфологические и гистохимические исследования нёба плодов при экспериментальных дисфункциях щитовидной железы материнского организма и действии тератогенных агентов: автореф. дис.. канд. биол. наук /О.П. Красицкая. Львов, 1973. 15 с.
  103. Крупные радиационные аварии: последствия и защитные меры /P.M. Алексахин и др.- под общ. ред. Л. А. Ильина, В. А. Губанова. М.: ИздАТ, 2001. 752 с.
  104. B.B. Радионуклидная терапия при метастатических поражениях костей /В.В. Крылов, А. Ф. Цыб, Б. Я. Дроздовский // Мед. радиология и радиац. безопасность. 2006. Т. 51, № 3. С. 65−74.
  105. В .Г. Влияние пола, возраста, кастрации, половых гормонов и адреналэктомии на поведение цезия-137 и церия-144 в организме крыс /В.Г. Куликова // Обмен радиоизотопов в животном организме. Свердловск, 1966. С. 111−123.
  106. Л.Б. Остеопороз гериатрическая проблема /Л.Б. Лабезник, С. Б. Маличенко // Рос. мед. журн. 1999. № 4. С. 39−43.
  107. Я.З. Взаимосвязь радиочувствительности и биохимического статуса крови у животных различного генотипа /Я.З. Лебенгарц // I Всесоюз. радиобиол. съезд, Москва, 21−27 авг. 1989 г.: тез. докл. Пущино, 1989. Т. 1.С. 210−211.
  108. Т.И. Распределение 239Ри в элементах костной ткани и влияние ДТПА на этот процесс /Т.И. Левдик, В. Г. Яшунский, О. И. Самойлова // Мед. радиология. 1976. Т. 21, № 8. С. 39−45.
  109. Лекарственные препараты в России: справочник ВИДАЛЬ. М.: АстраФармСервис. 2007. 1632 с.
  110. Лимитирующие морфофизиологические факторы в межвидовой и межвозрастной экстраполяции и индивидуальном прогнозировании обмена остеотропных радионуклидов /Н.М. Любашевский и др. // Радиобиологический эксперимент и человек. М., 1986. С. 10−19.
  111. Линии лабораторных животных для медико-биологических исследований /З.К. Бландова и др. М.: Наука, 1983. 191 с.
  112. H.H. Радиационные поражения костной системы /H.H.
  113. Литвинов. М.: Медицина, 1964. 236 с.
  114. И.А. О возможности экстраполяции экспериментальных данных с животных на человека по системе метаболических коэффициентов /И.А. Лихтарев // Радиобиологический эксперимент и человек. М., 1970. С. 106−111.
  115. Т.И. Биологическая вариация: единая мера точности для лабораторной аналитики и диагностики /Т.И. Лукичева, В. В. Меньшиков, Л. М. Пименова. М., 2004. 173 с.
  116. Н.М. Влияние связывания радиоизотопов стронция, иттрия и цезия белками сыворотки крови на накопление их в тканях /Н.М. Любашевский//Радиобиология. 1968. Т. 8, № 5. С. 754−755.
  117. Н.М. К вопросу о химическом субстрате и локализации тетрациклина в костной и хрящевой ткани /Н.М. Любашевский, В. И. Сапожникова // Антибиотики. 1968. № 5. С. 436−440.
  118. Н.М. Изучение структурно-биохимических характеристик обменных поверхностей костной ткани в связи с особенностями метаболизма некоторых микро- и макроэлементов /Н.М. Любашевский // Биохимия микроэлементов. Ташкент, 1969. С. 38−39.
  119. Н.М. Количественная оценка кровотока в костной ткани в эксперименте /Н.М. Любашевский // Материалы VI Уральской конференции физиологов, фармакологов и биохимиков (Тюмень). Свердловск, 1969. С. 269−271.
  120. Н.М. Нативные поверхности и сорбционная способность зрелой и формирующейся костной ткани /Н.М. Любашевский, Л. М. Шарыгип, В. И. Стенина // Метаболизм радиоизотопов в животном организме. Свердловск, 1974. С. 12−18.
  121. Н.М. Соотношение составных частей скелета крыс ираспределение в них стронция-85 и иттрия-91 /Н.М. Любашевский, Г. А. Меньшикова, В. Ф. Уткина // Метаболизм радиоизотопов в животном организме. Свердловск, 1974. С. 3−11.
  122. Н.М. Исследование участия эндокринного аппарата кальциевого обмена в метаболизме инкорпорированного иттрия-91 /Н.М. Любашевский, М. К. Окунева // Комплексообразование и метаболизм радиоактивных изотопов. Свердловск, 1976. С. 125−144.
  123. Н.М. Метаболизм радиоизотопов в скелете позвоночных /Н.М. Любашевский. М.: Наука, 1980. 255 с.
  124. Н.М. Механизмы обмена радионуклидов в скелете позвоночных: автореф. дис.. д-ра. биол. наук /Н.М. Любашевский. Л., 1985.48 с.
  125. Н.М. Техногенное загрязнение окружающей среды фтором: (экологические и медико-социальные аспекты) / Н. М. Любашевский, В. И. Токарь, C.B. Щербаков. Екатеринбург: УрО РАН, 1996. 239 с.
  126. Э.Р. О биологическом периоде полувыведения остеотропных радионуклидов из скелета экспериментальных животных и человека /Э.Р. Любчанский // От радиобиологического эксперимента к человеку. М., 1976. С. 70−78.
  127. П.М. О росте трубчатых костей в постнатальном онтогенезе /П.М. Мажуга // Труды IV научной конференции по возрастной морфологии, физиологии и биохимии. М., 1960. С. 256−259.
  128. П.М. Проблемы биологии человека /П.М. Мажуга, E.H. Хрисанфова. Киев: Наук, думка, 1980. 328 с.
  129. В.И. Биохимия коллагеновых белков /В.И. Мазуров. М.: Медгиз, 1974. 248 с.
  130. Э. Популяции, виды и эволюция /Э. Майр. М.: Мир, 1974. 460 с.
  131. А.Г. Моделирование обмена кальция-45 в ткани, учитывающее структуру и гемодинамику капиллярной системы /А.Г. Малыгин, Н. М. Любашевский // Биофизика. 1975. Т. 20, вып. 3. С. 473−478.
  132. Э.Д. Тератогенное действие витаминов /Э.Д. Маневич // Эмбриология. 1966 /под ред. Е. М. Вермель и др. М., 1967. С. 63−94. (Итоги науки. Сер. Биология).
  133. С.Е. О механизме поражения твердых тканей зуба в результате воздействия проникающей радиации /С.Е. Манойлов, Ю. А. Федоров // Радиобиология. 1966. Т. 6, вып. 3. С. 387−390.
  134. С.Е. Первичные механизмы биологического действия проникающей радиации /С.Е. Манойлов. Л.: Медицина, 1968. 184 с.
  135. Е.М. Индивидуальная анатомическая изменчивость человека /Е.М. Маргорин. Л., 1975. 35 с.
  136. А.Л. Генетико-эволюционные аспекты стресса /А.Л. Маркель, П. М. Бородин // Вопросы общей генетики. М., 1981. С. 262−271.
  137. В.И. Константы роста и функциональные периоды развития в постнатальной жизни белых крыс /В.И. Махинько, В. Н. Никитин // Эволюция темпов индивидуального развития животных. М., 1977. С. 249−266.
  138. М.Д. Лекарственные средства: в 2 ч. /М.Д. Машковский. М.: Медицина, 1993. Ч. 1. 736 с.
  139. H.H. Практическая генетика /H.H. Медведев. М.: Наука, 1968. 294 с.
  140. В.А. Статистика в медицине и биологии: руководство: в 2 т. /В.А. Медик, М. С. Токмачев, Б.Б. Фишман- под ред. Ю. М. Комарова. М.: Медицина, 2000. Т. 1−2.
  141. Медико-биологические и экологические последствия радиоактивного загрязнения реки Теча /под. ред. A.B. Аклеева, М. Ф. Киселева. М.: Медбиоэкстрем, 2001.531 с.
  142. В.В. Молекулярно-биологические исследования в клинической лабораторной диагностике: возможности и проблемы: лекция) /В.В. Меньшиков // Клинич. лаб. диагностика. 2006. № 3. С. 23−32.
  143. Метаболизм стронция: сб. ст.: пер. с англ. /под ред. В. А. Книжникова, A.A. Моисеева. М.: Атомиздат, 1971. 344 с.
  144. Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды / под ред. А. Н. Марея, А. С. Зыковой. М.: Мин-во здравоохранения СССР, 1980. 336 с.
  145. Механизмы нарушения минерального обмена при хронической фтористой интоксикации в эксперименте /Н.М. Любашевский и др. // Техногенные элементы и животный организм. Свердловск, 1986. С. 68−88.
  146. Микроэлементозы человека /А.П. Авцын и др. М.: Медицина, 1991. 496 с.
  147. М.В. Рост животных /М.В. Мина, Г. А. Клевезаль. М.: Наука, 1976. 292 с.
  148. A.B. Влияние нарушенного баланса тиреоидных гормонов у белых крыс-самок на развитие костной ткани потомства: автореф. дис.. канд. биол. наук /A.B. Мирошниченко. М., 1979. 16 с.
  149. М.С. Гормональные регуляции в онтогенезе животных /М.С. Мицкевич. М.: Наука, 1978. 224 с.
  150. A.A. Справочник по дозиметрии и радиационной гигиене /A.A. Моисеев, В. И. Иванов. М.: Энергоатомиздат, 1990. 252 с.
  151. Морфометрические исследования плотности губчатых структур костной ткани человека после космического полета /В.В. Паникаровский и др. // Экспериментальная и клиническая стоматология. М., 1978.1. Ч. 1.С. 73−77.
  152. Ю.И. О влиянии возраста и перерезки седалищного нерва на распределение цезия-137 и стронция-89, 90 /Ю.И. Москалев // Распределение, биологическое действие и миграция радиоактивных изотопов. М., 1961. С. 105−117.
  153. Ю.И. Распределение церия-144 в организме животных /Ю.И. Москалев, В. Г. Куликова // Распределение, биологическое действие и миграция радиоактивных изотопов. М., 1966. С. 53−78.
  154. Ю.И. Минеральный обмен /Ю.И. Москалев. М.: Медицина, 1985. 288 с.
  155. Ю.И. Радиобиология инкорпорированных радионуклидов /Ю.И. Москалев. М.: Энергоатомиздат, 1989. 264 с.
  156. Ю.И. Отдаленные последствия ионизирующих излучений /Ю.И. Москалев. М.: Медицина, 1991. 464 с.
  157. М.П. Роль стресса в поддержании популяционного гомеостаза млекопитающих (на примере грызунов): автореф. дис.. д-ра. биол. наук /М.П. Мошкин. Свердловск, 1989. 31 с.
  158. С.М. Тетрациклины /С.М. Навашин, И. П. Фомина // Большая медицинская энциклопедия. 3-е изд. М., 1985. Т. 25. С. 53−55.
  159. С.А. Эпигенетическая регуляция активности генов и ее эволюция /С.А. Назаренко // Эволюционная биология: материалы II Междунар. конф. „Проблема вида и видообразование“. Томск, 2002. Т. 2. С.82−93.
  160. Накопление и выведение 85Sr у лиц с нормальным кальциевым обменом и с патологией костной ткани. Сообщ. 2 /И.А. Лихтарев и др. // Мед. радиология. 1972. Т. 16, № 1. С. 76−80.
