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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Indicadores citogenéticos para la identificación de exposición a radiación ionizante en humanos]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Cytogenetic biodosimetry is applied in the medical evaluation of persons involved in radiological abnormal situations in order to assess the doses received, the imminent danger to health and to apply the most appropriate medical treatment. It also contributes to the clarification of events when there are doubts about the results of the physical dosimetry due to defective or absent dosimeters. It is the most accurate method of biological dosimetry as there is a mathematical relationship to calculate the dose, to establish the degree of homogeneity of exposure and, in the case of non-homogeneous exposures, to establish the fraction of the body irradiated and the dose it received. This is done through the quantification of the number and types of chromosomal aberrations and micronuclei and their distribution in peripheral blood lymphocytes. For this analysis, the dose-effect relationships and an automated system for calculating radiation doses are established. Currently we are developing a joint project University of Costa Rica - San Juan de Dios Hospital, in order to explore the effects of radiation on the chromosomes of patients exposed for therapeutic reasons and treated at this hospital. Similarly, we will make the calibration curve for the dose -in vitro response for gamma rays and validate it by intercomparison with the Cytogenetic Dosimetry Laboratory of the Center for the Protection and Radiation Hygiene of Cuba.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <div class="Section1">     <div>     <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><b  style=""><span style="font-family: Verdana;">Revisi&#243;n<o:p></o:p></span></b></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b  style=""><span style="font-family: Verdana;">Indicadores citogen&#233;ticos para la identificaci&#243;n de exposici&#243;n a radiaci&#243;n ionizante en humanos<o:p></o:p></span></b></p>     <div>     <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b  style=""><span style="font-family: Verdana;" lang="EN-US">(Cytogenetic indicators for the identification of ionizing radiation exposure in humans)<o:p></o:p></span></b></p>     <div>     <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><b  style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">Isabel Castro-<span class="SpellE">Volio    <br> </span></span></b></p>     <p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <a name="Correspondencia2"></a>*<a href="#Correspondencia1">Direcci&#243;n para correspondencia:</a></span>    <br> <b style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"><span  class="SpellE"></span><o:p></o:p></span></b></p> </div>     <div>     <div>     <p class="MsoNormal"><b style=""><span  style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"><o:p></o:p> <hr style="width: 100%; height: 2px;"></span></b></p>     <p class="MsoNormal"><b style=""><span  style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">Resumen <o:p></o:p></span></b></p> </div>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">La <span class="SpellE">biodosimetr&#237;a</span> citogen&#233;tica se aplica en la evaluaci&#243;n m&#233;dica de las personas involucradas en situaciones radiol&#243;gicas anormales, con el fin de evaluar las dosis recibidas, el peligro inminente para la salud y aplicar los tratamientos m&#233;dicos m&#225;s adecuados. Adem&#225;s, contribuye al esclarecimiento de sucesos cuando existen dudas respecto a los resultados de la dosimetr&#237;a f&#237;sica por dos&#237;metros defectuosos, no calibrados o ausentes. Es el m&#233;todo m&#225;s preciso de dosimetr&#237;a biol&#243;gica, ya que existe una relaci&#243;n matem&#225;tica que permite calcular la dosis, establecer el grado de homogeneidad de la exposici&#243;n y, en caso de exposiciones no homog&#233;neas, establecer la fracci&#243;n del cuerpo irradiada y la dosis que recibi&#243; esa fracci&#243;n mediante la cuantificaci&#243;n del n&#250;mero y tipos de aberraciones cromos&#243;micas y de <span class="SpellE">micron&#250;cleos</span>, y su distribuci&#243;n en los linfocitos de la sangre perif&#233;rica. Para este an&#225;lisis se establecen las relaciones dosis-efecto y un sistema automatizado para el c&#225;lculo de las dosis de radiaci&#243;n recibidas. Actualmente se est&#225; desarrollando un proyecto conjunto Universidad de Costa Rica &#8211; Hospital San Juan de Dios, con el objetivo de explorar los efectos cromos&#243;micos de la radiaci&#243;n, en pacientes expuestos por razones terap&#233;uticas y <span class="GramE">atendidos</span> en este hospital. De igual modo, se har&#225; la curva de calibraci&#243;n dosis &#8211; respuesta <i>in <span  class="SpellE">vitro</span> </i>para rayos gama y se validar&#225; mediante la intercomparaci&#243;n con el Laboratorio de Dosimetr&#237;a Citogen&#233;tica del Centro para la Protecci&#243;n e Higiene de las Radiaciones de Cuba. <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><b><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Descriptores:</span></b><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"> <span class="SpellE">radiobiolog&#237;a</span>, dosimetr&#237;a biol&#243;gica, cromosomas <span class="SpellE">dic&#233;ntricos</span>, accidentes nucleares. <o:p></o:p></span></p> </div>     <div>     <div>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="MsoNormal"><b style=""><span  style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US">Abstract <o:p></o:p></span></b></p> </div>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US">Cytogenetic <span class="SpellE">biodosimetry</span> is applied in the medical evaluation of persons involved in radiological abnormal situations in order to assess the doses received, the imminent danger to health and to apply the most appropriate medical treatment. It also contributes to the clarification of events when there are doubts about the results of the physical <span class="SpellE">dosimetry</span> due to defective or absent dosimeters. It is the most accurate method of biological <span class="SpellE">dosimetry</span> as there is a mathematical relationship to calculate the dose, to establish the degree of homogeneity of exposure and, in the case of non-homogeneous exposures, to establish the fraction of the body irradiated and the dose it received. This is done through the quantification of the number and types of chromosomal aberrations and micronuclei and their distribution in peripheral blood lymphocytes. For this analysis, the dose-effect relationships and an automated system for calculating radiation doses are established. Currently we are developing a joint project <st1:place w:st="on"><st1:placetype  w:st="on">University</st1:placetype> of <st1:placename w:st="on">Costa Rica</st1:placename></st1:place> - San Juan de Dios Hospital, in order to explore the effects of radiation on the chromosomes of patients exposed for therapeutic reasons and treated at this hospital. Similarly, we will make the calibration curve for the dose -<i>in vitro </i>response for gamma rays and validate it by <span  class="SpellE">intercomparison</span> with the Cytogenetic <span class="SpellE">Dosimetry</span> Laboratory of the Center for the Protection and Radiation Hygiene of Cuba. <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><b><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US">Keywords:</span></b><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"> radiobiology, biological <span class="SpellE">dosimetry</span>, <span class="SpellE">dicentric</span> chromosomes, nuclear accidents. <o:p></o:p></span></p>     <div>     <div>     <p class="MsoNormal"><b style=""><span  style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"></span></b></p> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><b style=""><span  style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">Radiaci&#243;n ionizante <o:p></o:p></span></b>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">La radiaci&#243;n ionizante incluye los rayos c&#243;smicos, los rayos X y la radiaci&#243;n proveniente de materiales radiactivos. Vivimos en un mundo donde la radiaci&#243;n est&#225; presente en todas partes de manera natural. Incluso el cuerpo incluye materiales radiactivos, tales como el carbono-14, potasio-40 y polonio-210. En 1885 se descubri&#243; los rayos X y antes de seis meses ya se estaban usando en el diagn&#243;stico m&#233;dico. Desde entonces, se ha encontrado la manera de producir radiaci&#243;n y materiales radiactivos artificiales. Aunque el uso de la radiaci&#243;n en medicina ha sido en lo fundamental beneficioso, la radiaci&#243;n puede ser da&#241;ina para los seres vivos, de manera que la gente debe protegerse de exposiciones excesivas e innecesarias.