• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    生物標(biāo)志物在電離輻射中的應(yīng)用與研究進(jìn)展

    2018-03-23 10:56:17劉紫薇任伯緒江獻(xiàn)旺長(zhǎng)江大學(xué)醫(yī)學(xué)院湖北荊州434023
    關(guān)鍵詞:著絲粒電離輻射易位

    劉紫薇,任伯緒,江獻(xiàn)旺 (長(zhǎng)江大學(xué)醫(yī)學(xué)院,湖北 荊州 434023)

    作為一種公認(rèn)的致癌物,高劑量或低劑量/劑量率的電離輻射(ionizing radiation,IR)暴露增加了各種疾病發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。電離輻射對(duì)人體生理的影響從上個(gè)世紀(jì)開(kāi)始就已被陸續(xù)報(bào)道,主要是來(lái)自環(huán)境、醫(yī)療或職業(yè)方面的輻射暴露。譬如,近年來(lái)核事故及核污染仍有發(fā)生,給人類生活造成了嚴(yán)重的后果[1~3]。除了來(lái)自環(huán)境的輻射暴露,在醫(yī)療設(shè)備中也逐漸體現(xiàn)出輻射暴露的負(fù)面危害,例如直接數(shù)字平板X線成像系統(tǒng)(digital radiography,DR)、電子計(jì)算機(jī)斷層掃描設(shè)備(computed tomography,CT)以及正電子發(fā)射型計(jì)算機(jī)斷層顯像設(shè)備(positron emission computed tomography,PET)等。目前,來(lái)源于放射診斷和治療的輻射暴露構(gòu)成了醫(yī)療工作者大部分的暴露風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)地,接受放射相關(guān)診療的患者也遭遇了不可避免的輻射暴露,甚至引起了嚴(yán)重的損傷和病變[4, 5]。另外,日常生活中也存在易被忽視的風(fēng)險(xiǎn)因素,例如長(zhǎng)時(shí)間地使用移動(dòng)電話也將對(duì)人體造成一定的危害[6, 7]。

    隨著人們?cè)絹?lái)越多地關(guān)注輻射所造成的損傷效應(yīng),有必要不斷更新與改進(jìn)現(xiàn)有的理論依據(jù)和實(shí)驗(yàn)技術(shù),估量高劑量或低劑量/劑量率帶來(lái)的輻射風(fēng)險(xiǎn)。在這篇論述里,主要從分子和細(xì)胞水平上列舉多種與IR相關(guān)的潛在生物標(biāo)志物,旨在為評(píng)估高劑量或低劑量/劑量率的輻射暴露提供新思路,并加強(qiáng)對(duì)生物標(biāo)記物與電離輻射之間相關(guān)性的理解。

    1 生物標(biāo)志物的功能與特性

    生物標(biāo)志物是指一類可以用來(lái)反映生物系統(tǒng)和環(huán)境介質(zhì)之間相互作用的物質(zhì),可以是化學(xué)、物理或生物來(lái)源等等[8]。在過(guò)去的幾十年里,盡管不同類型生物標(biāo)志物的定義和分類存在細(xì)微的變化[9~12], 我們?nèi)匀豢梢愿鶕?jù)時(shí)效性對(duì)其功能進(jìn)行總結(jié):在輻射暴露后的某一時(shí)刻可用于檢測(cè)吸收劑量;在輻射暴露之前、期間或之后可用于預(yù)測(cè)輻射效應(yīng)增加的風(fēng)險(xiǎn);在臨床發(fā)現(xiàn)輻射誘發(fā)疾病或死亡之前,評(píng)估輻射暴露后對(duì)健康的影響;評(píng)估暴露很長(zhǎng)一段時(shí)間后長(zhǎng)期的輻射效應(yīng)等。因而生物標(biāo)志物的深入研究具有重要的臨床意義,除了評(píng)估輻射暴露-效應(yīng)之間的關(guān)系以及這些聯(lián)系如何隨個(gè)體的敏感性而變化,還能有助于探知疾病機(jī)制或潛在的病理途徑。

    生物標(biāo)志物的定義、特性以及應(yīng)用雖然復(fù)雜且繁多,考慮到不同的檢測(cè)樣品以及其他干擾因素,對(duì)于一種生物標(biāo)志物是否良好的判定存在一定的困難性,但理想型生物標(biāo)志物的共同特征可以被逐一總結(jié)和列舉,例如敏感性、特異性、再現(xiàn)性等等[13]。評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)可大致歸納為:能夠有效地分析檢測(cè),確保盡量避免系統(tǒng)誤差和隨機(jī)誤差;生物標(biāo)志物自身具有良好的特性,例如敏感性、特異性、重復(fù)性以及生物學(xué)可信性;在分析研究中標(biāo)記物與檢測(cè)方法的適用性;在生物樣品、采集方法等方面的可行性。

    而關(guān)于生物樣品的采集,并不僅僅限于常規(guī)的血液收集。例如,唾液可作為一種生物樣本被采集,應(yīng)用于輻射暴露的標(biāo)志物研究中[14]。當(dāng)大量的樣本被需求時(shí),這將給采集帶來(lái)一定的便捷。手指或腳趾的指甲作為生物樣本,也將極大簡(jiǎn)化提取樣本的過(guò)程,相比于其他生物來(lái)源,從這些組織中提取的DNA可更長(zhǎng)時(shí)間地保存[15]。此外,人體呼出的氣體也可以用來(lái)估量輻射暴露[16]。

    2 生物標(biāo)志物的分類

    確切地說(shuō),許多生物標(biāo)志物都可以分到多個(gè)交叉類別,例如γH2AX是磷酸化H2A組蛋白家族成員之一,同時(shí)也與DNA損傷存在密切聯(lián)系。鑒于分類的復(fù)雜性,我們將重點(diǎn)關(guān)注于以下類別:與細(xì)胞遺傳學(xué)相關(guān)的生物標(biāo)志物、與核苷酸或DNA損傷有關(guān)的生物標(biāo)記物。