  161. Е.В. О регуляции численности популяций у млекопитающих /Е.В. Науменко //Руководство по физиологии. Экологическая физиология животных. Л., 1979. С. 318−341.
  162. Л.Г. Критические периоды развития и процессы детерминации зачатков конечностей у зародышей мыши по данным опытов с рентгенооблучением /Л.Г. Неверова // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1964. Т. 46, № 4. С. 63−68.
  163. A.A. О редукции пальцев у зародышей мыши после рентгеновского облучения /A.A. Нейфах // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1960. Т. 39, № 11. С. 74−82.
  164. Некоторые аспекты метаболизма стронция у человека в связи с радиационным загрязнением окружающей среды /Е.И. Толстых и др. // Проблемы радиоэкологии и пограничных дисциплин. Заречный, 2001 Вып. 4. С. 270−279.
  165. Некоторые проблемы медико-биологической профилактики профессионального флюороза /Е.В. Ползик и др. // Медицина труда и пром. экология. 1995. № 5. С. 44−47.
  166. Г. Д. Множественные переломы и сочетанные повреждения /Г.Д. Никитин, Э. Г. Грязнухин. 2-е изд. JL: Медицина, 1983. 296 с.
  167. .А. Возрастные особенности скорости костеобразования и костеразрушения /Б.А. Никитюк // Ортопедия, травматология и протезирование. 1972. № 11. С. 40−45.
  168. .А. Соотносительная роль наследственных и средовых влияний на темпы возрастных изменений морфологических признаков /Б.А. Никитюк // Эволюция темпов индивидуального развития животных. М, 1977. С. 83−94.
  169. Г. В. О проблеме вида и видообразования /Г.В. Никольский. М.: Знание, 1972. 48 с.
  170. JI.P. Биологическая роль микроэлементов в организме животных и человека /JI.P. Ноздрюхина. М.: Наука, 1977. 184 с.
  171. Н.И. Наследственно обусловленные межлинейные различия в радиочувствительности мышей /Н.И. Нуждин, И. А. Нечаев // Тр. Ин-та генетики. 1961. № 28. С. 381−401.
  172. У. Минеральный обмен кости /У. Ньюман, М. Ньюман. М.: Иностр. лит., 1961. 270 с.
  173. О некоторых путях экстраполяции экспериментальных данных по обмену радионуклидов с различными физико-химическими свойствами с животных на человека /H.A. Запольская и др. // От радиобиологического эксперимента к человеку. М., 1976. С. 48−60.
  174. Общая токсикология /под ред. Б. А. Курляндского, В. А. Филова. М.: Медицина, 2002. 608 с.
  175. Общие проблемы радиочувствительности организма /П.Д. Горизонтови др. // Вопросы общей радиобиологии. М., 1966. С. 63−89.
  176. B.C. Костная система, невесомость и остеопороз /B.C. Оганов. М.: Слово, 2003. 260 с.
  177. B.C. Остеопенический синдром при дефиците механической нагрузки /B.C. Оганов // Руководство по остеопорозу /под ред. Л. И. Беневоленской. М., 2003. С. 442−468.
  178. Определение групп потенциального радиационного риска при хроническом профессиональном облучении: индивидуальный канцерогенный риск среди персонала ПО „Маяк“ /В.К. Иванов и др. // Радиац. биология. Радиоэкология. 2006. Т. 46, № 6. С. 645−653.
  179. Определение фтора в растительном материале /Л.А. Хаземова и др. // Агрохимия. 1983. № 6. С. 66−72.
  180. Д.П. Дозиметрия излучений инкорпорированных радиоактивных веществ /Д.П. Осанов, И. А. Лихтарев. М.: Атомиздат, 1977. 200 с.
  181. Особенности накопления и выведения 90Sr у жителей Уральского региона в период 1957—1988 гг. /Е.И. Толстых и др. // Радиац. биология. Радиоэкология. 2005. Т. 45, № 4. С. 464−473.
  182. От радиобиологического эксперимента к человеку /под ред. Ю. И. Москалева. М.: Атомиздат, 1976. 280 с.
  183. Отложение 90Sr в скелете свиней различного возраста /И.А. Сарапульцев и др. // Радиоактивные изотопы во внешней среде и организме. М., 1970. С. 68−74.
  184. H.A. Основные закономерности метаболизма Th и продуктов его распада в организме /H.A. Павловская // Гигиена и санитария. 1973. № 11. С. 55−58.
  185. Г. А. Глюкокортикоиды в системе мать-плацента-плод /Г.А. Паллади, М. Г. Поклитарь, Э. В. Мукуцэ. Кишинев: Штиинца, 1978. 104 с.90
  186. Л.И. Вероятностно-статистическое распределение Sr и стабильного стронция в объектах внешней среды и скелете человека /Л.И. Пантелеев, В. М. Лебедев, И. К. Дибобес // Радиоактивные изотопы во внешней среде и организме. М., 1970. С. 25−32.
  187. А.П. Взаимодействие радиоактивных и стабильных элементов щелочной и щелочноземельной групп с белками сыворотки крови: автореф. дис.. канд. биол. наук /А.П. Пантелеева. Челябинск, 1974.20 с.
  188. И.Я. Распределение 90Sr в организме овец и коз при разных ритмах поступления /И.Я. Панченко, Н. И. Буров // Радиоактивные изотопы во внешней среде и организме. М., 1970. С. 78−84.
  189. Р. Основы ядерной медицины: пер. с англ /Р. Паркер, П. Смит, Д. Тейлор. М.: Энергоатомиздат, 1981. 304 с.
  190. К.И. Возрастная биология. Клинические и экспериментальные исследования /К.И. Пархон. Бухарест: Изд-во иностр. лит., 1959. 467 с.
  191. А.И. К характеристике сравнительной радиочувствительности крыс линий Август и Вистар /А.И. Паупер // Радиобиология. 1971. Т. 11, вып. 2. С. 217−220.
  192. И.В. Кормление домашних и декоративных животных: справ, кн. /И.В. Петрухин, Н. И. Петрухин. М.: Нива России, 1992. 336 с.
  193. Е. Использование кинетики метаболизма и выведения токсических веществ в решении проблемы промышленной токсикологии /Е. Пиотровски. М.: Медицина, 1976. 195 с.
  194. H.A. Математические методы в биологии /H.A.
  195. Плохинский. М.: Изд-во МГУ, 1978. 226 с.
  196. A.B. Экспериментальная экология полевок /A.B. Покровский, В. Н. Большаков. М.: Наука, 1979. 148 с.
  197. Д.К. Соосаждение стронция с прототипом костного минерала -гидроксилапатитом кальция /Д.К. Попов, А. И. Михайлова, JI.H. Басалаева //Радиохимия. 1970. Т. 12, № 6. С. 885−886.
  198. Н.К. Генетическая детерминированность реакции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы мышей на холодовой и иммобилизационный стресс /Н.К. Попова, JI.A. Корякина, A.A. Колокольцев// Генетика. 1979. Т. 15, № 4. С. 715−719.
  199. Последствия техногенного радиационного воздействия и проблемы реабилитации Уральского региона /под общ. ред. С. К. Шойгу. М.: Комтехпринт, 2002. 287 с.
  200. М. Индивидуальная радиочувствительность, ее механизмы и проявления /М. Поспишил, И. Ваха. М.: Энергоагомиздат, 1986. 112 с.
  201. Предварительные итоги анализа природной среды ТадАЗа /Н.М. Любашевский и др. // Материалы 2-й научно-практической конференции на ТадАЗе. Турсунзаде, 1990. С. 138−140.
  202. М.Г. Развитие идей В.Н. Шевкуненко в индивидуальной анатомии костной системы /М.Г. Привес // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1973. Т. 65, № 9. С. 28−33.
  203. Проблема выведения из организма долгоживущих радиоактивных изотопов /B.C. Балабуха и др. М.: Госатомиздат, 1962. 168 с.
  204. Проблема нормы в токсикологии /И.М. Трахтенберг и др. М.: Медицина, 1991. 208 с.
  205. Проблемы радиобиологии америция-241 /Ю.И. Москалев и др. М.:1. Атомиздат, 1977. 168 с.
  206. Проблемы радиобиологии Ри /Ю.И. Москалев и др. М.: Энергоатомиздат, 1990. 168 с.
  207. Профилактика переломов: возрастные изменения минеральной плотности в позвоночнике здорового человека и их пороговые значения /В.И. Шевцов и др. //Гений ортопедии. 2001. № 4. С. 76−80.
  208. A.A. Стереологический анализ костной ткани крыс после полета на биоспутнике „Космос-1129″ /A.A. Прохончуков, B.C. Песчанский // Косм, биология и авиакосм, медицина. 1982. Т. 16, № 4. С. 47−49.32
  209. В.П. Обмен Р в тканях и органах при однократном и многократном ингаляционном поступлении /В.П. Пугачевский // Мед. радиология. 1966. Т. 11, № 12. С. 60−62.
  210. Пути миграции искусственных радионуклидов в окружающей среде: Радиоэкология после Чернобыля: пер. с англ. /под ред. Ф. Уорнера, Р. Харрисона. М.: Мир, 1999. 511 с.
  211. С.М. Физико-химическое состояние натрия, цезия, кальция, стронция и иттрия в сыворотке крови /С.М. Пучкова // Радиоактивные изотопы и организм. М., 1969. С. 223−228.
  212. Радиоактивное загрязнение полуострова Ямал и оценка радиационной опасности для населения /Н.М. Любашевский и др. // Экология. 1993. № 4. С. 39−45.
  213. Радиобиология костной ткани /Л.А. Френкель и др. М.: Энергоатомиздат, 1986. 136 с.
  214. Радиоэкология полуострова Ямал /Н.М. Любашевский и др. // Природа Ямала. Екатеринбург: Наука, 1995. С. 338−348.
  215. И.М. Кинетика накопления и выведения 90Sr у свиней различного возраста /И.М. Расин, И. А. Сарапульцев, Н. И. Буров // Радиоактивные изотопы во внешней среде и организме. М., 1970. С. 74−78.
  216. П.А. Патология кости: пер. с англ. /П.А. Ревелл. М.: Медицина, 1993. 368 с.
  217. Результаты дозиметрических исследований зубов жителей прибрежных территорий реки Теча /Е.А. Шишкина и др. // Вопр. радиац. безопасности. 2006. Спец. вып. № 1. С. 26−44,101−102.
  218. .Л. Остеопороз: этиология, диагностика, лечение: пер. с англ. /Б.Л. Риггз, Л.Дж. Мелтон III. СПб.: Бином: Невский диалект, 2000. 560 с.
  219. Р. Генетический и цитогенетический словарь: пер. с нем. /Р. Ригер, A.M. Михаэлис. М.: Колос, 1967. 607 с.
  220. С.С. Гистоморфология в диагностике остеопороза /С.С. Родионова // Руководство по остеопорозу /под ред. Л. И. Беневоленской. М., 2003. С. 182−193.
  221. В.Б. Основы эндокринологии /В.Б. Розен. М.: Высш. шк., 1980. 344 с.
  222. В.Д. Физиология кальциевого обмена /В.Д. Романенко. Киев: Наук, думка, 1975. 171 с.
  223. С.А. Концепция индивидуальной резистентности животных и человека при воздействии радиационных и других экстремальных факторов: (клинико-эксперим. исслед.): автореф. дис.. д-ра биол. наук /С.А. Рукавишникова. СПб., 2002. 35 с.