<sup><a href="#1">1</a> </sup><o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Existen diferentes formas en las cuales se puede encontrar radiaci&#243;n ionizante, por ejemplo: los fotones (rayos X y rayos &#947;), o bien las part&#237;culas cargadas y no cargadas (part&#237;culas &#945;, &#946;<sup>+</sup>, &#946;<sup>-</sup>y neutrones) que tienen la capacidad de ionizar el medio que atraviesan.<sup><a  href="#1">1</a> </sup><o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">La radiaci&#243;n se puede cuantificar como dosis absorbida (D) o cantidad de energ&#237;a de radiaci&#243;n ionizante depositada por unidad de masa de material irradiado, cuya unidad en el sistema internacional es el <span  class="SpellE">Gray</span> (Gy). La energ&#237;a media depositada a lo largo del recorrido de una part&#237;cula por unidad de longitud se denomina transferencia lineal de energ&#237;a (LET). Los rayos X y rayos &#947; son radiaciones de baja LET. Las radiaciones corpusculares &#945;, &#946; y neutrones, son de alta LET. La distribuci&#243;n de la energ&#237;a absorbida, en otras palabras, la forma del patr&#243;n de deposici&#243;n de la energ&#237;a, influye en el da&#241;o biol&#243;gico de un determinado tipo de radiaci&#243;n. Por lo consiguiente, los diferentes tipos de radiaciones ionizantes pueden diferir en la eficacia de producir da&#241;o biol&#243;gico. La relaci&#243;n entre la eficacia de dos tipos de radiaciones se conoce como eficacia biol&#243;gica relativa (RBE). Para tener en cuenta la RBE, se introdujo la dosis equivalente en <span  class="SpellE">radioprotecci&#243;n</span>, cuya unidad es el <span class="SpellE">Sievert</span> (Sv). Un <span  class="SpellE">Sievert</span> es la cantidad de radiaci&#243;n de cualquier tipo, equivalente al efecto biol&#243;gico de 1Gy de radiaci&#243;n electromagn&#233;tica (rayos &#947; y rayos X) y en un &#225;mbito de energ&#237;a intermedio.<sup><a href="#2">2</a> </sup><o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Tambi&#233;n se cuenta con el concepto de dosis efectiva, que permite comparar el da&#241;o biol&#243;gico de la dosis absorbida en diferentes &#243;rganos o tejidos. La dosis efectiva se puede estimar utilizando los factores de ponderaci&#243;n de tejidos u &#243;rganos, obtenidos a partir de la sensibilidad de estos a la inducci&#243;n de tumores por las radiaciones ionizantes.<sup><a href="#2">2</a> </sup><o:p></o:p></span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Las fuentes m&#225;s comunes de exposici&#243;n a radiaciones son las pr&#225;cticas m&#233;dicas (medicina diagn&#243;stica y terap&#233;utica), las pr&#225;cticas industriales u ocupacionales, los productos de consumo, el ambiente (fuentes naturales) y las exposiciones accidentales por fugas radiactivas.<sup><a href="#2">2</a> </sup><o:p></o:p></span></p> </div> </div>     <div>     <div>     <p class="MsoNormal"><span class="SpellE"><b style=""><span  style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">Radiobiolog&#237;a</span></b></span><b  style=""><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;"> <o:p></o:p></span></b></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">La radiaci&#243;n deposita energ&#237;a en su paso por la materia, y la <span  class="SpellE">radiobiolog&#237;a</span> es la ciencia que estudia los fen&#243;menos que se producen en los seres vivos, tras la absorci&#243;n de energ&#237;a procedente de las radiaciones ionizantes. Abarca la f&#237;sica, la qu&#237;mica, la biolog&#237;a y la medicina. Se enfoca b&#225;sicamente en dos grandes &#225;reas: protecci&#243;n radiol&#243;gica y radioterapia y radiodiagn&#243;stico.<sup><a href="#3">3</a> </sup><o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Caracter&#237;sticas de los efectos biol&#243;gicos de las radiaciones ionizantes: <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">1. Aleatoriedad: la interacci&#243;n de la radiaci&#243;n con las c&#233;lulas es azarosa. Un fot&#243;n (radiaci&#243;n gama, rayos X) o una part&#237;cula (radiaci&#243;n alfa, radiaci&#243;n beta) puede alcanzar a una c&#233;lula o a otra, da&#241;arla o no hacerlo, y si la da&#241;a, puede ser en el n&#250;cleo o en el citoplasma. <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">2. R&#225;pido dep&#243;sito de energ&#237;a: ocurre en un tiempo muy breve, en fracciones de millon&#233;simas de segundo. <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">3. No selectividad: la radiaci&#243;n no muestra predilecci&#243;n por ninguna parte o <span class="SpellE">biomol&#233;cula</span>, es decir, la interacci&#243;n no es selectiva. <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">4. <span class="SpellE">Inespecificidad</span> lesiva: la misma lesi&#243;n puede ser producida por otras causas f&#237;sicas. <o:p></o:p></span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">5. Latencia: las alteraciones celulares no son inmediatas, tardan en hacerse visibles, y a esto se le llama &#8220;tiempo de latencia&#8221;, que puede ser desde unos pocos minutos hasta muchos a&#241;os, dependiendo de la dosis y tiempo de exposici&#243;n.<sup><a>4</a> </sup><o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Tipos de efectos de la radiaci&#243;n sobre los seres vivos: <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">1. Seg&#250;n el tiempo de aparici&#243;n: <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">a. Precoces: minutos u horas despu&#233;s de la exposici&#243;n se puede presentar eritema cut&#225;neo, n&#225;useas. <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">b. Tard&#237;os, meses o a&#241;os despu&#233;s, por ejemplo: c&#225;ncer radio inducido, <span class="SpellE">radiodermatitis</span> cr&#243;nica, mutaciones gen&#233;ticas<sup><a>4</a> </sup><o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">2. Desde el punto de vista biol&#243;gico: <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">a. Efectos som&#225;ticos: solo los presenta el individuo expuesto, por ejemplo, el eritema. <o:p></o:p></span></p>     <p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">b. Efecto hereditario: no se manifiesta en el individuo expuesto sino en su descendencia, por lesi&#243;n de las c&#233;lulas germinales, por ejemplo, mutaciones.<sup><a  href="#4">4</a> </sup><o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">3. Seg&#250;n la dependencia de la dosis: el momento cuando se manifiesta el da&#241;o radio inducido y su incidencia depende de la dosis. <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">a. Efectos estoc&#225;sticos: son aleatorios y pueden aparecer tras cualquier dosis, pero con mayor probabilidad, a mayor dosis de exposici&#243;n; suelen ser tard&#237;os; por ejemplo, el c&#225;ncer radio inducido y las mutaciones gen&#233;ticas. <o:p></o:p></span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">b. Efectos <span class="SpellE">determin&#237;sticos</span>: se necesita una dosis umbral para producirlos; por debajo de esta, la probabilidad de aparici&#243;n es muy baja. Suelen ser precoces, como el eritema cut&#225;neo, pero tambi&#233;n se producen a m&#225;s largo plazo<span class="GramE">, ,</span> como las cataratas.<sup><a>4</a> </sup><o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Los efectos de la radiaci&#243;n sobre los seres vivos pasan por sucesivas etapas: la primera es la f&#237;sica, le sigue la qu&#237;mica y por &#250;ltimo la biol&#243;gica, que se inicia con la activaci&#243;n de reacciones enzim&#225;ticas para reparar el da&#241;o producido por las radiaciones. No todo el da&#241;o celular se puede reparar, de manera que la c&#233;lula muere.