    2.1 細(xì)胞遺傳學(xué)相關(guān)的生物標(biāo)志物

    關(guān)于細(xì)胞遺傳學(xué)的研究主要是指染色體水平,尤其是染色體異常。其中,一部分具有高敏感性和特異性的細(xì)胞遺傳學(xué)端點(diǎn)可以作為輻射暴露的生物標(biāo)記物,而另外一部分作為生物標(biāo)志物,則可用來(lái)檢測(cè)輻射暴露的延遲效應(yīng)。

    1)雙著絲粒染色體 雙著絲粒染色體(dicentric)是染色體異常類型之一,指具有兩個(gè)著絲粒的結(jié)構(gòu)異常的染色體。這種變異除少數(shù)例外,幾乎完全由IR誘導(dǎo)引起畸變。由于雙著絲?;儗?duì)輻射的特異性以及幾乎不存在干擾因素,已作為生物標(biāo)志物的選擇之一,應(yīng)用于輻射暴露中。通過(guò)對(duì)淋巴細(xì)胞中雙著絲?;兊挠?jì)數(shù),可對(duì)高劑量的輻射暴露進(jìn)行生物劑量學(xué)評(píng)估[17]。對(duì)于意外暴露于電離輻射的全身或局部的急性病例,自動(dòng)檢測(cè)雙著絲粒仍是一種可靠的選擇[18]。因此,雙著絲粒分析作為一種研究工具,已被應(yīng)用于大規(guī)模的輻射事故中來(lái)進(jìn)行生物劑量測(cè)定[19, 20]。值得注意的是,為了更加準(zhǔn)確地估計(jì)輻射劑量,校準(zhǔn)曲線在任何時(shí)候都是十分必要的[21]。通過(guò)對(duì)檢測(cè)技術(shù)的改善與融合,目前已實(shí)現(xiàn)對(duì)檢測(cè)過(guò)程的自動(dòng)化以及劑量-效應(yīng)曲線的描繪,更加直觀地反映了輻射劑量與生物效應(yīng)之間的聯(lián)系[22]。

    2)染色體易位 相比于雙著絲?;?,染色體易位(translocations)同樣屬于一種染色體變異類型,甚至可以劃分為復(fù)雜染色體重組(complex chromosomal rearrangements,CCRs)的一部分。染色體易位是一個(gè)公認(rèn)的生物標(biāo)志物,用于測(cè)定來(lái)自環(huán)境、職業(yè)以及醫(yī)療的輻射暴露。采用熒光原位雜交分析(fluorescent in situ hybridization analysis,F(xiàn)ISH)技術(shù),對(duì)于長(zhǎng)期慢性暴露于放射性同位素鍶的居民進(jìn)行染色體易位測(cè)定,可有效地評(píng)估輻射劑量并分析劑量與生物效應(yīng)之間的線性關(guān)系[23]。此外,染色體易位還可以應(yīng)用于測(cè)定急性輻射暴露之后各個(gè)不同時(shí)間段的延遲效應(yīng)[24],從而應(yīng)對(duì)不能及時(shí)檢測(cè)的輻射事件。在放射醫(yī)療檢查所產(chǎn)生的低劑量輻射暴露中,染色體易位在一定程度上也反映了生物損傷與輻射劑量之間的關(guān)系[25]。同時(shí),易位分析也可作為一種對(duì)職業(yè)暴露人群(如核電站工作者、放射工業(yè)工人)的回顧性生物劑量測(cè)定的有效方法[26, 27]。而染色體易位作為一種生物標(biāo)志物,仍然存在一些檢測(cè)時(shí)的干擾因素,其中年齡和抽煙可能是較為主要的混雜因素[28, 29]。

    3)復(fù)雜染色體重組 復(fù)雜染色體重組(complex chromosomal rearrangements,CCRs)涉及到兩條或更多染色體至少三處或以上的畸變,可以被認(rèn)為是若干個(gè)簡(jiǎn)單變異如易位、雙著絲粒的組合等等[30]。有研究顯示,CCRs可作為高傳能線密度(linear energy transfer,LET)和重離子暴露的標(biāo)志,主要用來(lái)評(píng)估急性照射產(chǎn)生的生物效應(yīng)[31, 32]。在放射治療誘導(dǎo)的并發(fā)癥中,高度復(fù)雜的染色體畸變也可被觀察到[33]。由于暴露于低劑量輻射和高強(qiáng)度輻射后,分別誘導(dǎo)產(chǎn)生了不同的復(fù)雜的變異[34],因此,這一潛在生物標(biāo)志物在低劑量暴露以及未來(lái)的研究仍存在挑戰(zhàn)性。

    4)染色體超前凝聚 在成熟促進(jìn)因子(maturation promoting factor,MPF)的作用下,間期細(xì)胞的染色體提前凝聚成分裂期可見(jiàn)的凝聚染色體的這一過(guò)程,即為染色體超前凝聚(premature chromosome condensation,PCC)。正如多數(shù)研究所闡明,PCC在評(píng)估高劑量急性照射時(shí)最為有效[35, 36],主要用于測(cè)量輻射引起的染色體損傷。相比于雙著絲粒測(cè)定,在高劑量范圍的大規(guī)模傷亡事故中,PCC對(duì)暴露劑量的評(píng)估也是可行的[37]。而PCC試驗(yàn)技術(shù)也在不斷地改進(jìn)與優(yōu)化[38],其中,細(xì)胞周期進(jìn)展指數(shù)(cell-cycle progression index,CPI)已被證實(shí)為一種新的有效的評(píng)估參數(shù),在輻射事件發(fā)生后的早期,用于檢測(cè)劑量從0到10Gy范圍的輻射暴露[39]。