  224. Руководство по остеопорозу /под ред. Л. И. Беневоленской. М.: Бином. Лаб. знаний, 2003. 524 с.
  225. A.B. Опыт исследования эволюции хрящевой и костной тканей /A.B. Румянцев. М.: Изд-во АН СССР, 1958. 376 с.
  226. A.B. О резорбции костного вещества при физиологических и патологических условиях /A.B. Русаков // Труды третьей сессии АМН СССР. М., 1947. С. 43−50.
  227. A.B. Введение в физиологию и патологию костной ткани /A.B. Русаков. М.: Медгиз, 1959. 536 с.
  228. Г. Г. Банк ДНК облученных людей и их семей. Перспективымолекулярно-генетических исследований /Г.Г. Русинова, В. И. Тельнов // Мед. радиология и радиац. безопасность. 2005. Т. 50, № 6. С. 33−40.
  229. Ю.Г. Генетико-антропологический анализ распределения аномалий черепа у монголоидов Сибири в связи с проблемой их происхождения /Ю.Г. Рычков, A.A. Мовсесян // Человек. Эволюция и внутривидовая дифференциация. М., 1972. С. 114−132.
  230. И.А. Выведение стронция-90 из различных костей скелета собаки /И.А. Сарапульцев, И .Я. Панченко // Радиоактивные изотопы и организм. М., 1969. С. 57−63.
  231. И.А. К вопросу об экстраполяции закономерностей поведения стронция-90 в организме животных и человека /И.А. Сарапульцев, И. М. Расин, И. Я. Панченко // Радиобиология. 1976. № 3. С. 417−420.
  232. .С. Возрастная перестройка костной ткани: о росте и развитии диафизов плечевой и бедренной костей /Б.С. Свадковский. М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1961. 110 с.
  233. П.Г. Критические периоды развития и их значение в онто- и филогенезе /П.Г. Светлов // Третье Всесоюзное совещание эмбриологов. М., 1960. С. 152−153.
  234. A.A. Радионуклидное исследование кровообращения в конечности при лечении переломов костей голени по Г.А. Илизарову /A.A. Свешников, Ю. А. Жиров, Р. Г. Сакс // Мед. радиология. 1984. № 8. С. 52−56.
  235. A.A. Радионуклидные методы, применяемые для оценки функционального состояния KGiiciiiocTi! при чрескостном пстеосинтезе /A.A. Свешников // Мед. радиология. 1986. № 8. С. 63−71.
  236. A.A. Возрастные изменения содержания минеральныхвеществ в костях нижней конечности здорового человека /A.A. Свешников, А. П. Кузнецов // Физиология человека. 1989. Т. 15, № 1. С. 148−153.
  237. A.A. Посттравматическая остеопения /A.A. Свешников, JI.A. Смотрова // Гений ортопедии. 2001. № 1. С. 99−104.
  238. A.A. Взаимосвязи между минеральной плотностью костей и ростом, массой тела, а также показателями состава тела у детей /A.A. Свешников, И. В. Репина // Остеопороз и остеопатии. 2007. № 1. С. 6−10.
  239. Свинец: совмест. изд. Программы ООН по окруж. среде и ВОЗ: пер. с англ. М.: Медицина, 1980. 193 с.
  240. Свинец в системе мать-новорожденный как индикатор опасности химической нагрузки в районах экологического неблагополучия /Н.В. Зайцева и др. // Гигиена и санитария. 2002. № 4. С. 45−46.
  241. А.Н. Этюды по теории эволюции. Индивидуальное развитие и эволюция /А.Н. Северцов // Собр. соч.: в 5 т. М.- Л., 1945. Т. 3. С. 19 216.
  242. Д.И. Действие комплексонов на отложение в тканях и выделение из организма радиоиттрия, радиоцерия и плутония /Д.И. Семенов, И. П. Трегубенко // Биохимия. 1958. Т. 23, вып. 1. С. 59−65.
  243. Д.И. Комплексоны в биологии и медицине /Д.И. Семенов, И. П. Трегубенко. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1984. 280 с.
  244. В.З. Рост и формообразование длинных трубчатых костей под влиянием антибиотиков тетрациклинового ряда: автореф. дис.. канд. биол. наук /В.З. Сикора. Тернополь, 1981. 23 с.
  245. Дж.Г. Темпы и формы эволюции /Дж.Г. Симпсон. М.: Иностр. лит., 1948. 358 с.
  246. А.Н. Поступление продуктов деления в организм сельскохозяйственных животных и переход радионуклидов в продукцию животноводства /А.Н. Сироткин // Радиобиология и радиоэкология сельскохозяйственных животных. М., 1973. С. 140−171.
  247. А.П. Микроэлементы в костной ткани /А.П. Скоблин, A.M. Белоус. М.: Медицина, 1968. 232 с.
  248. Словарь физиологических терминов /отв. ред. О. Г. Газенко. М.: Наука, 1987. 447 с.
  249. Л.И. Биохимия нормальной и патологически измененной соединительной ткани/ЛИ. Слуцкий. Л.: Медицина, 1969. 375 с.
  250. Н.С. О степени связи некоторых морфологических и функциональных показателей в группе взрослого населения (в связи с изучением конституции человека) /Н.С. Смирнова, В.П. Волков-Дубровин. М.: Наука, 1964. 7 с.
  251. Снижение темпов созревания скелета неспецифическая реакция костной системы на различные патологические состояния /С.М. Котова и др. //Гений ортопедии. 2002. № 1. С. 163.
  252. Л.А. Почечный гомеостаз химических элементов. Химическая элементология /Л.А. Соков. Челябинск, 2006. 180 с.
  253. О.Г. Особенности роста и развития некоторых функциональных систем потомства животных, перенесших во время беременности длительное холодовое воздействие: автореф. дис.. канд. биол. наук/О.Г. Солдатова. Красноярск, 1979. 19 с.
  254. Г. Влияние диеты и гормональных факторов на метаболизм радиоактивного стронция у человека /Г. Спенсер, И. Левин, Дж. Самахсон //Метаболизм стронция. М., 1971. С. 102−124.
  255. И.Е. Основы радиохимии /И.Е. Старик. Л.: Наука, 1969. 647 с.
  256. Сравнение всасывания, выделения и отложения в скелете 45Са и 858 г /Дж. Шимминс и др. // Метаболизм стронция. М., 1971. С. 145−156.
  257. В.И. Влияние гормональных воздействий и холода на беременных мышей /В.И. Стариченко, Н. М. Любашевский // Адаптации организмов к природным условиям. Сыктывкар, 1982. Т. 3. С. 60.
  258. В.И. Анализ индивидуальной вариабельности обменных процессов в скелете крысы ЛаПш гаит /В.И. Стариченко, Б. В. Попов, Н. М. Любашевский // Грызуны: материалы VI Всесоюз. совещ. Л., 1983. С. 193−194.
  259. В.И. Метаболизм радиостронция в скелете затравленных фтором животных /В.И. Стариченко, Н. М. Любашевский // 3-я Всесоюзная конференция по сельскохозяйственной радиологии. Обнинск, 1990. Т. 2. С. 172−173.
  260. В.И. Индивидуальная изменчивость метаболизма остеотропных токсических веществ /В.И. Стариченко, Н. М. Любашевский, Б. В. Попов. Екатеринбург: Наука, 1993. 168 с.
  261. В.И. Уровень депонирования 908 г в костной ткани обыкновенной слепушонки на ВУРСе /В.И. Стариченко // ВУРС-45: Регион, науч.-практ. кснф.: тр. я материалы. Озерск, 2002 С 288−291.
  262. Стариченко В. И. Уровень накопления 908 г как подтверждение изолированности популяций мелких млекопитающих, обитающих на
  263. ВУРСе /В .И. Стариченко // Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды. Челябинск, 2002. С. 41−48.
  264. В.И. Генотипическая детерминанта кинетики фтора у линейных мышей /В.И. Стариченко, И. А. Кшнясев // Токсикол. вестн. 2004. № 6. С. 21−26.
  265. В.И. Накопление 90Sr в костной ткани обыкновенной слепушонки, обитающей в головной части ВУРСа /В.И. Стариченко // Радиац. биология. Радиоэкология. 2004. Т. 44, № 3. С. 370−374.
  266. Г. П. Костная система и невесомость /Т.П. Ступаков, А. И. Воложин // Проблемы космической биологии. М., 1989. Т. 63. 185 с.
  267. Е.И. Влияние весовой дозы носителя на поведение радиоактивных металлов в организме /Е.И. Сухачева, И. П. Трегубенко, Д. И. Семенов // Комплексообразование и метаболизм радиоактивных изотопов. Свердловск, 1976. С. 82−98.
  268. О.В. Радиоэкология наземных позвоночных головной части Восточно-Уральского радиоактивного следа: автореф. дис.. канд. биол. наук/О.В. Тарасов. Озерск, 2000. 16 с.
  269. Дж. Физиология обмена веществ и эндокринной системы /Дж. Теппермен, X. Теппермен. М.: Мир, 1989. 656 с.
  270. Течение репаративных процессов в костной ткани при комбинированном радиационном поражении /Л.А. Френкель и др. // Эксперим. и клинич. радиология. 1980. Вып. 15. С. 106−113.
  271. P.A. Гормонально-метаболический статус организма при экстремальных воздействиях /P.A. Тигранян. М.: Наука, 1990. 288 с.
  272. Тимофеев-Ресовский Н. В. Краткий очерк теории эволюции /Н.В. Тимофеев-Ресовский, H.H. Воронцов, A.B. Яблоков. М.: Наука, 1977. 304 с.
  273. Е.И. Половозрастные особенности минерализации скелета у жителей радиоактивно загрязненных территорий Уральского региона: автореф. дис.. д-ра биол. наук /Е.И. Толстых. Челябинск, 2006. 46 с.
  274. В.П. Функциональная биохимия костной ткани /В.П. Торбенко, B.C. Касавина. М.: Медицина, 1977. 272 с.
  275. Р. Биохимическая индивидуальность: (основы генетотрофной концепции) /Р. Уильяме. М.: Иностр. лит., 1960. 296 с.
  276. Уотсон-Джонс Р. Переломы костей и повреждения суставов /Р. Уотсон-Джонс. М.: Медицина, 1972. 672 с.
  277. И.В. Обмен веществ при гиподинамии /И.В. Федоров. М.: Наука, 1982. 254 с. (Проблемы космической биологии- т. 44).
  278. Ю.А. Клиника и лечение гиперестезии твердых тканей зуба /Ю.А. Федоров. Л.: Медицина, 1970. 136 с.
  279. Ю.А. Изменчивость и методы ее изучения /Ю.А. Филипченко. 5-е изд. М.: Наука, 1978. 238 с.
  280. В.А. Модификация фармакокинетики и токсикокинетики: (количественные оценки) /В .А. Филов // Фармакология. Химиотерапевтические средства. М., 1984. С. 3−113. (Итоги науки и техники /ВИНИТИ- т. 14).
  281. В.И. Регионарная гемодинамика при переломах костей /В.И. Фишкин, С. Е. Львов, В. Е. Удальцов. М.: Медицина, 1981. 184 с.
  282. Ф. Генетика человека: Проблемы и подходы: пер. с англ.: в 3 т. /Ф. Фогель, А. Мотульски. М.: Мир, 1989−1990. Т. 1−3.