<a href="#4"><sup>4<span class="GramE">,5</span> </sup></a><o:p></o:p></span></p> </div>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">La radiaci&#243;n produce distintos tipos de lesiones en el ADN, entre ellas: <o:p></o:p></span></p>     <div>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">a. Rotura simple de cadena: se produce en el enlace <span class="SpellE">fosfodi&#233;ster</span> y es la lesi&#243;n m&#225;s abundante. Puede comprometer una sola hebra o ambas. Se considera una lesi&#243;n <span class="SpellE">sub</span> letal, susceptible de reparaci&#243;n. <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">b. Rotura doble de cadena: se rompen las dos hebras en sitios muy pr&#243;ximos y es una lesi&#243;n letal. <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">c. Lesi&#243;n en las bases nitrogenadas: consiste en la p&#233;rdida de una o varias bases, la modificaci&#243;n qu&#237;mica de alguna de ellas y la ligadura entre dos bases contiguas, formando d&#237;meros. La m&#225;s radio sensible es la timina. Es una lesi&#243;n susceptible de ser reparada, pero cuando esto no se hace bien, puede ocasionarse mutaciones puntuales. <o:p></o:p></span></p>     <p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">d. Entrecruzamiento del ADN y las prote&#237;nas: sobre todo en las regiones activas en cuanto a replicaci&#243;n o transcripci&#243;n. <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">e. Da&#241;o m&#250;ltiple localizado: se origina con la formaci&#243;n de racimos de ionizaciones de cierto tama&#241;o en la proximidad de la mol&#233;cula de ADN. Combina roturas dobles de cadena, roturas simples, lesiones de bases y az&#250;car, dif&#237;ciles de reparar y letales.<sup><a  href="#2">2-4</a> </sup><o:p></o:p></span></p> </div>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Las diferentes c&#233;lulas var&#237;an en su sensibilidad hacia la radiaci&#243;n. Algunos tipos de linfocitos y c&#233;lulas germinales son muy sensibles y sufren apoptosis inducida por la radiaci&#243;n. Por el contrario, otras c&#233;lulas que suelen mantenerse en la etapa G<sub>0 </sub>del ciclo celular, no expresan su da&#241;o latente sino hasta que se ven inducidas a dividirse. Otras c&#233;lulas que se renuevan a menudo, como las que cubren la piel, el tracto gastrointestinal o las de la m&#233;dula &#243;sea, responden a la irradiaci&#243;n dependiendo del momento de su ciclo normal de renovaci&#243;n (ley de la <span class="SpellE">radiosensibilidad</span> de <span class="SpellE">Bergonie</span> y <span class="SpellE">Tribandeau</span>).<sup><a  href="#6">6</a> </sup><o:p></o:p></span></p> </div>     ]]></body>
<body><![CDATA[<div>     <p class="MsoNormal"><b style=""><span  style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">Radioterapia <o:p></o:p></span></b></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Es el uso de radiaciones ionizantes para destruir c&#233;lulas cancerosas. Generalmente se emplea una fuente de radiaci&#243;n extracorp&#243;rea para dirigir un rayo de radiaci&#243;n hacia el volumen del tumor. El rayo de radiaci&#243;n deposita energ&#237;a en los tejidos y elimina solo las c&#233;lulas expuestas a &#233;l. La fuente externa de radioterapia puede ser un aparato el&#233;ctrico, que emite radiaci&#243;n cuando se prende la corriente el&#233;ctrica, o una fuente radiactiva acorazada que emite radiaci&#243;n cuando se abre una puerta de la coraza.<sup><a href="#3">3</a> </sup><o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Relaciones dosis de radiaci&#243;n-respuesta terap&#233;utica: incluso la radioterapia m&#225;s exactamente dirigida no puede destruir el tumor sin causar alg&#250;n grado de lesi&#243;n en el tejido circundante. Existe un &#225;mbito angosto de dosis y n&#250;mero de tratamientos en el cual el onc&#243;logo radioterapeuta se puede mover. Si no se da&#241;an hasta cierto punto tejidos sanos, la experiencia indica que muy pocos tumores se podr&#225;n eliminar. Se considera una pr&#225;ctica aceptable para curar el c&#225;ncer, usar dosis que producir&#225;n complicaciones de moderadas a severas en solo un peque&#241;o porcentaje de los pacientes.<sup><a href="#3">3</a> </sup><o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Hay una dosis umbral para la morbilidad inducida por la radiaci&#243;n y, conforme aumenta la dosis, la incidencia se eleva de manera abrupta hasta el nivel del 50% y luego m&#225;s gradualmente hasta el 100%. El gradiente es mayor para las reacciones tard&#237;as que para las tempranas y es tejido dependiente. Tambi&#233;n el gradiente es mucho mayor con una gran dosis &#250;nica que con dosis fraccionadas. Las reacciones tard&#237;as son las que suelen determinar un l&#237;mite para la dosis tolerada. Los cambios vasculares son a menudo los responsables de limitar la dosis que se puede administrar a un &#243;rgano por lo dem&#225;s <span class="SpellE">radioresistente</span>.<sup><a  href="#3">3</a> </sup><o:p></o:p></span></p> </div>     <div>     <p class="MsoNormal"><b style=""><span  style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">Sobreexposici&#243;n accidental de pacientes sometidos a radioterapia en el Hospital San Juan de Dios, en 1996 <o:p></o:p></span></b></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">En esa ocasi&#243;n se reemplaz&#243; la vieja fuente de cobalto por una nueva. Al calibrarse, el f&#237;sico m&#233;dico incorrectamente interpret&#243; 0,3 minutos como si fuera lo mismo que 30 segundos (siendo lo correcto 18 segundos). Como consecuencia, la tasa de dosis absorbida de la nueva fuente se subestim&#243;, lo que result&#243; en tiempos de tratamiento sobreestimados en un 66%. El radioterapeuta de otro hospital, cuyos pacientes estaban siendo tratados en el HSJD, se percat&#243; de reacciones inusualmente severas en algunos de los tratados con la fuente de cobalto nueva. Las reacciones se relacionaron sobre todo con la piel y el tracto gastrointestinal (diarrea y dolor abdominal). Cuando otro f&#237;sico m&#233;dico control&#243; la tasa de dosis, se encontr&#243; el error. Los pacientes afectados fueron 115 y dos a&#241;os despu&#233;s del accidente, al menos 17 hab&#237;an muerto por sobreexposici&#243;n.<sup><a  href="#7">7</a> </sup><o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Por fortuna, los accidentes radiactivos no son frecuentes, sin embargo, suelen ser de consecuencias muy serias; algunos otros ejemplos recientes son las exposiciones accidentales de Lilo, en Georgia; de <span class="SpellE">Tokaimura</span>, en Jap&#243;n, y de <span class="SpellE">Bialystock</span>, en Polonia<span  class="GramE">,<a href="#9"><sup>9,10</sup></a></span><sup> </sup>sin contar con las cat&#225;strofes de Chernobyl, en Rusia<sup><a href="#11">11</a> </sup>y la de <span class="SpellE">Fukushima</span>, en Jap&#243;n, como consecuencia del terremoto de marzo de 2011. <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">En Am&#233;rica Latina, entre 1962 y 2005, se han producido 32 accidentes nucleares: diez en Argentina, diez en Brasil, cuatro en M&#233;xico, dos en Per&#250; y uno en Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Puerto Rico, Panam&#225; y Chile. El saldo ha sido de 290 personas con exposiciones significativas y 32 muertes. De estos 32 accidentes mortales, 21 est&#225;n relacionados con la industria y ocho con radioterapia.<sup><a href="#12">12</a> </sup><o:p></o:p></span></p> </div>     ]]></body>
<body><![CDATA[<div>     <p class="MsoNormal"><b style=""><span  style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">Indicadores biol&#243;gicos para la identificaci&#243;n de exposici&#243;n a radiaci&#243;n ionizante en humanos <o:p></o:p></span></b></p>     <p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Dado que la dosimetr&#237;a f&#237;sica es a menudo insuficiente o ausente en casos de exposiciones accidentales, o cuando se sospecha irradiaci&#243;n, desde hace mucho tiempo se ha reconocido la necesidad de contar con indicadores biol&#243;gicos para la dosimetr&#237;a. Los factores que determinan la utilidad de <span class="SpellE">bio</span> marcadores potenciales son: <o:p></o:p></span></p>     <div style="text-align: justify;"> </div>     <div>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">a. Lapso despu&#233;s de la exposici&#243;n en que son de utilidad, <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">b. Ensayos sencillos y r&#225;pidos, <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">c. <span class="GramE">Aplicables</span> a grandes poblaciones, <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">d. Buena dosis &#8211; dependencia tanto <i>in vivo </i>como <i>in <span  class="SpellE">vitro</span>, </i><o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">e. M&#237;nima variaci&#243;n en el &#225;mbito normal de individuos no irradiados, <o:p></o:p></span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">f. Espec&#237;fico para radiaciones o pocos factores de confusi&#243;n.<sup><a  href="#13">13</a> </sup><o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">No existe un &#250;nico m&#233;todo que cumpla con estos criterios en todas las situaciones, sin embargo, los ensayos citogen&#233;ticos se cuentan entre los m&#225;s informativos y ampliamente usados para situaciones de exposici&#243;n aguda.