    5)端粒長(zhǎng)度 端粒(telomeres)是指真核細(xì)胞染色體末端的一小段由簡(jiǎn)單重復(fù)的DNA序列和特殊蛋白質(zhì)組成的復(fù)合體。端粒重復(fù)的長(zhǎng)度以及結(jié)合蛋白的完整性,在保護(hù)染色體的末端不退化、避免與相鄰的染色體融合等作用中都是十分重要的,端粒結(jié)構(gòu)的破壞將導(dǎo)致疾病風(fēng)險(xiǎn)的增加[40]。多項(xiàng)研究表明,端粒的縮短對(duì)受輻照后的細(xì)胞基因組不穩(wěn)定性、細(xì)胞凋亡和輻射敏感性增強(qiáng)有促進(jìn)作用[41, 42]。Lustig等對(duì)核事故后幸存者的白細(xì)胞端粒長(zhǎng)度進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)端粒長(zhǎng)度與IR的劑量呈負(fù)相關(guān),結(jié)果顯示電離輻射的長(zhǎng)期效應(yīng)與端粒長(zhǎng)度密切相關(guān)[43]。端粒長(zhǎng)度的測(cè)定也被應(yīng)用于長(zhǎng)期暴露于低劑量電離輻射而誘導(dǎo)的疾病中,并可對(duì)病程進(jìn)行早期評(píng)估[44]。此外,對(duì)腫瘤患者端粒長(zhǎng)度的量化,也可作為生物標(biāo)志物來(lái)預(yù)示潛在的二次惡性腫瘤及晚期并發(fā)癥風(fēng)險(xiǎn)[45]。同樣,在端粒長(zhǎng)度分析時(shí)也應(yīng)該考慮到可能的混雜因子包括年齡、性別等[46]。

    6)微核 微核(micronuclei,MN)是指在有絲分裂期間,由整條染色體或染色體片段畸變所產(chǎn)生的小的核外體,通常是基因毒性事件或染色體不穩(wěn)定性的標(biāo)志。利用微核分析可對(duì)暴露于LET的小鼠固體腫瘤細(xì)胞進(jìn)行生物學(xué)效應(yīng)的測(cè)定[47]。核事故暴露或空間輻射環(huán)境實(shí)際上多數(shù)是由復(fù)合射線輻射組成,當(dāng)暴露于這種復(fù)合輻射場(chǎng)或高輻射情況下,含有微核的細(xì)胞所占的比例也可作為輻射誘導(dǎo)損傷的一種生物標(biāo)志物[48]。Ahmadi等利用昆蟲(chóng)進(jìn)行實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)微核現(xiàn)象與輻射劑量的大小和強(qiáng)度有關(guān)[49],從一定程度上可間接反映輻射所造成的生物學(xué)效應(yīng)。此外,有研究數(shù)據(jù)表明,MN也可作為職業(yè)暴露預(yù)防醫(yī)學(xué)篩查的重要標(biāo)志[50]。微核測(cè)定的混雜因素同樣也包括年齡和性別等方面。

    2.2 DNA損傷相關(guān)的生物標(biāo)志物

    DNA損傷主要有兩種形式:一種是內(nèi)源性損傷,由正常代謝產(chǎn)物產(chǎn)生的活性氧(reactive oxygen species,ROS)等誘發(fā);另一種是外源性損傷,主要來(lái)源于一系列的外部因素,例如紫外線、電離輻射、生物毒素以及病毒等。IR可以直接或間接地誘導(dǎo)DNA損傷,這使DNA損傷相關(guān)的多種表現(xiàn)形式,如DNA鏈斷裂、γH2AX等為輻射暴露的潛在生物標(biāo)志物。

    1)DNA SSB/DSB DNA單鏈斷裂(single strand breaks,SSB)或雙鏈斷裂(double strand breaks,DSB)是暴露于IR后的DNA損傷的高度表現(xiàn)特征,檢測(cè)它們的形成可作為輻射暴露或個(gè)人輻射敏感性的生物標(biāo)記物。過(guò)去有研究者采用正常的人外周胸腺細(xì)胞和幼鼠胸腺細(xì)胞接受伽馬射線輻照,檢測(cè)到了輻射先后誘導(dǎo)的SSB和DSB[51]。而放射診療環(huán)境產(chǎn)生的低劑量輻射暴露也可誘發(fā)DSB形成或者DSB修復(fù)的延遲[52]。隨后也有實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)證明,DNA DSBs及其后的凋亡DNA片段測(cè)定,有可能作為評(píng)估人體暴露在輻射生物劑量學(xué)中的生物標(biāo)記物[53]。

    2)γH2AX γH2AX是磷酸化的H2A組蛋白家族成員之一(phosphorylated H2A histone family member X,γH2AX),和DNA雙鏈斷裂的早期細(xì)胞效應(yīng)密切相關(guān)。在DNA損傷后的短時(shí)間內(nèi),細(xì)胞核內(nèi)的γH2AX 焦點(diǎn)(γH2AX foci)將形成并逐漸積累。γH2AX作為電離輻射誘導(dǎo)DSB形成的一個(gè)特定的損傷標(biāo)志,可以預(yù)測(cè)并評(píng)估多種癌癥發(fā)病的風(fēng)險(xiǎn)[54, 55]。在放射醫(yī)療檢查中, 即使是低劑量的X射線仍可致兒科患者的DNA損傷,γH2AX foci作為一種在體的效應(yīng)標(biāo)志物,量化了患者接受的射線劑量,為優(yōu)化檢查方案可提供一定的指征[56]。 在檢測(cè)低劑量輻射暴露的應(yīng)用中,γH2AX也顯示了相對(duì)較高的敏感性[57]。而且,在對(duì)比并優(yōu)化了檢測(cè)技術(shù)以及參數(shù)之后,可對(duì)意外發(fā)生的大規(guī)模輻射暴露事故進(jìn)行快速的γH2AX 檢測(cè)[58~60]。