  283. Фосфорно-кальциевый обмен в костях скелета при неосложненном переломе нижней челюсти /М.С. Швырков и др. // Стоматология. 1982. № 1.С. 10−13.
  284. Фтор и фториды: совмест. изд. Прогр. ООН по окружающей среде,
  285. Междунар. орг. труда и ВОЗ: пер. с англ. М.: Медицина, 1989. 113 с. (Гигиенические критерии состояния окружающей среды ВОЗ- 36).
  286. .Б. Очерки морфологии и гистохимии соединительной ткани: (после повреждения и при регенерации по каркасу) /Б.Б. Фукс, Б. И. Фукс. Л.: Медицина, 1968. 215 с.
  287. Г. С. Влияние возраста на накопление радиоактивного и стабильного стронция в костях чернохвостого оленя /Г.С. Фэррис, Ф. А. Уиккер, А. Х. Дал // Метаболизм стронция. М., 1971. С. 83−95.
  288. В.В. Энергетика теплообразования и адаптация к холоду /В.В. Хаскин. Новосибирск: Наука, 1975. 200 с.
  289. O.K. Общая патоморфология костно-суставного аппарата /O.K. Хмельницкий, В. В. Некачалов, A.C. Зиновьев. Новосибирск: Наука, 1983. 193 с.
  290. Э.М. Количественный анализ некоторых параметров кости /Э.М. Холтон, Д.Дж. Бейлинк // Влияние динамических факторов космического полета на организм животных. М., 1979. С. 148−157.1. QQ
  291. O.A. Распределение радиоактивного стронция (Sr) по органам и тканям и выведение его из организма /O.A. Хомутовский // Выведение из организма некоторых радиоактивных веществ. Киев, 1959.1. ГТО 1 1 /“. /j-пи.
  292. E.H. Конституция и биохимическая индивидуальность человека /E.H. Хрисанфова. М.: Изд-во МГУ, 1990. 160 с.
  293. Хэм А. Гистология: в 5 т. /А. Хэм, Д. Кормак. М.: Мир, 1983. Т. 3. 292 с.
  294. О .Я. Эпидемиология остеопороза /О.Я. Цейтлин // Вестн. РАМН. 2002. № 3. С. 54−57.
  295. Человек: медико-биол. данные: докл. рабочей группы 2 МКРЗ по условному человеку /пер. с англ. Ю. Д. Парфенова. М.: Медицина, 1977. 496 с. (Междунар. комис. по радиац. защите- публикация № 23).
  296. Ф.Б. Циклы леммингов и полевок на Севере /Ф.Б. Чернявский, А. Н. Лазуткин. Магадан: ИБПС ДВО РАН, 2004. 150 с.
  297. Дж. Использование и значение наследственной изменчивости в эндокринной системе млекопитающих /Дж. Шайэ // Вопросы общей генетики. М., 1981. С. 226−230.
  298. С.С. Внутривидовая изменчивость млекопитающих и методы ее изучения /С.С. Шварц // Зоол. журн. 1963. Т. 42, вып. 3. С. 417−433.
  299. С.С. Внутривидовая изменчивость и видообразование. Эволюционный и генетический аспекты проблемы /С.С. Шварц // Успехи современной териологии. М., 1977. С. 279−290.
  300. В.Л. Сравнительная радиочувствительность генетически различных линий мышей к 90Sr /В.Л. Шведов // Мед. радиология. 1965. № 2. С. 48−51.
  301. В.Л. Токсичность стронция-90 в зависимости от путей его поступления в организм животных /В.Л. Шведов // Радиобиология. 1978. Т. 18, вып. 5. С. 763−766.
  302. В.Л. Радиобиология стронция-90 /В.Л. Шведов, A.B. Аклеев. Челябинск: УНПЦ РМ, 2001. 298 с.
  303. Н.С. Методология изучения физико-химического состояниярадиоактивных нуклидов в биологических средах организма /Н.С. Швыдко//Мед. радиология. 1977. № 6. С. 71−74.
  304. Н.С. Физико-химическое состояние и обмен плутония и америция в организме /Н.С. Швыдко, Н. П. Иванова, С. И. Рушоник. М.: Энергоатомиздат, 1987. 144 с.
  305. Г. Дисперсионный анализ: пер. с англ. /Г. Шеффе. М.: Физматгиз, 1963. 628 с.
  306. Д.З. Состояние системы гемоиммунопоэза экспериментальных животных при хроническом радиационном воздействии в диапазоне малых и промежуточных мощностей доз: автореф. дис.. д-ра. биол. наук /Д.З. Шибкова. М., 2000. 41 с.
  307. И.А. Эко л ого-физиологические основы популяционных отношений у животных/И.А. Шилов. М.: Изд-во МГУ, 1977. 261 с.
  308. Е.А. Опыт реконструкции индивидуальных поглощенных доз млекопитающих при радиоэкологических исследованиях: автореф. дис.. канд. биол. наук /Е.А. Шишкина. Челябинск, 1998. 25 с.
  309. И.И. Происхождение наземных позвоночных /И.И. Шмальзаузен. М.: Наука, 1964. 272 с.
  310. И.И. Регуляция формообразования в индивидуальном развитии /И.И. Шмальгаузен. М.: Наука, 1964. 136 с.
  311. Е.Ф. Изменчивость и наследование формы нижней челюсти у лабораторных мышей /Е.Ф. Шмидт // Биологическая характеристика лабораторных животных и экстраполяция на человека экспериментальных данных: материалы Всесоюз. конф. М., 1980. С. 105−106.
  312. Ю.М. О переносе на человека данных экспериментов сживотными по обмену и воздействию инкорпорированных радиоактивных веществ и внешнего облучения /Ю.М. Штуккенберг // Радиобиологический эксперимент и человек. М., 1970. С. 122−149.
  313. В.М. Радиационные аварии и здоровье /В.М. Шубик. СПб: СПбНИИРГ, 2003. 336 с.
  314. JI. Проблемы генетики стресса. Сообщ.2. Генетический анализ веса эндокринных желез у мышей в норме и при воздействии стресса /Л. Шюлер, П. М. Бородин, Д. К. Беляев // Генетика. 1976. Т. 12, № 12. С. 72−80.
  315. Экологические особенности и медико-биологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС /Л.А. Ильин и др. // Мед. радиология. 1989. № 11. С. 59−81.
  316. Экспериментальная оценка возможности использования аминометиленфосфонатов, меченых 99шТс и 133т1п, для сцинтиграфии скелета /В.В. Седов и др. // Мед. радиология. 1986. № 3. С. 13−17.
  317. Экстраполяция экспериментальных данных на человека: принципы, подходы, обоснование методов и их использование в физиологии и радиобиологии: руководство /Н.Г. Даренская и др. М.- Воронеж: Истоки, 2004. 232 с.
  318. В.П. Введение в медицинскую генетику /В.П. Эфроимсон. М.: Медицина, 1968. 396 с.
  319. Яб локов A.B. Изменчивость млекопитающих /A.B. Яб л оков. М.: Наука, 1966. 364 с.
  320. Е.П. Фтор в окружающей среде: (распространенность, поведение, техногенное загрязнение) /Е.П. Янин // Экологическая экспертиза: обзор, информ. 2007. Вып. 4. С. 2−98.
  321. Е.И. Отложение и распределение 90Sr в зубах у собак /Е.И. Ярцев // Мед. радиология. 1963. Т. 8, № 5. С. 47−50.
  322. Е.И. Индикация содержания 90Sr в организме человека по накоплению его в зубах /Е.И. Ярцев // Мед. радиология. 1964. Т. 9, № 4. С. 36−41.
  323. A mathematical model for calculation of 90Sr absorbed dose in dental tissues: elaboration and comparison to EPR measurements /Е.А. Shishkina et al. // Applied Radiation and Isotopes. 2001. Vol. 55. P. 363−374.
  324. A nonlinear compartmental model of Sr metabolism. I. Non-steady-state kinetics and model building /J.F. Staub et al. // Amer. J. Physiol. 2003. Vol. 284, № 3. P. 819−834.
  325. A study of certain characteristics of strontium metabolism in a homogeneous group of human subjects /Г.А. Likhtarev et al. // Health Phys. 1975. Vol. 28, № l.P. 49−60.
  326. Aaron J. Histology and microanatomy of bone /J. Aaron // Calcium, Phosphate and Magnesium metabolism. Edinburgh- London- New York, 1976. P. 298−356.
  327. Aaron J.E. The microanatomy of trabecular bone loss in normal aging men and women /J.E. Aaron, N.B. Makin, K. Sagreya // Clin. Orth. R. R. 1987. Vol. 215. P. 260−271.
  328. Age and dosage-level dependence of radium retention in beagles /N.J. Parks et al. //Radiat. Res. 1978. Vol. 75, № 3. P. 617−632.
  329. Aitchison G.U. A morphometric method for quantifying the trabecular bone in sheep vertebrae /G.U. Aitchison, J.A. Spence // Med. Lab. Sci. 1979. Vol. 36, № 3. P. 269−273.
  330. Alkaline earth metabolism in adult man. ICRP publication 20 /J.H. Marshallet al. I I Health Phys. 1973. Vol. 24, № 2. P. 129−221.
  331. Amstutz H.C. The structure of the vertebral spongiosa /H.C. Amstutz, H.A. Sissons // J. Bone Jt. Surg. 1969. Vol. 5IB, № 3. P. 540−550.
  332. Analysis of strontium metabolism in humans on the basis of the Techa river data /E.I. Tolstykh et al. // Rad. Environ Biophys. 1997. Vol. 36. P. 25−29.
  333. Ancestry of beagles in lifespan studies of radionuclide toxicity at the university of Utah /R.D. Lloyd et al. // Health Phys. 2006. Vol. 90, № 6. P. 580−582.
  334. Babicky A. Whole-body skeletal response in local bone disease /A. Babicky, J. Kolar. Praha: Academia, 1981. 122 p.
  335. Bacon J. A. Some effects of parathyroid extract and cortisone on metabolism of strontium and calcium / J.A. Bacon, H. Patrick, S.L. Hansard // Proc. Soc. Exp. Biol, and Med. 1956. Vol. 93, № 2. P. 349−351. (LJht. no: BajiaSyxa h flp., 1962).
  336. Bauer G.C.H. Kinetics of strontium metabolism in man /G.C.H. Bauer, R.D. Ray//J. Bone Jt. Surg. 1958. Vol. 40A. P. 171−186.
  337. Bauer G.C.H. Metabolism and homeostatic function of bone /G.C.H. Bauer, A. Carlson, B. Lindquist // Mineral Metabolism. New York- London, 1961. Vol. l, pt.B.P. 609−676.
  338. Bavlink D. Formation, mineralization, and resorption of bone in hypophosphatemic rats /D. Baylink, J. Wergedal, M. Stauffer // J. Clin. Invest. 1971. Vol. 50. P. 2519−2530.
  339. Beddoe A.H. Measurements of trabecular bone structure in man /A.H. Beddoe, P.J. Darley, F.W. Spiers // Phys. Med. Biol. 1976. Vol. 21, № 4. P. 589−607.
  340. Beddoe A.H. A quantitative study of the structure of trabecular bone in man, rhesus monkey, beagle, and miniature pig /A.H. Beddoe // Calcif. Tissue Res. 1978. Vol. 25, № 3. P. 273−281.