<a href="#14"><sup>14</sup></a></span><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">&nbsp;</span><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"><sup> </sup><o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">No se dispone de marcadores moleculares espec&#237;ficos de la irradiaci&#243;n, sin embargo, algunos tipos de mutaciones y aberraciones cromos&#243;micas como los <span class="SpellE">dic&#233;ntricos</span>, se asocian fuertemente con exposici&#243;n a radiaci&#243;n, en particular la que produce densa ionizaci&#243;n en su recorrido, como la radiaci&#243;n con alta transferencia lineal de energ&#237;a (LET).<sup><a href="#14">14-22</a> </sup><o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Las radiaciones ionizantes provocan el dep&#243;sito de energ&#237;a en el seno de la estructura molecular del &#225;cido <span class="SpellE">desoxirribonucle&#237;co</span> (ADN). A pesar de los mecanismos eficaces de reparaci&#243;n, ciertos da&#241;os pueden persistir y dar lugar a la aparici&#243;n de aberraciones cromos&#243;micas observables en el seno de los linfocitos sangu&#237;neos, en el momento de la divisi&#243;n celular (metafase de la mitosis). Una vez producido el da&#241;o en el ADN, la c&#233;lula activa mecanismos que pueden conducir hacia la muerte celular programada (apoptosis), o bien, hacia la reparaci&#243;n de los da&#241;os originados. La reparaci&#243;n incorrecta de las lesiones se puede observar en la metafase de la mitosis, en forma de alteraciones cromos&#243;micas. Las <span class="SpellE">cromosomopat&#237;as</span> detectadas con mayor frecuencia son: <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">a. Lesiones acrom&#225;ticas del cromosoma o <span class="SpellE">gaps</span> (chrg), <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">b. <span class="SpellE">Deleciones</span> intersticiales y terminales o roturas de cromosomas (<i>breaks </i>o <span class="SpellE">chrb</span>), fragmentos <span class="SpellE">ac&#233;ntricos</span> (<span class="SpellE">ace</span>), <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">c. Intercambios asim&#233;tricos o cromosomas <span class="SpellE">dic&#233;ntricos</span> con su correspondiente <span class="SpellE">ac&#233;ntrico</span> (<a  href="/img/revistas/amc/v55n3/art02i1.jpg">figuras A</a> y <a href="/img/revistas/amc/v55n3/art02i2.jpg">B</a>), anillos (r), <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">d. Intercambios sim&#233;tricos o translocaciones rec&#237;procas <sub><!-- big -->(t)<!-- /big -->.</sub><sup><a  href="#2">2-4</a>,<a href="#14">14</a></sup> <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Estas lesiones cromos&#243;micas pueden ser estables o inestables. Las estables permanecen durante mucho tiempo, de manera que son &#250;tiles para detectar exposici&#243;n recibida incluso a&#241;os atr&#225;s. Las inestables, por el contrario, son letales para las c&#233;lulas, por lo tanto, van desapareciendo conforme las c&#233;lulas se dividen. Las aberraciones de tipo inestable son los cromosomas <span class="SpellE">dic&#233;ntricos</span>, los anillos c&#233;ntricos y los fragmentos <span class="SpellE">ac&#233;ntricos</span>. Las anomal&#237;as estables son las translocaciones y las inserciones.<sup><a  href="#14">14</a> </sup>Una alteraci&#243;n grave en un cromosoma plantea problemas a la c&#233;lula en el momento de la divisi&#243;n celular. As&#237;, las c&#233;lulas portadoras de <span class="SpellE">dic&#233;ntricos</span> van a desaparecer con el tiempo. Las aberraciones de tipo <span  class="SpellE">dic&#233;ntrico</span>, anillo y <span class="SpellE">ac&#233;ntricos</span>, son &#8220;inestables&#8221;. En consecuencia, la validez de la estimaci&#243;n de dosis por la t&#233;cnica es v&#225;lida solo tras exposiciones agudas. En cambio, las inversiones y las translocaciones son aberraciones que no modifican la forma global de los cromosomas. No desaparecen despu&#233;s de la divisi&#243;n, son &#8220;estables&#8221;. A causa de esta estabilidad pueden ser indicadores de exposiciones antiguas o cr&#243;nicas.<sup><a  href="#14">14</a><span class="GramE">,<a href="#16">16</a></span> </sup><o:p></o:p></span></p> </div>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Ninguno de los indicadores biol&#243;gicos de los que se dispone es muy satisfactorio para exposiciones a dosis bajas, o cr&#243;nicas a dosis bajas. Encontrar un marcador id&#243;neo en estas situaciones es sumamente importante para monitorear poblaciones expuestas.<sup><a href="#13">13</a> </sup></span><a  href="/img/revistas/amc/v55n3/art02t1.jpg"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Cuadro 1</span></a><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"><sup> </sup><o:p></o:p></span></p> </div>     ]]></body>
<body><![CDATA[<div>     <p class="MsoNormal"><b style=""><span  style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">Dosimetr&#237;a biol&#243;gica <o:p></o:p></span></b></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">La radiaci&#243;n ionizante puede producir da&#241;os como resultado de exposiciones accidentales y ocupacionales, que a menudo es determinado mediante el monitoreo de las aberraciones cromos&#243;micas presentes en los linfocitos de la sangre perif&#233;rica. Estos procedimientos son una ayuda para los m&#233;dicos que tratan a las personas irradiadas. Por lo tanto, los linfocitos circulantes que est&#225;n en la fase G<sub>0 </sub>del ciclo celular, son estimulados con un agente <span class="SpellE">mitog&#233;nico</span> para replicar su ADN <i>in <span class="SpellE">vitro</span> </i>y obligarlos a entrar en la divisi&#243;n celular, en procura de ser observados para detectar anomal&#237;as cromos&#243;micas. La comparaci&#243;n con relaciones dosis &#8211; respuesta obtenidas <i>in <span class="SpellE">vitro</span> </i>permite un estimado de la exposici&#243;n.<sup><a href="#14">14-23</a> </sup><o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Aunque las radiaciones ionizantes inducen una gran variedad de alteraciones cromos&#243;micas, se utilizan b&#225;sicamente los cromosomas <span  class="SpellE">dic&#233;ntricos</span> porque son f&#225;ciles de observar al microscopio, y su frecuencia basal es muy baja (1 &#8211; 2 por mil c&#233;lulas) en individuos no expuestos a radiaciones. Adem&#225;s, se considera que son relativamente espec&#237;ficos de radiaci&#243;n, solo unos pocos qu&#237;micos son capaces de interferir con este ensayo. Otros aspectos que lo hacen ser el est&#225;ndar de oro en <span class="SpellE">biodosimetr&#237;a</span> son su alta sensibilidad (una dosis umbral de 0,05 <span class="SpellE">Gy</span>) y su conocida dependencia de dosis de hasta 5 <span class="SpellE">Gy</span> (para fotones). La exposici&#243;n de los linfocitos de la sangre perif&#233;rica, tanto in <span class="SpellE">vitro</span> como in vivo, produce niveles de <span class="SpellE">dic&#233;ntricos</span> similares por unidad de dosis, de manera que la estimaci&#243;n de la dosis de una persona expuesta se puede hacer comparando las frecuencias de <span  class="SpellE">dic&#233;ntricos</span> observada, con la curva de calibraci&#243;n dosis &#8211; efecto generada in <span  class="SpellE">vitro</span>(<a  href="/img/revistas/amc/v55n3/art02i3.jpg">figura C</a>). Por lo tanto, el establecimiento de una curva de dosis &#8211; efecto en el propio laboratorio es el principal requisito para la estimaci&#243;n de la dosis recibida. Todos los tipos de radiaciones ionizantes inducen la misma <span class="SpellE">cromosomopat&#237;a</span>, no obstante, la frecuencia de cada tipo de alteraci&#243;n citogen&#233;tica y su distribuci&#243;n por c&#233;lula depende de la dosis, la tasa de dosis y de la LET de la radiaci&#243;n. Las radiaciones de baja LET realizan una deposici&#243;n de energ&#237;a dispersa, en cambio, las de alta LET interaccionan densamente con el medio, por lo que inducen m&#225;s ionizaciones y m&#225;s concentradas en unas c&#233;lulas que en otras. La frecuencia de <span class="SpellE">dic&#233;ntricos</span> por c&#233;lula, en relaci&#243;n con la dosis adsorbida, sigue un modelo lineal cuadr&#225;tico: Y = C +<span class="SpellE">&#945;D</span> +<span  class="SpellE">&#946;D2</span> donde Y corresponde a la frecuencia de <span  class="SpellE">dic&#233;ntricos</span>, C es la frecuencia basal de <span  class="SpellE">dic&#233;ntricos</span>, D es la dosis, &#945; y &#946; son los coeficientes lineal y cuadr&#225;tico, respectivamente, obtenidos del an&#225;lisis estad&#237;stico. De acuerdo con la teor&#237;a cl&#225;sica, para la formaci&#243;n de un <span class="SpellE">dic&#233;ntrico</span> se necesitan dos roturas, una en cada uno de los cromosomas implicados en la reorganizaci&#243;n. El t&#233;rmino lineal (<span class="SpellE">&#945;D</span>) representa la inducci&#243;n de las dos lesiones por una &#250;nica trayectoria ionizante, mientras que el t&#233;rmino cuadr&#225;tico (<span  class="SpellE">&#946;D2</span>) representa la inducci&#243;n de las dos lesiones por dos trayectorias diferentes. El factor &#945; var&#237;a seg&#250;n la calidad de la radiaci&#243;n, siendo superior para radiaciones de alta LET. Para radiaciones de baja LET, el factor &#946; depende de la tasa de dosis a medida que sube la LET el factor &#946; tiende a desaparecer y la relaci&#243;n entre <span class="SpellE">dic&#233;ntricos</span> y dosis, a ser lineal. Se considera que para cubrir la mayor&#237;a de las situaciones de aplicaci&#243;n de la dosimetr&#237;a biol&#243;gica, es necesario disponer de curvas dosis &#8211; efecto para rayos X, rayos gama y neutrones.