    3)細(xì)胞外8-oxo-dG 8-羥基-2-脫氧鳥(niǎo)苷(8-Oxo-2’-deoxyguanosine,8-oxo-dG)是DNA氧化的主要產(chǎn)物之一,組織中聚集增加的8-oxo-dG可以作為氧化應(yīng)激的生物標(biāo)志物[61]。當(dāng)活性氧(reactive oxygen species,ROS)的生成超過(guò)細(xì)胞抗氧化能力時(shí),氧化應(yīng)激就會(huì)發(fā)生,而8-oxo-dG可在DNA和核苷酸池中通過(guò)ROS形成誘變損傷[62]。在早期的研究中,通過(guò)檢測(cè)腫瘤患者尿液中的8-oxo-dG含量,可對(duì)個(gè)體的放射敏感性進(jìn)行預(yù)測(cè),從而將8-oxo-dG 納入了檢測(cè)急性放射敏感性的潛在標(biāo)志物[63]。尿液中8-oxo-dG也可用于診斷心導(dǎo)管插入術(shù)中輻射誘導(dǎo)細(xì)胞的DNA損傷[64],同時(shí)在放射治療中作為患者生存的預(yù)測(cè)因子[65]。另外,8-oxo-dG 在生態(tài)環(huán)境以及動(dòng)物實(shí)驗(yàn)?zāi)M的移動(dòng)電話的輻射暴露中也可進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)估[66, 67]。目前,對(duì)于8-oxo-dG的分析及檢測(cè)技術(shù)得到了一定程度的優(yōu)化[68]。

    3 結(jié)語(yǔ)

    生物標(biāo)志物是否合適,必須考慮到標(biāo)志物自身的敏感性、特異性、再現(xiàn)性、生物學(xué)合理性以及采樣可行性等等。此外,生物樣品的收集、加工和儲(chǔ)存,生物測(cè)定方法的選擇以及潛在的混雜因素也至關(guān)重要。目前,并不存在最為理想的生物標(biāo)志物來(lái)評(píng)估輻射暴露,特別是低劑量或低劑量率的電離輻射。就特異性而言,急性輻射暴存在若干合適的生物標(biāo)志物,例如雙著絲粒變異,但在低劑量輻射方面卻較為缺乏。正如諸多文獻(xiàn)中所提及,大多數(shù)潛在的生物標(biāo)志物仍停留在探索階段??梢钥隙ǖ氖?,新穎的想法與思考以及逐步增加對(duì)高劑量/低劑量輻射生物效應(yīng)機(jī)制的理解,將有助于生物標(biāo)志物的深入研究和開(kāi)發(fā)。

    [參考文獻(xiàn)]

    [1]Hikichi T, Sato M, Watanabe K, et al. Peptic Ulcers in Fukushima Prefecture Related to the Great East Japan Earthquake, Tsunami and Nuclear Accident[J]. Intern Med, 2017,57(7):915~921

    [2] Fukasawa M, Kawakami N, Umeda M, et al. Environmental radiation level, radiation anxiety, and psychological distress of non-evacuee residents in Fukushima five years after the Great East Japan Earthquake: Multilevel analyses[J]. SSM Popul Health, 2017, 3: 740~748.

    [3] Stepanova Y I, Vdovenko V Y, Misharina Z A, et al. Genetic effects in children exposed in prenatal period to ionizing radiation after the Chornobyl nuclear power plant accident[J]. Exp Oncol, 2016, 38(4): 272~275.

    [4] Pearce M S, Salotti J A, Little M P, et al. Radiation exposure from CT scans in childhood and subsequent risk of leukaemia and brain tumours: a retrospective cohort study[J]. Lancet, 2012, 380(9840): 499~505.

    [5] Mathews J D, Forsythe A V, Brady Z, et al. Cancer risk in 680,000 people exposed to computed tomography scans in childhood or adolescence: data linkage study of 11 million Australians[J]. BMJ, 2013, 346(f2360)1~18.

    [6] Moradi M, Naghdi N, Hemmati H, et al. Effects of the Effect of Ultra High Frequency Mobile Phone Radiation on Human Health[J]. Electron Physician, 2016, 8(5): 2452~2457.

    [7] Mortazavi S A, Tavakkoli-Golpayegani A, Haghani M, et al. Looking at the other side of the coin: the search for possible biopositive cognitive effects of the exposure to 900 MHz GSM mobile phone radiofrequency radiation[J]. J Environ Health Sci Eng, 2014, 12: 1~5.

    [8] WHO.EHC 155:Biomarkers and risk assessment: Concepts and principles[R]. 1993.

    [9] Grandjean P. Biomarkers in epidemiology[J]. Clin Chem, 1995, 41(12 Pt 2): 1800~1803.

    [10]Bonassi SAu W W. Biomarkers in molecular epidemiology studies for health risk prediction[J]. Mutat Res, 2002, 511(1): 73~86.

    [11] Cebulska-Wasilewska A. Response to challenging dose of X-rays as a predictive assay for molecular epidemiology[J]. Mutat Res, 2003, 544(2-3): 289~297.

    [12] Maruvada P, Wang W, Wagner P D, et al. Biomarkers in molecular medicine: cancer detection and diagnosis[J]. Biotechniques, 2005, Suppl: 9~15.

    [13] Strimbu K,Tavel J A. What are biomarkers?[J]. Curr Opin HIV AIDS, 2010, 5(6): 463~466.

    [14] Pernot E, Cardis E,Badie C. Usefulness of saliva samples for biomarker studies in radiation research[J]. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2014, 23(12): 2673~2680.