  341. Beddoe A.H. A comparative study of the dosimetry of bone-seeking radionuclides in man, rhesus monkey, beagle, and miniature pig /A.H. Beddoe, F.W. Spiers //Radiat. Res. 1979. Vol. 80, № 3. P. 423−439.
  342. Benske J. Subchondral bone formation in arthrosis. Polychrome labeling studies in mice /J. Benske, M. Schiinke, B. Tillmann // Acta Orthop. Scand. 1988. Vol. 59, № 5. P. 536−541.
  343. Berry R.J. Epigenetic polymorphism in wild populations of Mus musculus /R.J. Berry // Genet. Res. 1963. Vol. 4, № 2. P. 193−220.
  344. Berry R.J. Epigenetic polymorphism of the rodent skeleton /R.J. Berry, A.G. Searle // Proc. Zool. Soc. London. 1963. Vol. 140, № 4. P. 577−615.
  345. Biddle F.G. Genetics of cortisone-induced cleftpalate in the mouse: embryonic and maternal effects /F.G. Biddle, F.C. Fraser // Genetics. 1976. Vol. 84, № 4. P. 743−754.
  346. Bleaney B. The radiation dose-rates near bone surfaces in rabbits after intravenous or intramuscular injection of plutonium-239 /B. Bieaney /'/' Br. J. Radiol. 1969. Vol. 42, № 493. p. 51−56.
  347. Bone markers reflect bone density in bisphosphonate treated, but not in untreated early postmenopausal women /R.J. Herd et al. // J. Bone Miner. Res. 1996. № 11. Suppl. S. 340. (Цит. по: Оганов, 2003).
  348. Brandt M. The effects of stress on cortical bone thickness in rodents /М. Brandt, M. Siegel //Amer. J. Phys. Anthropol. 1978. Vol. 49, № 1. P. 31−34.
  349. Bronner F. Dynamics and function of calcium /F. Bronner // Mineral Metabolism. New York- London, 1964. Vol. 2, pt. A. P. 341−444
  350. Bruenger F.W. The influence of age at time of exposure to 226Ra or 239Pu on distribution, retention, postinjection survival, and tumor induction in beagle dogs /F.W. Bruenger, R.D. Lloyd, S.C. Miller // Radiat. Res. 1991. Vol. 125, № 3. P. 248−256.
  351. Calabrese E.J. Biochemical individuality: the next generation /E.J. Calabrese // Regul. Toxicol. Pharmacol. 1996. Vol. 24. P. S58−67.
  352. Castle W.E. Influence of certain color mutations on body size in mice, rats and rabbits /W.E. Castle // Genetics. 1941. Vol. 26, №> 2. P. 177−191.
  353. Comar C.L. Strontium /C.L. Comar, R.H. Wasserman // Mineral metabolism. New York- London: Acad. Press, 1964. Chap. 23. P. 523−572.1. Л10 03Q
  354. Comparative disposition of inhaled Pu and Pu nitrates in beagles /G.E. Dagle et al. // Health Phys. 1983. Vol. 44, № 3. P. 275−277.
  355. Comparative metabolism of radionuclides in mammals: a review /J.F. Stara et al. //Health Phys. 1971. Vol. 20, № 2. P. 113−137.
  356. Comparative skeletal distribution of Am and Pu in man, monkey and baboon /Т.Р. Lynch et al. // Health Phys. 1989. Vol. 57, Suppl. 1. P. 81−88.
  357. Concentrations and dose rate estimates of 134'137cesii!m and 90strontium in small mammals at Chernobyl, Ukraine /R.K. Chesser et al. // Environmental Toxicol, and Chemistry. 2000. Vol. 19, № 2. P. 305−312.
  358. Considerations in a assesment of plutonium deposition in man /G. Voels et al. // Diagnosis and Treatment including Radionuclides. Vienna, 1976. P. 163−175.
  359. Costeas A. Comparative kinetics of calcium and fluoride in rabbit bone /A. Costeas, H.Q. Woodard, J.S. Laughlin // Radiat. Res. 1971. Vol. 46, № 2. P. 317−333.
  360. Crawley F.E.H. A comparison of 239-plutonium in soft tissues and skeleton of mice, rats and hamsters /F.E.H. Crawley, E.R. Humphreys, J.W. Stather // Health Phys. 1976. Vol. 30, № 6. P. 491−493.
  361. Dannucci G.A. Ovariectomy and trabecular bone remodeling in the dog /G.A. Dannucci, R.B. Martin, P. Patterson-Buckendahl // Calcif. Tissue Int. 1987. Vol. 40, № 4. P. 194−199.
  362. Degteva M.O. Age-dependent model for strontium retention in human bone /M.O. Degteva, V.P. Kozheurov // Rad. Prot. Dosimetry. 1994. Vol. 53. P. 229−234.
  363. Degteva M.O. Retrospective dosimetry related to chronic environmental exposure /M.O. Degteva, V.P. Kozheurov, E.I. Tolstykh // Rad. Prot. Dosimetry. 1998. Vol. 79. P. 155−160.
  364. Delia Rosa R.J. The renal excretion of strontium and calcium in dogs /R.J. Delia Rosa, F.A. Smith, J.N. Stannard // Int. J. Rad. Biol. 1961. Vol. 3, № 6. P. 557−578.
  365. Deol M.S. Genetical studies on the skeleton of the mouse. XX. Maternal physiology and variation in the skeleton of C57BL mice /M.S. Deol, G.M. Truslove // J. Genet. 1957. Vol. 55. P. 288−312.
  366. Distribution and excretion of plutonium administered intravenously to man (20 Sept. 1950) /W.H. Langham et al. // Health Phys. 1980. Vol. 38, № 6. P. 1031−1060.
  367. Dixon A.D. Autoradiographic and alizarin techniques in the study of skull growth /A.D. Dixon, D.A.N. Hoyte // J. Anat. 1959. Vol. 93, № 4. P. 589.
  368. Dunkhorst U. Der Einfluss hoher Umwelttemperatur auf die intrauterine Mortalitat und Entwicklung der Maus /U. Dunkhorst, D. Steinhauf // Z. Tierzucht und Zuchtungsbiol. 1982. Bd. 99, № 1. S. 12−17.
  369. Dunnil M.S. Quantitative histological studies on age changes in bone /M.S. Dunnil, J.A. Anderson, R. Whitehead // J. Path. Bact. 1967. Vol. 94. P. 275−291.
  370. Dunstan C.R. Quantitative bone histology: a new method /C.R. Dunstan, R.A. Evans // Pathology. 1980. Vol. 12. P. 255−264.
  371. Durbin P.W. Plutonium in mammals: influence of plutonium chemistry, route of administration, and physiological status of the animal on initial distribution and long-term metabolism /P.W. Durbin // Health Phys. 1975. Vol. 29, № 4. P. 495−510.
  372. Dyson E.D. Scanning electron microscope studies of human trabecular bone /E.D. Dyson, C.K. Jackson, W.J. Whitehouse // Nature. 1970. Vol. 225, march 7. P. 957−959.
  373. Edgington D.N. A proposed mechanism for the uptake of radioactive tracers by an in vitro hydroxy apatite system /D.N. Edgington // Radiat. Res. 1965. Vol. 25. P. 257−268.
  374. Effect of dose level on skeletal retention of 239Pu (IV) in the beagle /B.J. Stover et al. // Radiat. Res. 1977. Vol. 69. P. 442−458.
  375. Effects of environmental stress or ACTH treatment during pregnancy on maternal and fetal plasma androstenedione in the rat /D.L. Wilke et al. // Hormones and Behav. 1982. Vol. 16, № 3. P. 293−303.
  376. Eisman J.A. Genetics of osteoporosis /J.A. Eisman // Endocrine Rev. 1999. Vol. 20, № 6. P. 788−804.
  377. Enlow D.H. Principles of bone remodeling. An account of postnatal growth and remodeling processes in long bones and the mandible /D.H. Enlow. Springfield: Thomas, 1963. 131 p.
  378. Evaluation of age and gender dependences of the rate of strontium elimination 25−45 years after intake: analysis of data from residents living along the Techa river /N.B. Shagina et al. // Radiat. Res. 2003. Vol. 159. P. 239−246.
  379. Excretion and retention of radioactive strontium in normal men following a single intravenous injection /M. Bishop et al. // Int. J. Rad. Biol. 1960. Vol. 2, № 2. P. 125−142.
  380. Falconer D.S. Introduction to quantitative genetics /D.S. Falconer. Edinburgh- London, 1960. 365 p.
  381. Fedyk A. Gross body composition in postnatal development of the bank vole. II. Differentiation of seasonal generations /A. Fedyk // Acta Theriologica. 1974. Vol. 19, № 26/33. P. 403−427.
  382. Fiala P. Age-related changes in the substantia compacta of the long limb bones /P. Fiala // Folia morph. (CSSR). 1978. Vol. 26, № 4. P. 316−320.
  383. Fisher D.R. Decorporation of241 Am from mouse bone using Zn-DTPA and parathyroid hormone /D.R. Fisher, C.W. Mays, J.G. Dockum // Health Phys. 1976. Vol. 30, № 3. P. 313−315.
  384. Formation, mineralization, and resorption of bone in Vitamin D-deflcientrats /D. Bay link et al. // J. Clin. Invest. 1970. Vol. 49, № 6. P. 1122−1134.
  385. Forssen A. Inorganic elements in the human body. Yttrium in the body of different individuals /A. Forssen // Ann. Acad. Sei Fenn. Ser. A, 1974. № 163. P. 1−4.
  386. Fritsch R.S. Grundlagen der stereologischen Volumen- und Oberflachenanalyse /R.S. Fritsch // Gegenbaurs morph. Jahrb. 1976. Bd. 122, № 3. P. 325−335.
  387. Frost H.M. Preparation of thin undeealeified bone sections by rapid manual method /H.M. Frost // Stain. Techn. 1958. Vol. 33. P. 273−276.
  388. Frost H.M. Specific surface and specific volume of normal human lamellar bone /H.M. Frost // H. Ford Hospital Med. Bull. 1962. Vol. 10, № 1. P. 35−41.
  389. Frost H.M. Dynamics of bone remodelling /H.M. Frost // Bone biodynamics. Boston (Massachusetts): Little, Brown and Co., 1964. P. 315−333.
  390. Further comparison of Ca-DTPA and Zn-DTPA for removal of 241 Am from beagles /R.D. Lloyd et al. // Health Rhys. 1977. Vol. 33, № 1. P. 92−94.
  391. Gegenhardt K.H. Models in comparative teratogenesis /K.H. Gegenhardt, J. Franz// Arch. Biol. 1969. Vol. 80. P. 257−298.
  392. Genetic variability in adult bone density among inbred strains of mice /W.G. Beamer et al. // Bone. 1996. Vol. 18, № 5. P. 397−403.
  393. Glad B.W. Strontium studies in beagles /B.W. Glad, C.W. Mays, W. Fisher //Radiat. Res. 1960. Vol. 12, № 6. P. 672−681.
  394. Grahn D. Genetic variation in the acute lethal response of four inbred mouse strains to whole body X-irradiation/D. Grahn, K F Hamilton // Genetics. 1957. Vol. 42, № 3. P. 189−198.
  395. Green D. Morphometric studies on mouse bone using a computer-basedimage-analysis system /D. Green, G.R. Howells, M.C. Thorne // J. Microsc. (Gr. Brit.). 1981. Vol. 122, № 1. P. 49−58.