<sup><a href="#14">14-23</a> </sup>Las curvas dosis -efecto permiten estimar la dosis absorbida a cuerpo entero de la persona expuesta, a partir del an&#225;lisis de la frecuencia de las aberraciones cromos&#243;micas. La dosis m&#237;nima detectable depende del n&#250;mero de c&#233;lulas observadas y de la dosis basal de la poblaci&#243;n, del orden de 0,1 <span  class="SpellE">Gy</span> cuando se observan 500 c&#233;lulas.<sup><a  href="#14">14-23</a> </sup><o:p></o:p></span></p> </div>     <div>     <div>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><b style=""><span  style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">Otros <span  class="SpellE">biomarcadores</span> citogen&#233;ticos <o:p></o:p></span></b></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Adem&#225;s de los cromosomas <span class="SpellE">dic&#233;ntricos</span>, se cuenta con otros indicadores biol&#243;gicos para la identificaci&#243;n de exposici&#243;n a la radiaci&#243;n ionizante en humanos. Estos marcadores idealmente deben ser espec&#237;ficos de exposici&#243;n a radiaci&#243;n ionizante, pero muchos de los marcadores disponibles pueden ser afectados por la edad, el fumado u otras toxinas ambientales.<sup><a href="#13">13</a> </sup>El ensayo de <span class="SpellE">micron&#250;cleos</span> tiene varias ventajas con respecto al ensayo de <span class="SpellE">dic&#233;ntricos</span>, requiere menos especializaci&#243;n y capacitaci&#243;n del laboratorista, es m&#225;s r&#225;pido y puede aplicarse para monitorear poblaciones grandes. Sin embargo, es menos espec&#237;fico que el ensayo de <span class="SpellE">dic&#233;ntricos</span>, y los <span class="SpellE">micron&#250;cleos</span> pueden ser inducidos por una gama de otros <span class="SpellE">clast&#243;genos</span>, incluyendo nicotina, pesticidas, agroqu&#237;micos y otros agentes qu&#237;micos.<sup><a  href="#24">24-26</a> </sup>Los <span class="SpellE">micron&#250;cleos</span> inducidos por la radiaci&#243;n representan fragmentos <span class="SpellE">ac&#233;ntricos</span> producto de cromosomas que se fracturan.<sup><a href="#27">27</a> </sup><o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Otro ensayo provechoso para detectar da&#241;o radiactivo en c&#233;lulas en interfase, es el llamado condensaci&#243;n cromos&#243;mica prematura. El m&#233;todo cl&#225;sico utiliza la fusi&#243;n de las c&#233;lulas a ensayar con c&#233;lulas mit&#243;ticas, las cuales transmiten una se&#241;al para que se disuelva la membrana nuclear y provocan la condensaci&#243;n de los cromosomas en interfase, como si se estuvieran preparando para entrar en mitosis. Si hay fracturas presentes en los cromosomas en interfase, se ver&#225;n fragmentos adicionales a los 46 cromosomas esperados. La cantidad de fragmentos correlaciona positivamente con la cantidad de exposici&#243;n a la radiaci&#243;n.<sup><a href="#14">14</a> </sup>Actualmente, se prefiere utilizar m&#233;todos de fusi&#243;n celular m&#225;s sencillos como la inducci&#243;n qu&#237;mica.<sup><a href="#14">14</a><span class="GramE">,<a  href="#28">28</a></span> </sup><o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Una desventaja evidente de los ensayos de <span class="SpellE">dic&#233;ntricos</span> y de <span class="SpellE">micron&#250;cleos</span>, es que el da&#241;o que revelan es inestable y, por lo tanto, se elimina de los linfocitos de la sangre perif&#233;rica a la tasa en que ocurre la renovaci&#243;n celular. Por este motivo, es necesario analizar un tipo m&#225;s persistente de da&#241;o cromos&#243;mico, como las translocaciones, las cuales son estables, para abordar la <span class="SpellE">biodosimetr&#237;a</span> en casos de exposiciones antiguas o de largo curso. El an&#225;lisis de translocaciones, aunque se puede hacer mediante <span class="SpellE">cariotipeo</span> convencional, resultar&#237;a muy laborioso. Es por esto que se prefiere usar m&#233;todos de citogen&#233;tica molecular como la hibridaci&#243;n <i>in situ </i>fluorescente para estos efectos. En el cuadro 1 se comparan los <span class="SpellE">biomarcadores</span> m&#225;s comunes.<a href="#28"><sup>28<span  class="GramE">,29</span> </sup></a><o:p></o:p></span></p> </div>     ]]></body>
<body><![CDATA[<div>     <p class="MsoNormal"><b style=""><span  style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">&#191;Cu&#225;ndo utilizar la dosimetr&#237;a biol&#243;gica? <o:p></o:p></span></b></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Los accidentes de irradiaci&#243;n implican a todas las categor&#237;as de la poblaci&#243;n, p&#250;blico y trabajadores. La dosimetr&#237;a biol&#243;gica ayuda a definir el estado del paciente, como complemento de la dosimetr&#237;a f&#237;sica (dos&#237;metro) y el reconocimiento m&#233;dico. Es particularmente &#250;til para aquellas personas susceptibles de haber sido irradiadas y no llevar puesto el dos&#237;metro en el momento de la exposici&#243;n. Su papel principal es verificar si la exposici&#243;n se ha producido. Luego, si la exposici&#243;n es comprobada, se estima la dosis recibida en funci&#243;n del tipo de radiaci&#243;n. Cuando se investigan accidentes por radiaci&#243;n, es importante estimar la dosis recibida por las personas expuestas, por varios motivos: <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">g. en el caso de exposiciones altas (agudas, &gt; 1 <span class="SpellE">Gy</span>), para determinar el tratamiento m&#233;dico y anticiparse a las secuelas que pueden aparecer semanas o meses despu&#233;s, <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">h. cuando la exposici&#243;n est&#225; bajo el nivel que requiere tratamiento, para que el m&#233;dico pueda aconsejar a la persona acerca del riesgo de desarrollar enfermedades estoc&#225;sticas tard&#237;as, tales como c&#225;ncer, <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">i. si la exposici&#243;n es muy baja (&lt; 50 <span class="SpellE">mGy</span>), saber que el da&#241;o cromos&#243;mico no se ha elevado significativamente, puede ser un gran alivio para las personas expuestas.<sup><a href="#31">31-33</a> </sup><o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">El an&#225;lisis de alteraciones cromos&#243;micas de tipo inestable (<span  class="SpellE">dic&#233;ntricos</span> y anillos) es considerado el m&#233;todo de dosimetr&#237;a biol&#243;gica m&#225;s espec&#237;fico y sensible, y adem&#225;s con valor m&#233;dico &#8211; legal.<sup><a href="#30">30-35</a> </sup><o:p></o:p></span></p> </div> </div>     <div>     <div>     <p class="MsoNormal"><b style=""><span  style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">Situaci&#243;n en Costa Rica <o:p></o:p></span></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">En Costa Rica se cuenta con un laboratorio de dosimetr&#237;a externa en el Centro de Investigaci&#243;n en Ciencias At&#243;micas, Nucleares y Moleculares de la Universidad de Costa Rica (CICANUM), a cargo de la Dra. Patricia Mora, para radiaci&#243;n gama, rayos X y neutrones, que brinda servicios a m&#225;s de 100 empresas y a la CCSS. <o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Sin embargo, no se cuenta con dosimetr&#237;a biol&#243;gica en el pa&#237;s, para la seguridad y protecci&#243;n radiol&#243;gica apropiadas. Los dos&#237;metros f&#237;sicos pueden equivocar la dosis real de radiaci&#243;n o no estar disponibles en diversos incidentes radiol&#243;gicos. Es importante determinar la respuesta biol&#243;gica ante una dosis de radiaci&#243;n ionizante absorbida para poder predecir las consecuencias m&#233;dicas del incidente. Se debe determinar, con el mayor grado de certeza disponible, la dosis absorbida y la fracci&#243;n del cuerpo expuesta. Los par&#225;metros que se usan para estimar la dosis y que permiten tomar decisiones cl&#237;nicas apropiadas para cada paciente son: cl&#237;nicos (los signos y s&#237;ntomas prodr&#243;micos), hematol&#243;gicos (la ca&#237;da en los linfocitos de la sangre perif&#233;rica) y fundamentalmente citogen&#233;ticos (cromosomas <span  class="SpellE">dic&#233;ntricos</span> y condensaci&#243;n cromos&#243;mica prematura, entre otros).