    [15] Hogervorst J G, Godschalk R W, van den Brandt P A, et al. DNA from nails for genetic analyses in large-scale epidemiologic studies[J]. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2014, 23(12): 2703~2712.

    [16] Phillips M, Cataneo R N, Chaturvedi A, et al. Breath biomarkers of whole-body gamma irradiation in the Gottingen minipig[J]. Health Phys, 2015, 108(5): 538~546.

    [17] Karachristou I, Karakosta M, Pantelias A, et al. Biodosimetry for High-Dose Exposures Based on Dicentric Analysis in Lymphocytes Released from the G2-Block by Caffeine[J]. Radiat Prot Dosimetry, 2016, 172(1-3): 230~237.

    [18] Vaurijoux A, Gregoire E, Roch-Lefevre S, et al. Detection of partial-body exposure to ionizing radiation by the automatic detection of dicentrics[J]. Radiat Res, 2012, 178(4): 357~564.

    [19] Romm H, Ainsbury E, Bajinskis A, et al. Web-based scoring of the dicentric assay, a collaborative biodosimetric scoring strategy for population triage in large scale radiation accidents[J]. Radiat Environ Biophys, 2014, 53(2): 241~254.

    [20] Blumenthal D J, Sugarman S L, Christensen D M, et al. Role of dicentric analysis in an overarching biodosimetry strategy for use following a nuclear detonation in an urban environment[J]. Health Phys, 2014, 106(4): 516~522.

    [21] Pajic J, Rakic B, Jovicic D, et al. Construction of dose response calibration curves for dicentrics and micronuclei for X radiation in a Serbian population[J]. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen, 2014, 773: 23~28.

    [22] M'Kacher R, El Maalouf E, Terzoudi G, et al. Detection and automated scoring of dicentric chromosomes in nonstimulated lymphocyte prematurely condensed chromosomes after telomere and centromere staining[J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2015, 91(3): 640~649.

    [23] Vozilova A V, Shagina N B, Degteva M O, et al. FISH analysis of translocations induced by chronic exposure to Sr radioisotopes: second set of analysis of the Techa River Cohort[J]. Radiat Prot Dosimetry, 2014, 159(1/4): 34~37.

    [24] Tucker J D, Cofield J, Matsumoto K, et al. Persistence of chromosome aberrations following acute radiation: II, does it matter how translocations are scored?[J]. Environ Mol Mutagen, 2005, 45(2/3): 249~257.

    [25] Little M P, Kwon D, Doi K, et al. Association of chromosome translocation rate with low dose occupational radiation exposures in U.S. radiologic technologists[J]. Radiat Res, 2014, 182(1): 1~17.

    [26] Sotnik N V, Azizova T V, Darroudi F, et al. Verification by the FISH translocation assay of historic doses to Mayak workers from external gamma radiation[J]. Radiat Environ Biophys, 2015, 54(4): 445~451.

    [27] Cho M S, Lee J K, Bae K S, et al. Retrospective biodosimetry using translocation frequency in a stable cell of occupationally exposed to ionizing radiation[J]. J Radiat Res, 2015, 56(4): 709~716.

    [28] Sigurdson A J, Ha M, Hauptmann M, et al. International study of factors affecting human chromosome translocations[J]. Mutat Res, 2008, 652(2): 112~121.

    [29] Bennett L M, Wang Y, Ramsey M J, et al. Cigarette smoking during pregnancy: chromosome translocations and phenotypic susceptibility in mothers and newborns[J]. Mutat Res, 2010, 696(1): 81~88.

    [30] Savage J R. The transmission of FISH-painted patterns derived from complex chromosome exchanges[J]. Mutat Res, 1995, 347(2): 87~95.

    [31] Hada M, Wu HCucinotta F A. mBAND analysis for high- and low-LET radiation-induced chromosome aberrations: a review[J]. Mutat Res, 2011, 711(1/2): 187~192.

    [32] Anderson R M, Marsden S J, Paice S J, et al. Transmissible and nontransmissible complex chromosome aberrations characterized by three-color and mFISH define a biomarker of exposure to high-LET alpha particles[J]. Radiat Res, 2003, 159(1): 40~48.

    [33]Brassesco M S, Valera E T, Neder L, et al. Childhood radiation-associated atypical meningioma with novel complex rearrangements involving chromosomes 1 and 12[J]. Neuropathology, 2009, 29(5): 585~590.

    [34] Foster H A, Estrada-Girona G, Themis M, et al. Relative proximity of chromosome territories influences chromosome exchange partners in radiation-induced chromosome rearrangements in primary human bronchial epithelial cells[J].Mutat Res, 2013, 756(1/2): 66~77.

    [35] Lamadrid Boada A I, Romero Aguilera I, Terzoudi G I, et al. Rapid assessment of high-dose radiation exposures through scoring of cell-fusion-induced premature chromosome condensation and ring chromosomes[J]. Mutat Res, 2013, 757(1): 45~51.

    [36] Puig R, Barrios L, Pujol M, et al. Suitability of scoring PCC rings and fragments for dose assessment after high-dose exposures to ionizing radiation[J]. Mutat Res, 2013, 757(1): 1~7.

    [37] Lindholm C, Stricklin D, Jaworska A, et al. Premature chromosome condensation (PCC) assay for dose assessment in mass casualty accidents[J]. Radiat Res, 2010, 173(1): 71~78.

    [38]Miura TBlakely W F. Optimization of calyculin A-induced premature chromosome condensation assay for chromosome aberration studies[J]. Cytometry A, 2011, 79(12): 1016~1022.

    [39] Miura T, Nakata A, Kasai K, et al. A novel parameter, cell-cycle progression index, for radiation dose absorbed estimation in the premature chromosome condensation assay[J]. Radiat Prot Dosimetry, 2014, 159(1/4): 52~60.