  396. Groer P.G. Mechanism of calcium exchange at bone surfaces /P.G. Groer, J.H. Marshall // Calcif. Tissue Res. 1973. Vol. 12, № 3. P. 175−192.
  397. Griineberg H. The genetics of a tooth defect in the mouse /H. Gruneberg // Proc. R. Soc. B. 1951. Vol. 138. P. 437−451.
  398. Gruneberg H. Genetical studies on the skeleton of the mouse IV. Quasi-continuous variations /H. Gruneberg // J. Genet. 1952. Vol. 51. P. 95−114.
  399. Gruneberg H. The pathology of development- a study of inherited skeletal disorders in animals /H. Gruneberg. New York: Wiley and Sons., 1963. 309 p.
  400. Gupta A.P. A study of reaction norms in natural populations of Drosophila pseudoobscura /A.P. Gupta, R.C. Lewontin // Evolution. 1982. Vol. 36, № 5. P. 934−948.
  401. Hallsworth A.S. Quantitative determination of vascular, canalicular and lacunar volumes in human cortical bone /A.S. Hallsworth, PJ. Atkinson, C. Robinson // J. Dent Res. 1980. Vol. 59, pt. 1. P. 1807.
  402. Ham A.W. Some histophysiological problems peculiar to calcified tissues /A.W. Ham // J. Bone Jt. Surg. 1952. Vol. 34. A. P. 701−728.
  403. Hamilton J.G. The metabolism of the radioactive elements created by nuclear fission /J.G. Hamilton // New England J. Med. 1949. Vol. 240, № 22. P. 863−870.
  404. Harley N.H. A comparison of the dose to cells on trabecular bone surfaces from plutonium-239 and radium-226 based on experimental alpha absorption measurements /N.H. Harley, B.S. Pasternack // Health Phys. 1976. Vol. 30, № l.P. 35−46.
  405. Harris W.H. A microscopic method of determining rates of bone growth
  406. W.H. Harris //Nature. 1960. Vol. 188, № 4755. P. 1038−1039.
  407. Harrison G.E. Whole body retention of the alkaline earths in adult man /G.E. Harrison // Health Phys. 1981. Vol. 40, № 1. P. 95−99.
  408. Hartman S.E. Geographic variation analysis of Dipodomys ordii using nonmetric cranial traits /S.E. Hartman // J. of Mammal. 1980. Vol. 61, № 3. P. 436−448.
  409. Heard M.J. Uptake of Pb by human skeleton and comparative metabolism of Pb and alkaline earth elements /M.J. Heard, A.C. Chamberlain // Health Phys. 1984. Vol. 47, № 6. P. 857−865.
  410. Hefti A. Bone fluoride concentrations after 16 years of drinking water fluoridation /A. Hefti, T.M. Marthaler // Caries Res. 1981. Vol. 15, № 1. P. 85−89.
  411. Heincke F. Die Naturgeschichte des Herings. I, II /F. Heincke. Berlin, 18 971 898. 223 s. (Abh. Dtsch. Seefischereivereins- Vol. 2.).
  412. Hennig A. Kritische Betrachtungen zur Volumen- und Oberflachenmessung in der Mikroskopie I A. Hennig // Zeiss Werkzeitschrift. 1958. № 30. S. 78−86.
  413. Herring G.M. Preliminary report on the site of localization and possible binding agent for yttrium, americium and plutonium in cortical bone /G.M. Herring, J. Vaughan, M. Williamson // Health Phys. 1962. Vol. 8, № 6. P. 717−724.
  414. Hilborn R. Inheritance of skeletal polymorphism in Microtus califoraicus /R. Hilborn // Heredity. 1974. Vol. 33. P. 87−89.
  415. Histomorphometric analysis of normal bone from the iliac crest /F. Melsen et al. //Acta Pathol. Microbiol. Scand. 1978. Vol. 86. P. 70−81.
  416. Holtzman R.B. A theory of the kinetics of alkaline earth and tracer metabolism /R.B. Holtzman // Radiat. Res. 1965. Vol. 25, № 2. P. 277−294.o 1 n
  417. Huybregths G. Mobilisation of radioactive Pb from the skeletons of mice /G. Huybregths, O.L.I. Vanderborght // Trace Subst. Environ. Health XIII: Proc. Univ. Mo. 13th Annu. Conf., Columbia, Mo., 1979. Columbia, Mo, 1979. P. 439−445.
  418. ICRP, Recommendations of the International Commission on Radiological Protection Meeting of the International Congress of Radiology held in Copenhagen, Denmark, July 1953. London: Brit. Inst, of Radiol., 1955. 92 p. (Brit. J. Radiol.- Suppl. 6).
  419. ICRP, Publication 10. Evaluation of radiation doses to body tissues from internal contamination due to occupational exposure. Oxford: Pergamon Press, 1968. 94 p.
  420. ICRP, Publication 19. The metabolism of compounds of plutonium and other actinides. Oxford: Pergamon Press, 1972. 59 p.
  421. ICRP, Publication 20. Alkaline earth metabolism in adult man. Oxford: Pergamon Press, 1973. 92 p.
  422. ICRP, Publication 30, part 1. Limits for intakes of radionuclides by workers. Oxford: Pergamon Press, 1979. 116 p.
  423. ICRP, Publication 67. Age-dependent dose to members of the public from intake of radionuclides. Oxford: Pergamon Press, 1993. Pt. 2: Ingestion dose coefficients. 167 p.
  424. ICRP, Publication 70. Basic anatomical and physiological data for use in radiological protection: the skeleton. Oxford: Pergamon Press, 1995. 81 p.
  425. In vivo characterization of brain morphometric and metabolic endophenotypes in three inbred strains of mice using magnetic resonance techniques /M.F. Penet et al. // Behav. Genet. 2006. Vol. 36, Jn2 5. F. 732 744.
  426. Indritz A.N. Problems in the choice of a representative bone for mineral analysis: evidence from five bones of rats at two stages of development /A.N. Indritz, P.V.J. Hegarty // J. Anat. 1980. Vol. 131, № 2. P. 317−320.
  427. Jablonka E. Epigenetic inheritance in evolution /E. Jablonka, M.J. Lamb // J. Evol. Biol. 1998. Vol. 11. P. 159−183.
  428. James A.C. Dose to osteogenic cell from plutonium-239 deposited in rat bone /A.C. James //Radiat. Res. 1972. Vol. 51, № 3. P. 654−673.
  429. Jaworowski Z. Incorporation of plutonium-239 into the hair /Z. Jaworowski, J. Bilkiewicz // Int. J. Radiat. Biol. 1971. Vol. 20, № 1. P. 79−83.
  430. Johnson L.C. Morphologic analysis in pathology: the kinetics of disease and general biology of bone /L.C. Johnson // Bone biodynamics. Boston (Massachusetts): Little, Brown and Co., 1964. P. 543−654.
  431. Kathren R.L. Actinide distribution in the human skeleton /R.L. Kathren, J.F. Mclnroy, M.J. Swint // Health Phys. 1987. Vol. 52, № 2. P. 179−192.
  432. Kidman B. The retention and excretion of radioactive strontium and yttrium (Sr89, Sr90 and Y90) in the healthy rabbit IB. Kidman, M.L. Tutt, J.M. Vaughan // J. Path. Bact. 1950. Vol. 62, № 2. P. 209−227.
  433. Kimmel D.B. A quantitative histologic study of bone turnover in young adult beagles /D.B. Kimmel, W.S.S. Jee // Anat. Res. 1982. Vol. 203, № 1. P. 31−45.
  434. Knussmann R. Unterschiede zwischen Mutter-Kind- und Vater-KindKorrelationen im Hautleistensystem des Menschen /R. Knussmann // Hum. Genet. 1973. № 19. P. 145−154.
  435. Kohn H.I. The influence of strain on acute X-ray lethality in the mouse. I. LD50 and death rate studies /H.I. Kohn, R.F. Kallman // Radiat. Res. 1956. Vol. 5, № 4. P. 309−317.
  436. Krane S.M. Skeletal remodeling and metabolic bone disease /S.M. Krane // Calcium-regulating hormones. Amsterdam- New. York, 1975. P. 57−65.
  437. Kulp J.L. Strontium-90 in man. V /J.L. Kulp, A.R. Schulert // Science. 1962. Vol. 136, № 3516. P. 619−632.
  438. Langham W.H. Physiological properties of plutonium and assesment of body burden in man /W.H Langham // Assessment of radioactivity in man. Vienna, 1964. Vol. 11. P. 565−580.
  439. Lee W.R. Calcium accretion and bone formations in dogs / W.R. Lee, J.H. Marshall, H.A. Sissons//J. Bone Jt. Surg. B. 1965. Vol. 47, № 1. P. 124−169.
  440. Lefkowitz W. Odontogenesis of the rat molar /W. Lefkowitz, C.F. Bodecker, D.F. Mardfin//J. Dental. Res. 1953. Vol. 32, № 6. P. 749−772.
  441. Lenian J.M.A. Activation analysis and public health /J.M.A. Lenian // Nuclear activation techniques in the life science: Intern, atomic energy agency. Vienna, 1967. P. 601. (IJht. no: Besent, 2006).
  442. Li X.Q. Simultaneous measurement of bone formation and resorption in vivo /X.Q. Li, L. Klein // Calcif. Tissue Int. 1990. Vol. 46, № 4. P. 282−283.
  443. Lindsay R. Osteoporosis: A guide to diagnosis, prevention and treatment /R. Lindsay. New York: Raven Press, 1992. 40 p. (L{ht. no: OraHOB, 2003).
  444. Liu C.C. Immobilization and its effekt on bone repletion in calcium-deficient rats fed a high calcium diet /C.C. Liu, D.J. Baylink, J.E. Wergedal // Metab. Bone Dis. & Rel. Res. 1978. № 1. P. 269−276.
  445. Lloyd D.C. Determining differential radiosensitivity in humans /D.C. Lloyd //Radiol. Prot. Bull. 1989. № 99. P. 19−21.
  446. Lloyd E. Quantitative characterization of hone: a computer analysis of microradiographs /E. Lloyd, D. Hodges // Clin. Orthopaed. 1971. № 78. P. 230−250.
  447. Lloyd R.D. Distribution of injected 226Ra and 90Sr in the beagle skeleton /R.D. Lloyd, C.W. Mays, D.R. Atherton // Health Rhys. 1976. Vol. 30, № 2. P. 183−189.
  448. Lynch T.P. Macrodistribution of plutonium and americium in four human skeletons /T.P. Lynch, R.L. Kathren, J.F. Mclnroy //J. Radiol. Prot. 1988. Vol. 8, № 2. P. 67−76.
  449. Malee M.P. Corticosteroidogenesis and the response to stress in the developing fetal rabbit /M.P. Malee, S.F. Marotta // Proc. Soc. Exp. Biol, and Med. 1982. Vol. 169, № 3. P. 355−362.
  450. Marcus A.H. Compartmental models with spatial diffusion: estimation for bone-seeking tracers /A.H. Marcus // Math. Biosci. 1983. № 64. P. 233−248.
  451. Marcus A.H. Multicompartment kinetic models for lead: I. Bone diffusion models for long-term retention /A.H. Marcus // Environ. Res. 1985. Vol. 36. P. 441−458.
  452. Marcus A.H. Multicompartment kinetic models for lead: II. Linear kinetics and variable absorption in humans without excessive lead exposures /A.H. Marcus // Environ. Res. 1985. Vol. 36. P. 459−472.