<sup><a href="#33">33</a> </sup><o:p></o:p></span></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">La dosimetr&#237;a biol&#243;gica es un componente rutinario de los programas de protecci&#243;n radiol&#243;gica de muchos pa&#237;ses.<sup><a href="#31">31</a> </sup>Es una t&#233;cnica que permite la determinaci&#243;n sistem&#225;tica y estimativa del grado de exposici&#243;n a las radiaciones ionizantes, mediante la valoraci&#243;n de los efectos biol&#243;gicos ocasionados. Estos efectos son las alteraciones citogen&#233;ticas producidas en los linfocitos de la sangre perif&#233;rica. La frecuencia de las aberraciones cromos&#243;micas radio inducidas se relaciona con la naturaleza de la fuente de irradiaci&#243;n, la duraci&#243;n de la exposici&#243;n y la tasa de dosis. En 1962 se realiz&#243; la primera dosimetr&#237;a biol&#243;gica basada en el da&#241;o cromos&#243;mico (<span class="SpellE">dic&#233;ntricos</span>) de los linfocitos de la sangre perif&#233;rica, como consecuencia de la sobreexposici&#243;n accidental a la radiaci&#243;n, de las v&#237;ctimas de un accidente en la planta de producci&#243;n de plutonio de <span  class="SpellE">Hanford</span>, en el estado de Washington, <span  class="SpellE">E.U.A</span>.<sup><a href="#4">4</a> </sup>Hoy, se acepta que es el m&#233;todo m&#225;s fiable para estimar la dosis de radiaci&#243;n recibida. A ra&#237;z de la importancia creciente del an&#225;lisis citogen&#233;tico, en 1986 la OIEA estableci&#243; una metodolog&#237;a pr&#225;ctica est&#225;ndar (<span class="SpellE">Technical</span> <span class="SpellE">Report</span> Series No. 260) que se actualiz&#243; en 2001 (<span class="SpellE">Technical</span> <span class="SpellE">Report</span> Series No. 405).<sup><a href="#14">14</a> </sup>Adem&#225;s, se dispone de est&#225;ndares ISO para asegurar la calidad de los laboratorios dedicados a la dosimetr&#237;a citogen&#233;tica (ISO 19238:2004, ISO 21243:2008).<a href="#36"><sup>36<span  class="GramE">,37</span> </sup></a><o:p></o:p></span></p> </div>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Actualmente se est&#225; desarrollando un proyecto conjunto entre el Instituto de Investigaciones en Salud (INISA), Universidad de Costa Rica, y el Hospital San Juan de Dios, con el objetivo de explorar los efectos cromos&#243;micos de la radiaci&#243;n en pacientes expuestos por razones terap&#233;uticas y <span  class="GramE">atendidos</span> en este hospital. De igual modo, se har&#225; la curva de calibraci&#243;n dosis &#8211; respuesta <i>in <span class="SpellE">vitro</span> </i>y se validar&#225; mediante la intercomparaci&#243;n con el Laboratorio de Dosimetr&#237;a Citogen&#233;tica del Centro para la Protecci&#243;n e Higiene de las Radiaciones de Cuba. El establecimiento de un servicio de dosimetr&#237;a biol&#243;gica centralizado en el INISA, Universidad de Costa Rica, permitir&#225; cubrir una de las necesidades m&#225;s sentidas, tanto nacionales como regionales, en materia de protecci&#243;n radiol&#243;gica. <o:p></o:p></span></p> </div>     <div>     <p class="MsoNormal"><b style=""><span  style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;">Conflicto de inter&#233;s: ninguno. <o:p></o:p></span></b></p>     <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><b><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Colaboradores: </span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Dr. Hugo Recinos Pineda, <span class="SpellE">M.Sc</span>. Marvin Rodr&#237;guez Gonz&#225;lez, <span class="SpellE">Diplom</span>. &#193;urea L&#243;pez Castro, todos pertenecientes al Servicio de Radioterapia del Hospital San Juan de Dios, y la estudiante de licenciatura en Biolog&#237;a, Claudia Fern&#225;ndez Barrero. <o:p></o:p></span></p> </div> </div>     <div>     <div>     <p class="MsoNormal"><b style=""><span  style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"></span></b></p> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><b style=""><span  style="font-size: 11pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US">Referencias <o:p></o:p></span></b> </div>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a name="1"></a>1. <span class="SpellE">Wrixon</span> AD, <span class="SpellE">Barraclough</span> I, Clark MJ. <span class="GramE">Radiation, people and the environment.</span> IAEA/PI/A.75/04-00391. <span  class="GramE">Division of Radiation and Waste Safety.</span> <st1:place w:st="on"><st1:country-region  w:st="on"><span class="GramE">Austria</span></st1:country-region></st1:place><span  class="GramE">, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061303&pid=S0001-6002201300030000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="2"></a>2. International Atomic Energy Agency (IAEA). <span class="SpellE">Radation</span> Biology: A Handbook for Teachers and Students. <span class="GramE">Training Course Series No.</span> <o:p></o:p>42. <st1:place w:st="on"><st1:city  w:st="on">Vienna</st1:city></st1:place>, 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061305&pid=S0001-6002201300030000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a name="3"></a>3. <st1:place w:st="on">Preston</st1:place> RJ. Radiation biology: concepts for radiation protection. <span  class="GramE">Health Phys. 2005; 88: 545-56.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061307&pid=S0001-6002201300030000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a name="4"></a>4. Hall EJ, <span class="SpellE">Giaccia</span> AJ. <span class="GramE">Radiobiology for the Radiologist.</span> <span class="GramE">6<sup>th </sup>ed. <st1:city w:st="on"><st1:place w:st="on">Baltimore</st1:place></st1:city>.</span> <span class="GramE">Lippincott Williams &amp; Wilkins, 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061309&pid=S0001-6002201300030000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a name="5"></a>5. <span class="SpellE">Rothkamm</span> K, <span class="SpellE">Kr&#252;ger</span> I, Thompson LH, <span class="SpellE">L&#246;brich</span> M. Pathways of DNA double-strand break repair during the mammalian cell cycle, Mol Cell <span class="SpellE">Biol</span> 2003; 23:5706&#8211;5715.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061311&pid=S0001-6002201300030000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p class="MsoNormal"><span class="GramE"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a name="6"></a>6. Henry Ford Health System.</span></span><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"> <span class="GramE">Radiation Safety Office.</span> </span><span  class="SpellE"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Radiation</span></span><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"> <span class="SpellE">Biology</span> 2001. Disponible en el URL http://radiologyresearch.org/.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061313&pid=S0001-6002201300030000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a name="7"></a>7. International Atomic Energy Agency, (IAEA) Accidental Overexposure of Radiotherapy Patients in San Jos&#233;, Costa Rica, STI/PUB/1027, IAEA, Vienna, 1998. <span class="SpellE"><span  class="GramE">Disponible</span></span><span class="GramE"> en el URL:http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/4727/ Accidental-Overexposure-of-Radiotherapy-Patients-in-San-JosCosta-Rica.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061315&pid=S0001-6002201300030000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a name="8"></a>8. Roy L, <span class="SpellE">Gregoire</span> E, Durand V, <span class="SpellE">Buard</span> V, <span class="SpellE">Delbos</span> M, <span class="SpellE">Paillole</span> N, <i>et al. </i>Study of the tools available in biological <span class="SpellE">dosimetry</span> to estimate the dose in cases of accidental complex overexposure to ionizing radiation: the <span  class="SpellE">Lilo</span> accident. <span class="SpellE">Int</span> J <span class="SpellE">Radiat</span> <span class="SpellE">Biol</span> 2006; 82: 39-48.