    [40] Blackburn E H, Epel E S,Lin J. Human telomere biology: A contributory and interactive factor in aging, disease risks, and protection[J]. Science, 2015, 350(6265): 1193~1198.

    [41] Belloni P, Latini P,Palitti F. Relationship between spontaneous or radiation-induced apoptosis and telomere shortening in G(0) human lymphocytes[J]. Mutat Res, 2010, 701(2): 118~122.

    [42] Guan J Z, Guan W P, Maeda T, et al. Changes in telomere length distribution in low-dose X-ray-irradiated human umbilical vein endothelial cells[J]. Mol Cell Biochem, 2014, 396(1/2): 129~135.

    [43] Lustig A, Shterev I, Geyer S, et al. Long term effects of radiation exposure on telomere lengths of leukocytes and its associated biomarkers among atomic-bomb survivors[J]. Oncotarget, 2016, 7(26): 38988~38998.

    [44] Andreassi MG, Piccaluga E, Gargani L, et al. Subclinical carotid atherosclerosis and early vascular aging from long-term low-dose ionizing radiation exposure: a genetic, telomere, and vascular ultrasound study in cardiac catheterization laboratory staff[J]. JACC Cardiovasc Interv, 2015, 8(4): 616~627.

    [45] M'Kacher R, Bennaceur-Griscelli A, Girinsky T, et al. Telomere shortening and associated chromosomal instability in peripheral blood lymphocytes of patients with Hodgkin’s lymphoma prior to any treatment are predictive of second cancers[J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2007, 68(2): 465~471.

    [46] Scherthan H, Sotnik N, Peper M, et al. Telomere Length in Aged Mayak PA Nuclear Workers Chronically Exposed to Internal Alpha and External Gamma Radiation[J]. Radiat Res, 2016, 185(6): 658~667.

    [47] Hirayama R, Uzawa A, Obara M, et al. Determination of the relative biological effectiveness and oxygen enhancement ratio for micronuclei formation using high-LET radiation in solid tumor cells: An in vitro and in vivo study[J]. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen, 2015, 793: 41~47.

    [48] Litvinchuk AV, Vachelova J, Michaelidesova A, et al. Dose-dependent micronuclei formation in normal human fibroblasts exposed to proton radiation[J]. Radiat Environ Biophys, 2015, 54(3): 327~334.

    [49] Ahmadi M, Mozdarani HAbd-Alla A M. Comparative toxicity and micronuclei formation in Tribolium castaneum, Callosobruchus maculatus and Sitophilus oryzae exposed to high doses of gamma radiation[J]. Appl Radiat Isot, 2015, 101: 135~140.

    [50] Pajic J, Jovicic DPs Milovanovic A. Micronuclei as a marker for medical screening of subjects continuously occupationally exposed to low doses of ionizing radiation[J]. Biomarkers, 2017, 22(5): 439~445.

    [51] Benitez-Bribiesca LSanchez-Suarez P. Oxidative damage, bleomycin, and gamma radiation induce different types of DNA strand breaks in normal lymphocytes and thymocytes. A comet assay study[J]. Ann N Y Acad Sci, 1999, 887: 133~149.

    [52] Saha S, Woodbine L, Haines J, et al. Increased apoptosis and DNA double-strand breaks in the embryonic mouse brain in response to very low-dose X-rays but not 50 Hz magnetic fields[J]. J R Soc Interface, 2014, 11(100): 1~10.

    [53] Ghardi M, Moreels M, Chatelain B, et al. Radiation-induced double strand breaks and subsequent apoptotic DNA fragmentation in human peripheral blood mononuclear cells[J]. Int J Mol Med, 2012, 29(5): 769~780.

    [54] Zhao L, Chang D W, Gong Y, et al. Measurement of DNA damage in peripheral blood by the gamma-H2AX assay as predictor of colorectal cancer risk[J]. DNA Repair (Amst), 2017, 53: 24~30.

    [55] He Y, Gong Y, Lin J, et al.Ionizing radiation-induced gamma-H2AX activity in whole blood culture and the risk of lung cancer[J]. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2013, 22(3): 443~451.

    [56] Vandevoorde C, Franck C, Bacher K, et al. gamma-H2AX foci as in vivo effect biomarker in children emphasize the importance to minimize x-ray doses in paediatric CT imaging[J]. Eur Radiol, 2015, 25(3): 800~811.

    [57] Turner H C, Shuryak I, Taveras M, et al. Effect of dose rate on residual gamma-H2AX levels and frequency of micronuclei in X-irradiated mouse lymphocytes[J]. Radiat Res, 2015, 183(3): 315~324.

    [58] Viau M, Testard I, Shim G, et al. Global quantification of gammaH2AX as a triage tool for the rapid estimation of received dose in the event of accidental radiation exposure[J]. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen, 2015, 793: 123~131.

    [59] Goodarzi A A,Jeggo P A. Irradiation induced foci (IRIF) as a biomarker for radiosensitivity[J]. Mutat Res, 2012, 736(1/2): 39~47.

    [60] Siddiqui M S, Francois M, Fenech M F, et al. Persistent gammaH2AX: A promising molecular marker of DNA damage and aging[J]. Mutat Res Rev Mutat Res, 2015, 766: 1~19.

    [61] Haghdoost S, Czene S, Naslund I, et al. Extracellular 8-oxo-dG as a sensitive parameter for oxidative stress in vivo and in vitro[J]. Free Radic Res, 2005, 39(2): 153~162.

    [62] Sangsuwan T,Haghdoost S. The nucleotide pool, a target for low-dose gamma-ray-induced oxidative stress[J]. Radiat Res, 2008, 170(6): 776~783.