  453. Marshall J.H. Measurements and models of skeletal metabolism /J.H. Marshall //Mineral Metabolism. New York: Acad. Press, 1969. Vol. 3. P. 1−22. (LJht. no: Likhtarev et al., 1975).
  454. Matyas J. Mikroskopische Untersuchungen der biologischen Resorptionen in den Rohrenknochen /J. Matyas. Budapest, 1955. 92 s.
  455. Mays C.W. Cancer risks from internally deposited radium and thorotrast /C.W. Mays // Low Dose Radiation: Biological Bases of Risk Assessment. London etc., 1989. P. 114−122.
  456. Meisen F. Tetracycline double-labeling of iliac trabecular bone in 41 normaladults /F. Meisen, L. Mosekilde // Calcif. Tissue Res. 1978. Vol. 26. P. 99−102.
  457. Merz W.A. Die Streckenmessung an gerichteten Strukturen im Mikroskop und ihre Anwendung zur Bestimmung von Oberlachen-Volumen-Relationen im Knochengewebe /W.A. Merz // Mikroskopie. 1967. Bd. 22. S. 132−142.
  458. Meunier P.J. Use of image-analyzing computer for bone morphometry /Р J. Meunier // Clinical aspects of metabolic bone disease /Eds:. B. Frame et al. Amsterdam: Excerpta medica, 1973. P. 148−151.
  459. P.J. Гистоморфометрия кости /P.J. Meunier // Остеопороз: этиология, диагностика, лечение: пер. с англ. /под ред. Риггз Б. Л. и др. СПб.: Бином: Невский диалект, 2000. С. 321−344.
  460. Minaire P. Immobilization osteoporosis: Review /Р. Minaire // Clin. Rheumatol. 1989. № 8, Suppl. 2. P. 95−103.
  461. Momeni M.H. Bone and bone marrow spaces in dosimetry of beagle skeletons /М.Н. Momeni, R.R. Pool // Health Phys. 1975. Vol. 29, № 6. P. 877−881.
  462. Momeni M.H. Retention and distribution of 226Ra in beagles /М.Н. Momeni, L.S. Rosenblatt, N. Jow // Health Phys. 1976. Vol. 30, № 5. P. 369−380.
  463. Monteiro L.S. Compensatory growth and sexual maturity in mice /L.S. Monteiro, D.S. Falconer // Animal Product. 1966. Vol. 8, № 2. P. 179−192. (Цит. по: Мина, Клевезаль, 1976).
  464. Morey E.R. Inhibition of bone formation during space flight /E.R. Morey, D.J. Baylink // Science. 1978. Vol. 201, № 4361. P. 1138−1141.
  465. Multiparameter extrapolation of biodistribution data between species /К.А. Lathrop et al. //Health Phys. 1989. Vol. 57, Suppl. 1. P. 121−126.
  466. Nebert D.W. Ecogenetics: from ecology to health /D.W. Nebert, M.J.
  467. Carvan // Toxicology and Industrial Health. 1997. Vol. 13. P. 163−192.
  468. Ness A.R. Movement and forces in tooth eruption /A.R. Ness // Adv. Oral. Biol. 1963. Vol. l. P 33−75.
  469. Nilsson A. The pathology of americium-241 /A. Nilsson, A. Broome-Karlsson // Acta radiol. ther. phys. biol. 1976. Vol. 15. P. 49−70.
  470. Odum E.P. Radiation ecology /E.P. Odum // Fundamentals of ecology. Philadelphia- Penna: W.B. Saunders Co., 1957. P. 452.
  471. Ohlenschlaeger L. Systemic burden and body burden of Pu in man: comparison of results from bioassay and autopsy /L. Ohlenschlaeger, H. Schieferdecker, W. Schmidt-Martin // Health Phys. 1984. Vol. 46, № 4. P. 833−838.
  472. Olerud S. Triple fluorochrome labeling in bone formation and bone resorption /S. Olerud, G.L. Lorenzi // J. Bone Jt. Surg. 1970. Vol. 52 A, № 2. P. 274−278.
  473. Oral Ingestion of Uranium by Man /J.B. Hursh et al. // Health Phys. 1969. Vol. 17. P. 619−621.
  474. Osanov D.P. Evaluation of age influence on accumulation and elimination rate of radioactive strontium /D.P. Osanov, V.P. Panova, S.S. Arefieva // Health Phys. 1971. Vol. 21, № 2. P. 205−210.
  475. Parks NJ. Variation of radon retention parameters for radium-burdened dog skeletons as a function of exposure age and dosage level /N.J. Parks, R.R. Pool, J.R. Williams //Radial Res. 1978. Vol. 73, № 2. P. 274−287.
  476. Pattern of uptake of americium-241 by the rat skeleton and its subsequent redistribution and retention: implications for human dosimetry and toxicology /N.D. Priest et al. //Hum. Toxicol. 1983. Vol. 2, № 1. P. 101−120.
  477. Pennycuik P.R. Seasonal changes in reproductive productivity, growth rate, and food intake in mice exposed to different regimes of day length and environmental temperature /P.R. Pennycuik // Austral. J. Biol. Sei. 1972. Vol. 25, № 3. P. 627−635.
  478. Plutonium in Soft Tissue with Emphasis on the. Respiratory Tract / W.J. Bair et al. // Uranium, plutonium, transplutonic elements. Berlin, 1973. P. 107−110. (Цит. по: Вредные химические вещества, 1990).
  479. Plutonium-induced osteosarcomas in the St. Bernard /G.N. Taylor et al. // Radiat. Res. 1981. Vol. 8, № 1. P. 180−186.
  480. Plutonium retention, excretion, and distribution in juvenile beagles soon after injection /R.D. Lloyd et al. // Radiat. Res. 1978. Vol. 75, № 3. P. 633−641.
  481. Poiley S.M. Growth tables for 66 strains and stocks of laboratory animals /S.M. Poiley // Lab. Animal Sei. 1972. Vol. 22, № 5. P. 757−779.
  482. Polig E. The influence of 241-Am and DTPA on morphometric parameters of the rat femur /Е. Polig // Rad. and Environm. Biophys. 1976. Vol. 13. P. 27−41.
  483. Prediction of bone density from vitamin D receptor alleles /N.A. Morrison et al. //Nature. 1994. Vol. 367,№ 6460. P. 284−287.
  484. Priest N.D. Plutonium in bone: a high resolution autoradiographic study using plutonium-241 /N.D. Priest, S. Jackson // Intern. J. Radiat. Biol. 1977. Vol. 32, № 4. P. 325−350.
  485. Priest N.D. Sensitivity testing of an age-related, multicompartment dosimetric model for bone-surface-seeking radionuclides in man /N.D. Priest, A. Birchall //Health. Phys. 1989. Vol. 57, Suppl. 1. P. 229−242.
  486. Organ distribution of Tc-99m-pyrophosphate and Tc-99m-diphosphate in hypercalcemic rats /Н. Ochi H. et al. // Japan. J. Nucl. Med. 1976. Vol. 13, № 3.P. 421−426.
  487. Quantitative histological study of human lumbar vertebrae /R.G. Bromley et al. // J. Geront. 1966. № 21. P. 537−543.
  488. Radioactive contamination of the Techa river, The Urals /A. Trapeznikov et al. //Health Phys. 1993. Vol. 65, № 5. p. 481−488.
  489. Radiocalcium measurement of bone turnover in disorders of calcium metabolism using a model based on an expanding pool /J.R. Bullamore et al. //Dynamic studies with radioisotopes in medicine. Vienna, 1971. P. 519−536.
  490. Radium (Ra226) and radon (Em222) metabolism in dogs /M.A. Van Dilla et al. // Radiat. Res. 1958. Vol. 8, № 5. P. 417−437.
  491. Radium retention and dosimetry in juvenile beagles /R.D. Lloyd et al. // Radiat. Res. 1983. Vol. 94, № 2. P. 295−304.
  492. Radium retention and dosimetry in the St. Bernard /R.D. Lloyd et al. // Radiat. Res. 1983. Vol. 95, № 1. P. 150−157.
  493. Radium retention in mature beagles injected at 5 years of age /R.D. Lloyd et al. //Radiat. Res. 1983. Vol. 94, № 1. P. 210−216.
  494. Ralston S.H. Genetic regulation of bone mass and susceptibility to osteoporosis /S.H. Ralston, B. Crombrugghe // Genes & development. 2006. Vol. 20. P. 2492−2506.
  495. Rao P.M. Effects of hypothyroidism on pregnancy of rats /P.M. Rao, J.M. Panda // Indian J. Physiol, and Pharmacol. 1980. Vol. 24, № 2. P. 126−130.
  496. Reinolds J.J. Bone studies in vitro: use of calcitonin as a specific inhibitor of bone resorption /J.J. Reinolds, C. Minkin // Calcitonin 1969: Proc. of the 2. Intern. Symp. London, 21−24 July 1969- London» Heinemarm Medical Books. 1970. P. 168−174.
  497. Retention and dosimetry of injected 241Am in beagles /R.D. Lloyd et al. //
  498. Radiat. Res. 1984. Vol. 100, № 3. P. 564−575.
  499. Retention and skeletal dosimetry of injected 226Ra, 228Ra and 90Sr in beagles /R.D. Lloyd et al. //Radiat. Res. 1976. Vol. 66, № 2. P. 274−287.
  500. Roberts R.C. Some contributions of the laboratory mouse to animal breeding research. Pt. I /R.C. Roberts // Animal. Breed. Abstr. 1965. Vol. 33, № 3. P. 339−353.
  501. Roderick T.H. The response of twenty-seven inbred strains of mice to daily doses of whole-body X-irradiation /T.H. Roderick // Radiat. Res. 1963. Vol. 20, № 4. P. 631−639.
  502. Romer A.S. Bone in early vertebrates /A.S. Romer // The Bone Biodynamics Symposium. Boston, 1964. P. 12−50. (IJht. no: JIioSaineBCKHH, 1980).
  503. Rowland R.E. Local distribution and retention of radium in man /R.E. Rowland // Diagnosis and treatment of radioactive poisoning. Vienna, 1963. P. 57−68.
  504. Rowland R.E. Exchangeable bone calcium /R.E. Rowland // Clin. Orthop. and Relat. Res. 1966. Vol. 49. P. 233−248.
  505. Russell L.B. Effects of low doses X-rays on embryonic develoment in the mouse /L.B. Russell // Proc. Soc. Experim. Biol, and Med. 1957. Vol. 95, № 2. P. 174−176.
  506. S values for radionuclides localized within the skeleton /L.G. Bouchet et al. // J. of Nuclear Medicine. 2000. Vol. 41, № 1. P. 189−212.
  507. Schenk R. Morphological findings in primary fracture healing /R. Schenk, H. Willenegger // Callus Formation: Symp. on the Biology of Fracture Healing, Debrecen, 5−8 July, 1965 Budapest: Akademiai, 1967. P. 75−86.
  508. Schlenker R.A. Microscopic distribution of 226Ra in the bones of radium cases: a comparison between diffuse and average Ra concentrations /R.A. Schlenker, J.E. Farnbam // Health effects plutonium and radium. Utah, 1976. P. 437−449.
  509. Schofield G.B. Comparisons between in vivo estimates of systemic Pu deposition and autopsy data /G.B. Schofield // Proc. of the 3rd Int. Symp. of the Society for Rad. Prot., 6−11 June, 1982. Berkeley, 1982, Vol. 2. P. 525−529.