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061317&pid=S0001-6002201300030000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a name="9"></a>9. <span class="SpellE">Wojcik</span> A, <span class="SpellE">Gregoire</span> E, <span class="SpellE">Hayata</span> I, Roy L, <span class="SpellE">Sommer</span> S, Stephan G, <i>et al. </i>Cytogenetic damage in lymphocytes for the purpose of dose reconstruction: a review of three recent radiation accidents. <span class="SpellE">Cytogenet</span> Genome Res 2004; 104: 200-205.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061319&pid=S0001-6002201300030000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="10"></a>10<span class="GramE">.International</span> Atomic Energy Agency (IAEA). <span class="GramE">Accidental overexposure of radiotherapy patients in <st1:city w:st="on"><st1:place w:st="on">Bialystok</st1:place></st1:city>.</span> <span class="SpellE">Ap&#233;ndice</span> I: Radiation effects in humans. Vienna 2004. <span class="SpellE">Disponible</span> en: el URL: http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1180_ <span  class="SpellE">web.pdf</span>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061321&pid=S0001-6002201300030000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"><a name="11"></a>11. <span  class="SpellE">Fucic</span> A., <span class="SpellE">Brunborg</span> G., <span class="SpellE">Lasan</span> R., <span class="SpellE">Je&#382;ek</span> D., <span class="SpellE">Knudsen</span> LE, Merlo DF. </span><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US">Genomic damage in children accidentally exposed to ionizing radiation: a review of the literature. <span class="SpellE">Mutat</span> Res. Reviews in Mutation Research 2008; 658: 111-123. Disponible en el URL: http://www.elsevier.com/locate/issn/1383-574 http://www.sciencedirect.com/science/journal/13835742 http://dx.doi.org/10.1016/j.mrrev.2007.11.003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061323&pid=S0001-6002201300030000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><o:p></o:p></span> </p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="12"></a>12. <span class="SpellE">P&#233;rez</span> MR, <span  class="SpellE">Valverde</span> N, <span class="SpellE">Sanhueza</span> S, C&#225;rdenas J. Development of cross-border network in Latin America. <span  class="GramE">Symposium on Awareness Enhancement and <st1:placename  w:st="on">Confidence</st1:placename> <st1:placetype w:st="on">Building</st1:placetype> on Emergency Medical Preparedness in <st1:country-region w:st="on">Japan</st1:country-region> and Asia, 16 November 2006, <st1:place w:st="on"><st1:city w:st="on">University of Tokyo</st1:city>, <st1:country-region w:st="on">Japan</st1:country-region></st1:place>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061325&pid=S0001-6002201300030000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span class="SpellE"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="13"></a>13.Amundson</span></span><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"> SA, Bittner M, Meltzer P, Trent J, <span class="SpellE">Fornace</span> AJ. <span class="GramE">Biological indicators for the identification of ionizing radiation exposure in humans.</span> Expert Rev Mol <span class="SpellE">Diagn</span> 2001; 1: 89-97.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061327&pid=S0001-6002201300030000200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="14"></a>14. International Atomic Energy Agency (IAEA). <span class="GramE">Cytogenetic analysis for radiation dose assessment.</span> <span class="GramE">A manual.</span> <span class="GramE">Technical Report Series No. 405.</span> Vienna 2001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061329&pid=S0001-6002201300030000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="15"></a>15. <span class="SpellE">Senthamizhchelvan</span> S, Pant GS, <span class="SpellE">Rath</span> GK, <span class="SpellE">Julka</span> PK, Nair O, Joshi RC, <i>et al. </i><span class="SpellE">Biodosimetry</span> using chromosome aberrations in human lymphocytes. <span class="SpellE">Radiat</span> Protect <span class="SpellE">Dosimetry</span> 2007, 123: 241&#8211;245 doi:10.1093/rpd/ncl109.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061331&pid=S0001-6002201300030000200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="PT-BR"><a  name="16"></a>16. <span class="SpellE">Venkatachalam</span> P, Paul SFD, <span class="SpellE">Kaur</span> H, <span class="SpellE">Jeevanram</span> RK. </span><span class="GramE"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US">Standardization and Validation of cytogenetic Markers to Quantify Radiation Absorbed Dose.</span></span><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"> </span><span  class="SpellE"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"  lang="PT-BR">Def</span></span><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="PT-BR"> <span  class="SpellE">Sci</span> J 2011, 61:125-132.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061333&pid=S0001-6002201300030000200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="PT-BR"><a  name="17"></a>17. <span class="SpellE">Sreedevi</span> B, <span  class="SpellE">Rao</span> BS, <span class="SpellE">Nagaraj</span> H, <span class="SpellE">Pal</span> NK. </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"  lang="EN-US">Chromosome aberration analysis in radiotherapy patients and simulated partial body exposures: <span  class="GramE">Biological <span class="SpellE">dosimetry</span> for non-uniform exposures.</span> <span class="SpellE">Radiat</span> Protect <span  class="SpellE">Dosimetry</span> 2001; 94: 317&#8211;322.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061335&pid=S0001-6002201300030000200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="18"></a>18. Barrios L, <span class="SpellE">Caball&#243;n</span> MR, <span class="SpellE">Mir&#243;</span> R, <span class="SpellE">Fuster</span> C, <span class="SpellE">Guedea</span> F, <span class="SpellE">Subias</span> A, <span class="SpellE">Egozcue</span> J. Cytogenetic effects of radiotherapy: frequency and types of chromosome aberrations. <span class="SpellE"><span  class="GramE">Int</span></span><span class="GramE"> J <span  class="SpellE">Radiat</span> <span class="SpellE">Oncol</span> <span class="SpellE">Biol</span> Phys 1999; 19: 371-375.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061337&pid=S0001-6002201300030000200018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="19"></a>19. <span class="SpellE">Barquinero</span> JF, Barrios L, <span class="SpellE">Caball&#237;n</span> MR, <span class="SpellE">Mir&#243;</span> R, <span class="SpellE">Ribas</span> M, <span class="SpellE">Subias</span> A, <span class="SpellE">Egozcue</span> J. Establishment and validation of a dose-effect curve for </span><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">&#947;</span><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US">-rays by Cytogenetic analysis. <span class="SpellE"><span class="GramE">Mutat</span></span><span  class="GramE"> Res 1995; 326: 65-69.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061339&pid=S0001-6002201300030000200019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="20"></a>20. Kanda R. Improvement <span class="GramE">Of</span> Accuracy Of Chromosome Aberration Analysis For Biological Radiation <span  class="SpellE">Dosimetry</span>. </span><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">J <span class="SpellE">Radiat</span> Res 2000; <o:p></o:p>41: 1-8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061341&pid=S0001-6002201300030000200020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"><a name="21"></a>21. <span  class="SpellE">Montoro</span> A, Rodr&#237;guez P, Almonacid M, Villaescusa JI, Verd&#250; G, <span class="SpellE">Caball&#237;n</span> MR, Barrios L, <span  class="SpellE">Barquinero</span> JF <i>et al</i>. </span><span  class="GramE"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"  lang="EN-US">Biological <span class="SpellE">dosimetry</span> in a group of radiologists by the analysis of <span class="SpellE">dicentrics</span> and translocations.</span></span><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"> <span class="SpellE">Radiat</span> Res 2005; 164: 612-617.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061343&pid=S0001-6002201300030000200021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="22"></a>22. <span class="SpellE">Senthamizhchelvan</span> S, Pant GS, <span class="SpellE">Rath</span> GK, <span class="SpellE">Julka</span> PK, Nair O, <span class="SpellE">Prabhakar</span> R, <span class="SpellE">Malhotra</span> A. Biological estimation of dose in <span class="SpellE">hemibody</span> irradiation of cancer patients by cytogenetic analysis. <span  class="SpellE">Hlth</span> Phys 2008; 94: 112&#8211;117.