    [63] Haghdoost S, Svoboda P, Naslund I, et al. Can 8-oxo-dG be used as a predictor for individual radiosensitivity?[J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2001, 50(2): 405~410.

    [64] Kato S, Yoshimura K, Kimata T, et al. Urinary 8-Hydroxy-2’-Deoxyguanosine: A Biomarker for Radiation-Induced Oxidative DNA Damage in Pediatric Cardiac Catheterization[J]. J Pediatr, 2015, 167(6): 1369~1374.

    [65] Roszkowski K,Olinski R. Urinary 8-oxoguanine as a predictor of survival in patients undergoing radiotherapy[J]. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2012, 21(4): 629~634.

    [66] Luloff T W, Wishart A E, Addison S M, et al. Radiation exposure differentially affects songbird 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine plasma profiles: ionizing radiation damage response in songbirds[J]. Environ Mol Mutagen, 2011, 52(8): 658~663.

    [67] Khalil A M, Gagaa M H,Alshamali A M. 8-Oxo-7, 8-dihydro-2’-deoxyguanosine as a biomarker of DNA damage by mobile phone radiation[J]. Hum Exp Toxicol, 2012, 31(7): 734~740.

    [68]Lagadu S, Pottier I, Sichel F, et al. Detection of extracellular 8-oxo-7,8-dihydro-2’-deoxyguanosine as a biomarker of oxidative damage in X-irradiated fibroblast cultures: optimization of analytical procedure[J]. Biomarkers, 2010, 15(8): 707~714.