  510. Searle A.G. Genetical studies on the skeleton of the mouse. XI. The influence of diet variation within pure lines /A.G. Searle // J. Genet. 1954. Vol. 52. P. 413−424.
  511. Seeman E. During aging, men lose less bone than women because they gain more periosteal bone, not because they resorb less endosteal bone /E. Seeman // Calcif. Tissue Int. 2001. Vol. 69, № 4. P. 205−208.1. OA 1
  512. Seidel A. The deposition of «Am and Z3ZCfin the skeleton of Chinese hamster, Syrian hamster and the rat /A. Seidel // Health Phys. 1977. Vol. 33, № l.P. 83−86.
  513. Self S.G. Heritability of quasi-continuous skeletal traits in a randombred population of house mice /S.G. Self, L. Leamy // Genetics. 1978. Vol. 88. P. 109−120.
  514. Shagina N.B. Improvements in the biokinetic model for strontium with allowance for age and gender differences in bone mineral metabolism /N.B. Shagina, E.I. Tolstykh, M.O. Degteva // Rad. Prot. Dosimetry. 2003. Vol. 105, № ¼. P. 619−622.
  515. Sicard G. K. Histomorphometric analysis of the proximal portion of the femur in dogs with moderate osteoarthritis /G. TC Sicard. M. D. Markel. P. A. Manley //Amer. J. of Veterinary Res. 2005. Vol. 66, № 1. P. 150−155.
  516. Sissons H.A. Intermittent periosteal activity /H.A. Sissons // Nature. 1949.
  517. Vol. 163, № 4156. P. 1001−1002.
  518. Sjovold T. The occurrence of minor non-metrical variants in the skeleton and their quantitative treatment for population comparisons /T. Sjovoid // Homo. 1973. Vol. 24. P. 204−233.
  519. Skeletal affinity of Tc (V)-DMS is bone cell mediated and pH dependent /K. Horiuchi et al. // Eur. J. Nucl. Med. and Mol. Imag. 2004. Vol. 31, № 3. P. 388−398.
  520. Skeletal retention of 45Ca and 85Sr compared: further studies on intravenously injected 85Sr as a tracer for skeletal calcium /J. Reeve et al. // Calcif. Tissue Int. 1983. Vol. 35, № 1. P. 9−15.
  521. Smith J.M. The microdistribution and dosimetry of injected Pu in beagles /J.M. Smith, W.S.S. Jee // Radiat. Res. 1980. Vol. 83, № 2. P. 449.
  522. Sognnaes R.F. Dental aspects of the structure and metabolism of mineralized tissues /R.F. Sognnaes // Mineral Metabolism. New York- London, 1961. Vol. l, pt. B. P. 677−741.
  523. Sokal R.R. Biometry: The principles and practice of statistics in biological research /R.R. Sokal, F.J. Rohlf. 3-th ed. New York: W.H. Freeman & Co., 1995. 888 p.
  524. Sontag W. The early distribution of 239Pu, 241 Am and 233U in the soft tissues and skeleton of old rats. A comparative study /W. Sontag // Hum. Toxicol. 1983. Vol.2, № l.P. 91−100.
  525. Spencer H. Removal of radiostrontium from man /H. Spencer // Diagnosis and Treatment Rad. Poisoning. Vienna, 1963. P. 145−155.
  526. Spiers F.W. Measurements of endosteal surface areas in human long bones: relationship to sites of occurrence of osteosarcoma /F. W. Spiers, S.D. King, A.H. Beddoe //British J. of Radiology. 1977. Vol. 50, № 599. P. 769−776.
  527. Spreng P. Effect of parathyroid hormone and vitamin A on the retention of radiostrontium in the rat /P. Spreng // Nature. 1967. Vol. 214, № 5087. P. 513−514.
  528. Steamer S.P. Radiation mortality in the mouse: model of the kinetics of injury accumulation. I. Protracted doses in the 30-day lethal range /S.P. Steamer, S.A. Tyler // Radiat. Res. 1963. Vol. 20, № 4. P. 619−630.
  529. Stevens W. Retention and distribution of241 Am III in neonatal beagles / W. Stevens, F.W. Bruenger, D.R. Atherton // Radiat. Res. 1976. Vol. 67, № 3. P. 610−611.
  530. Stoclet J.C. Calcium exchanges in the aorta of the rat /J.C. Stoclet, Y. Cohen // Calcified Tissues 1965. Berlin- Heidelberg- New York: SpringerVerlag, 1966. P. 186−189.
  531. Storer J.B. Acute responses to ionizing radiation /J.B. Storer // Biology of the laboratory mouse / Ed. E.L. Green. New York: McGraw-Hill, 1966. P. 427−446.
  532. Stover B.J. Metabolism of Pu239 in adult beagle dogs /B J. Stover, D.R. Atherton, N. Keller // Radiat. Res. 1959. Vol. 10, № 2. P. 130−147.
  533. Stover B.J. Metabolism of radioactive isotopes which deposit mainly in the skeleton /B.J. Stover // Health Phys. 1959. Vol. 1, № 4. p. 373−378.
  534. Stover B.J. Kinetics of the skeletal retention of 239Pu (IV) /B.J. Stover, D.R. Atherton//Radiat. Res. 1974. Vol. 60, № 3. P. 525−535.
  535. Stress con freddo e gravidanza. Indagini sperimentali su effeti embriofetali /B. Loscalzo et al. // Rass. Med. Sper. 1981. Vol. 28, № 12. P. 783−794.
  536. Strontium and bone /W.E. Cabrera et al. // J. Bone Miner. Res. 1999. Vol. 14, № 5. P. 661−668.
  537. The distribution and retention of Sr in mice after a single intravenous injection of high and low doses /S. Takahashi et al. // J. Radiat. Res. 1989. Vol. 30, № 2. P. 176−184.
  538. The exterion of thorium and thorium daughters after thorotrast administration /J.B. Hursh et al. // Acta Radiol. 1957. Vol. 57, № 6. P. 481 498. (Цит. по: Вредные химические вещества, 1990).
  539. The excretion rate and retention of plutonium 10 000 days after acquisition /J. Rundo et al. // Diagnosis and treatment of incorporated radionuclides. Vienna, 1976. P. 15−22.
  540. The genetics of proximal femur geometry, distribution of bone mass and bone mineral density /C.W. Slemenda et al. // Osteoporosis Int. 1996. Vol. 6, № 2. P. 178−182.
  541. The response of bone apposition rate to some nonphysiologic conditions /C.S. Tam et al. //Metabolism. 1979. Vol. 28, № 7. P. 751−755.
  542. The retention and distribution of 243'244Cm in C57BL / Do mice /J.M. Smith et al. // Radiat. Res. 1978. Vol. 76, № 2. P. 436−440.
  543. The study of age influence on human bone lead metabolism by using a simplified model and X-ray fluorescence data /Н. Nie et al. // J. Environ. Monit. 2005. Vol. 7, № 11. p. 1069−1073.
  544. The theory of individual variability of osteotropic radionuclides metabolism /N. Lyubashevsky et al. // IRPA-9. 1996: Intern. Congr. on Radiation Protection, Apr. 14−19, 1996. Vienna, Austria. Vienna, 1996. Vol. 3.1. P. 3−128−3-130.
  545. Thiersch J.B. The effect of 6-mercaptopurine of the rat fetus and on the reproduction of the rat /J.B. Thiersch // Ann. New York. Acad. Sci. 1954. Vol. 60. P. 220−227.
  546. Thomas J.M. An extrapolation of radionuclide retention data from mouse to man /J.M. Thomas, L.L. Eberhardt // Health Phys. 1981. Vol. 40, № 4. P. 485−492.
  547. Thomas R.G. Plutonium partitioning among internal organs /R.G. Thomas, J.W. Healy, J.F. Mclnroy // Health Phys. 1984. Vol. 46, № 4. P. 839−844.
  548. Thorngren K.G. Cell production of different growth plates in the rabbit /K.G. Thorngren, L.I. Hansson // Acta Anat. 1981. Vol. 110, № 2. P. 121−127.
  549. Tweedy W.R. The effect of parathyroid extract upon the distribution, retention, and excretion of labeled strontium /W.R. Tweedy // J. Biol. Chem. 1945. Vol. 116, № l.P. 105−113.
  550. Uranium in bone: metabolic and autoradiographic studies in the rat /N.D. Priest et al. // Hum. Toxicol. 1982. Vol. 1, № 2. P. 97−114.
  551. Vaughan J.M. The physiology of bone /J.M. Vaughan. Oxford: Clarendon Press, 1970. 325 p.
  552. Vaughan J.M. The physiology of bone /J.M. Vaughan. Oxford: Clarendon Press, 1981.265 p.
  553. Vliv stari a pohlavi na kostni retenci radioaktivniho stroncia 85Sr u krys /J. Kapitola et al. // Sb. Lek. 1989. Vol. 91, № 1. P. 11−15.
  554. Whitehouse W.J. The scanning electron microscope in studies of trabecular bone from a human vertebral body /W.J. Whitehouse, E.D. Dyson, C.K. Jackson // J. Anat. 1971. Vol. 108, № 3. P. 481−496.
  555. Whitehouse WJ. A stereological method for calculating internal surface areas in structures which have become anisotropic as the result of linear expansions or contractions /W.J. Whitehouse // J. Microsc. 1974. Vol. 101, № 2. P. 169−176.
  556. Whitehouse W.J. Scanning electron micrographs of cancellous bone from the human sternum /W.J. Whitehouse // J. Pathol. 1975. Vol. 116, № 4. P. 213−224.
  557. Wojciechowski J.M. Osteotropic properties of radioactive chromium (51Cr) /J.M. Wojciechowski // Proc. 1 st Intern. Symp. Nucl. Med. Praha, 1970. P. 189−196.
  558. Wolffe A. Epigenetic: regulation through repression /A. Wolffe, M. Matzke // Science. 1999. Vol. 286. P. 481−486.
  559. Wong K.M. Metabolic aspects of bone resorption in calcium-deficient lactatig rats /K.M. Wong, L. Singer, R.H. Ophaug // Calcif. Tissue Int. 1980. Vol. 32, № 3. P. 213−219.
  560. Wooton R. The single-passage extraction of 18 °F in rabbit bone /R. Wooton, C. Dore // Clin. Phys. and Physiol. Meas. 1986. Vol. 7, № 4. P. 333−343.3961. AOQ
  561. Wronski T.J. The microdistribution and retention of injected Pu on trabecular bone surfaces of the beagle: implications for the induction of osteosarcoma /T.J. Wronski, J.M. Smith, W.S.S. Jee // Radiat. Res. 1980. Vol. 83, № l.P. 74−89.
  562. Wronski T.J. Variations in mineral apposition rate of trabecular bone within the beagle skeleton /T.J. Wronski, J.M. Smith, W.S.S. Jee // Calcif. Tissue Int. 1981. Vol. 33, № 6. P. 583−586.
  563. Wronski T.J. Effect of spaceflight on periosteal bone formation in rats /T.J. Wronski, E.R. Morey // Amer. J. Physiol. 1983. Vol. 244, № 3. P. R305-R309.
  564. Yen P.K.J. Remodeling of cancellous bone in young monkeys /P.K.J. Yen, K. Moin, J.H. Shaw//J. Dent. Res. 1978. Vol. 57, № 2. P. 388−394.
Заполнить форму текущей работой