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061345&pid=S0001-6002201300030000200022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="23"></a>23. <span class="SpellE">Ainsbury</span> EA, Lloyd DC. <span  class="GramE">Dose estimation software for radiation <span class="SpellE">biodosimetry</span>.</span> <span class="SpellE">Hlth</span> Phys 2010; 98:290-295.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061347&pid=S0001-6002201300030000200023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="24"></a>24. <span class="SpellE">Ram&#237;rez</span>, V, Cuenca P. Evaluation of micronucleus frequency in lymphocytes of individuals occupationally exposed to pesticides. </span><span class="SpellE"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Rev</span></span><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"> <span class="SpellE">Biol</span> <span class="SpellE">Trop</span> 2001; 49: 1-8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061349&pid=S0001-6002201300030000200024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"><a name="25"></a>25. Castro R, Ram&#237;rez V, Cuenca P. An&#225;lisis de <span class="SpellE">micron&#250;cleos</span> y otras anormalidades nucleares en el epitelio oral de mujeres expuestas <span class="SpellE">ocupacionalmente</span> a plaguicidas. </span><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US">Rev <span  class="SpellE">Biol</span> <span class="SpellE">Trop</span> 2004; 52: 611-621.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061351&pid=S0001-6002201300030000200025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="26"></a>26. <span class="SpellE">Fenech</span> M. <span  class="SpellE">Cytokinesis</span>-block micronucleus <span class="SpellE">cytome</span> assay. Nat <span class="SpellE">Protoc</span> 2007; 2: 1084-1104.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061353&pid=S0001-6002201300030000200026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="27"></a>27. <span class="SpellE">Fenech</span> M. <span  class="GramE">The <span class="SpellE">cytokinesis</span>-block micronucleus <span class="SpellE">cytome</span> assay and its application in Radiation <span class="SpellE">biodosimetry</span>.</span> <span class="SpellE">Hlth</span> Phys 2009; 98: 234-243.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061355&pid=S0001-6002201300030000200027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="28"></a>28. Tsuji S, Kanda R. Chemically induced premature chromosome condensation in short term cultured human peripheral lymphocytes: applications to <span class="SpellE">biodosimetry</span>. Biotech <span  class="SpellE">Histochem</span> 2007; 82: 29-34.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061357&pid=S0001-6002201300030000200028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="29"></a>29. Duran M, <span class="SpellE">Barquinero</span> JF, <span class="SpellE">Caballin</span> MR, <span class="SpellE">Ribas</span> M, Barrios L. Persistence of radiation-induced chromosome aberrations in a long-term cell culture, <span class="SpellE">Radiat</span> Res 2009; 171: 425-437.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061359&pid=S0001-6002201300030000200029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="30"></a>30. <span class="SpellE">Sevan</span> <span  class="SpellE">kaev</span> AV, Lloyd DC, Edwards AA, <span class="SpellE">Khvostunov</span> IK, <span class="SpellE">Mikhailova</span> <span class="SpellE">GF,Golub</span> EV, <i>et al. </i>A cytogenetic follow-up of some highly irradiated victims of the <st1:place w:st="on"><st1:city w:st="on">Chernobyl</st1:city></st1:place> accident. <span class="SpellE">Radiat</span> Prot <span class="SpellE">Dosimetry</span> 2005; 113: 152-161. <span class="SpellE"><span class="GramE">doi</span></span>: 10.1093/rpd/nch435.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061361&pid=S0001-6002201300030000200030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="31"></a>31. International Atomic Energy Agency (IAEA). Cytogenetic <span class="SpellE">dosimetry</span>: Applications in preparedness for and response to radiation emergencies. <st1:place w:st="on"><st1:city  w:st="on"><span class="GramE">Vienna</span></st1:city></st1:place><span  class="GramE">, 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061363&pid=S0001-6002201300030000200031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="32"></a>32. Armed Forces Radiobiology Research Institute. <span class="GramE">Medical management of radiological casualties.</span> <span class="GramE">Handbook.</span> <span class="GramE">2nd ed., <st1:place w:st="on"><st1:city w:st="on">Bethesda</st1:city>, <st1:state w:st="on">Maryland</st1:state></st1:place> 2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061365&pid=S0001-6002201300030000200032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="33"></a>33. International Atomic Energy Agency, World Health Organization, Generic procedures for medical response during a nuclear or radiological emergency, EPR-MEDICAL, IAEA, Vienna 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061367&pid=S0001-6002201300030000200033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="34"></a>34. <span class="SpellE">Prasanna</span> PGS, Martin PR, Subramanian U, <span class="SpellE">Berdycheviski</span> R, <span  class="SpellE">Krasnopolsky</span> K, Duffy KL, <i>et al. </i>Cytogenetic <span class="SpellE">biodosimetry</span> for radiation disasters: recent advances. <span class="GramE">NATO RTG-099 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061369&pid=S0001-6002201300030000200034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></span> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="35"></a>35. <span class="SpellE">Ainsbury</span> EA, <span  class="SpellE">Barquinero</span> JF. <span class="SpellE">Biodosimetric</span> tools for a fast triage of people accidentally exposed to <span  class="SpellE">ionising</span> radiation: statistical and computational aspects. Ann <span  class="SpellE"><span class="GramE">Ist</span></span> Super <span  class="SpellE">Sanita</span> 2009; 45: 307-12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061371&pid=S0001-6002201300030000200035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="36"></a>36. International Organization <span class="GramE">For</span> Standardization, Radiation Protection-Performance Criteria for Service Laboratories Performing Biological <span class="SpellE">Dosimetry</span> by <span class="SpellE">Cytogenetics</span>, ISO 19238, ISO, Geneva 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061373&pid=S0001-6002201300030000200036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     <!-- ref --><p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;" lang="EN-US"><a  name="37"></a>37. International Organization For Standardization, Radiation Protection-Performance Criteria for Laboratories Performing Cytogenetic Triage for Assessment of Mass Casualties in Radiological or Nuclear Emergencies-General Principles and Application to <span class="SpellE">Dicentric</span> Assay, ISO 21243, ISO, Geneva 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=061375&pid=S0001-6002201300030000200037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> <o:p></o:p></span></p>     <p class="MsoNormal"><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"><a  name="Correspondencia1"></a><a href="#Correspondencia2">*</a>Correspondencia a:Laboratorio de Gen&#233;tica <span class="SpellE">Citomolecular</span>, Instituto de Investigaciones en Salud (INISA), Universidad de Costa Rica. </span><span  style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;"><span style="">*</span></span><span  class="SpellE"><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">isabel.castro@ucr.ac.cr</span></span><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"> <b>Fuentes de apoyo: </b>Vicerrector&#237;a de Investigaci&#243;n, Universidad de Costa Rica. <o:p></o:p></span></p>     <p class="MsoNormal"><b><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"></span></b></p> <hr style="width: 100%; height: 2px;">     <div style="text-align: center;"><b><span  style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Fecha recibido:</span></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;"> 22 de octubre de 2012 <b>Fecha aprobado:</b> 4 de abril de 2013 <o:p></o:p></span></div> </div> </div> </div> </div>      ]]></body><back>
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