    猜你喜歡
    著絲粒電離輻射易位
    平衡易位攜帶者61個(gè)胚胎植入前遺傳學(xué)檢測(cè)周期的結(jié)局分析
    植物功能著絲粒DNA研究進(jìn)展
    一個(gè)控制超強(qiáng)電離輻射抗性開(kāi)關(guān)基因的研究進(jìn)展
    基因也會(huì)“作弊”
    對(duì)著絲點(diǎn)分裂還是著絲粒分裂的分析
    Akt聯(lián)合電離輻射對(duì)人乳腺癌MCF-7細(xì)胞凋亡、自噬和增殖的影響
    Xp11.2易位/TFE-3基因融合相關(guān)性腎癌的病理學(xué)研究進(jìn)展
    電離輻射促進(jìn)食管鱗癌細(xì)胞上皮間質(zhì)轉(zhuǎn)化及遷移
    玉米新著絲粒形成及其表觀遺傳學(xué)
    遺傳(2015年4期)2015-02-04 06:29:22
    從“梅普組合”到“普梅易位”的俄式政治結(jié)構(gòu)
    av免费在线观看网站| 两个人免费观看高清视频| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 桃红色精品国产亚洲av| 久久久久精品国产欧美久久久| 超碰成人久久| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 亚洲最大成人中文| 亚洲专区字幕在线| 中文字幕av电影在线播放| 免费观看精品视频网站| 欧美最黄视频在线播放免费| 国内精品久久久久精免费| 我的亚洲天堂| 男男h啪啪无遮挡| 一区二区三区国产精品乱码| 精品久久久久久久人妻蜜臀av | 午夜福利18| 久久国产乱子伦精品免费另类| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产亚洲欧美在线一区二区| 国产熟女午夜一区二区三区| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 免费av毛片视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 亚洲成国产人片在线观看| 国产亚洲精品av在线| 老熟妇仑乱视频hdxx| 男女床上黄色一级片免费看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 久久人人97超碰香蕉20202| 欧美激情极品国产一区二区三区| 很黄的视频免费| 真人做人爱边吃奶动态| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 午夜免费激情av| 91国产中文字幕| svipshipincom国产片| 久久午夜综合久久蜜桃| 一二三四在线观看免费中文在| 日韩精品免费视频一区二区三区| 欧美成人性av电影在线观看| 中文字幕色久视频| 国产精品1区2区在线观看.| 国产xxxxx性猛交| 久久久精品欧美日韩精品| 91精品三级在线观看| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 一级毛片高清免费大全| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲色图综合在线观看| 男男h啪啪无遮挡| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产免费男女视频| 亚洲五月色婷婷综合| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 一区二区三区激情视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产午夜福利久久久久久| 欧美乱码精品一区二区三区| 一区二区三区国产精品乱码| 一区二区日韩欧美中文字幕| 一进一出好大好爽视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产精品久久视频播放| 女人精品久久久久毛片| 日韩大尺度精品在线看网址 | 亚洲精品一区av在线观看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 久久亚洲真实| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 咕卡用的链子| www.自偷自拍.com| 国产一区二区三区综合在线观看| 99riav亚洲国产免费| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲午夜理论影院| 亚洲专区字幕在线| 久久欧美精品欧美久久欧美| 深夜精品福利| 电影成人av| 人妻久久中文字幕网| 国产精品亚洲美女久久久| 国产午夜福利久久久久久| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产高清有码在线观看视频 | 国产一级毛片七仙女欲春2 | 日韩欧美三级三区| 日日干狠狠操夜夜爽| 精品一区二区三区四区五区乱码| 精品一区二区三区av网在线观看| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲专区中文字幕在线| 国产不卡一卡二| 免费高清在线观看日韩| 69av精品久久久久久| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产激情欧美一区二区| 亚洲熟女毛片儿| 精品一品国产午夜福利视频| 两个人免费观看高清视频| 国产精品九九99| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 中文字幕人妻熟女乱码| 色av中文字幕| 久久久久久久久中文| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 日韩欧美一区视频在线观看| av在线播放免费不卡| 久久久久久久久中文| 一级a爱视频在线免费观看| 国产高清激情床上av| 这个男人来自地球电影免费观看| 色播在线永久视频| 精品人妻在线不人妻| www.www免费av| 怎么达到女性高潮| 国产在线观看jvid| 日韩av在线大香蕉| 免费观看精品视频网站| 国产又色又爽无遮挡免费看| 久久久国产成人免费| 精品卡一卡二卡四卡免费| 丁香欧美五月| 久久九九热精品免费| 国产99久久九九免费精品| 久久人人97超碰香蕉20202| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 欧美乱色亚洲激情| 国产精品久久久人人做人人爽| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲第一电影网av| www.自偷自拍.com| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 亚洲国产精品合色在线| 国产精品久久久久久精品电影 | 麻豆一二三区av精品| 91成人精品电影| 男女下面插进去视频免费观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 999精品在线视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲精品国产区一区二| 欧美成人性av电影在线观看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲第一av免费看| 99在线视频只有这里精品首页| 91在线观看av| 免费av毛片视频| 免费在线观看黄色视频的| 搞女人的毛片| 长腿黑丝高跟| 亚洲免费av在线视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 午夜福利影视在线免费观看| 国产精品,欧美在线| 无人区码免费观看不卡| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲无线在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 大型黄色视频在线免费观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 两个人免费观看高清视频| 69精品国产乱码久久久| 九色亚洲精品在线播放| 国产一区二区激情短视频| 精品欧美一区二区三区在线| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 成人免费观看视频高清| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲自拍偷在线| 在线观看午夜福利视频| 99国产精品99久久久久| av在线播放免费不卡| 麻豆国产av国片精品| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 天堂√8在线中文| 成人国语在线视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 欧美激情高清一区二区三区| 一级毛片精品| 男女午夜视频在线观看| 真人一进一出gif抽搐免费| 国产亚洲精品一区二区www| 在线视频色国产色| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 精品国内亚洲2022精品成人| 国产亚洲av高清不卡| 婷婷精品国产亚洲av在线| 亚洲第一青青草原| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 欧美日韩精品网址| 日本 av在线| 国产精品 国内视频| 午夜成年电影在线免费观看| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲国产看品久久| 夜夜爽天天搞| 午夜久久久在线观看| 黄色成人免费大全| 宅男免费午夜| 黄片大片在线免费观看| 国产精品乱码一区二三区的特点 | av电影中文网址| 亚洲激情在线av| 免费不卡黄色视频| 老司机靠b影院| 精品免费久久久久久久清纯| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 波多野结衣高清无吗| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲午夜理论影院| 国产午夜精品久久久久久| 亚洲avbb在线观看| 午夜福利18| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 天堂动漫精品| 91大片在线观看| 精品久久久久久,| 最近最新免费中文字幕在线| 国产成+人综合+亚洲专区| 久久精品国产清高在天天线| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 最近最新免费中文字幕在线| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 国产三级黄色录像| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 久久久久亚洲av毛片大全| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 国产一区二区激情短视频| 91麻豆av在线| 午夜福利高清视频| 母亲3免费完整高清在线观看| 久久久久久久久中文| 欧美黄色片欧美黄色片| 成人18禁在线播放| 亚洲成人精品中文字幕电影| 亚洲av电影在线进入| 成人亚洲精品一区在线观看| 成人三级黄色视频| 国产精华一区二区三区| 国产精品一区二区精品视频观看| 久久中文字幕人妻熟女| 制服人妻中文乱码| 国产精品久久久av美女十八| 美女 人体艺术 gogo| 日本黄色视频三级网站网址| 久久精品91无色码中文字幕| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 嫩草影院精品99| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 久久中文看片网| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产麻豆69| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产成人免费无遮挡视频| 久久婷婷人人爽人人干人人爱 | 国产成人欧美| 十八禁人妻一区二区| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| av中文乱码字幕在线| 国产成人精品久久二区二区91| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 性少妇av在线| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产成人精品无人区| 亚洲午夜理论影院| 久久精品影院6| 女人被狂操c到高潮| 日韩免费av在线播放| 久久久久久久久久久久大奶| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 成人欧美大片| 久久久水蜜桃国产精品网| 天堂影院成人在线观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 欧美黄色淫秽网站| 男女午夜视频在线观看| 免费在线观看亚洲国产| 精品电影一区二区在线| 制服诱惑二区| 激情视频va一区二区三区| 高清黄色对白视频在线免费看| 一区二区三区国产精品乱码| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 两个人看的免费小视频| 亚洲激情在线av| 久久久久国产一级毛片高清牌| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 日本 欧美在线| 欧美乱码精品一区二区三区| 久久中文字幕人妻熟女| 精品久久久久久久人妻蜜臀av | 多毛熟女@视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 少妇的丰满在线观看| 韩国精品一区二区三区| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 看黄色毛片网站| 亚洲男人天堂网一区| www.熟女人妻精品国产| 色综合亚洲欧美另类图片| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 久久久久亚洲av毛片大全| 波多野结衣一区麻豆| 女同久久另类99精品国产91| 夜夜爽天天搞| 一级黄色大片毛片| 亚洲五月婷婷丁香| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 51午夜福利影视在线观看| 韩国av一区二区三区四区| 91成年电影在线观看| 日日夜夜操网爽| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 伦理电影免费视频| 亚洲,欧美精品.| 国产片内射在线| 99re在线观看精品视频| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 男人舔女人下体高潮全视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 黄色女人牲交| 黄色丝袜av网址大全| 99re在线观看精品视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 大码成人一级视频| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 免费看美女性在线毛片视频| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 欧美激情高清一区二区三区| 欧美精品啪啪一区二区三区| 日日干狠狠操夜夜爽| 少妇熟女aⅴ在线视频| 成在线人永久免费视频| 亚洲午夜理论影院| 一个人免费在线观看的高清视频| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 国产成人系列免费观看| 中出人妻视频一区二区| 在线观看免费视频网站a站| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产不卡一卡二| 亚洲精品国产一区二区精华液| 在线观看一区二区三区| 日本三级黄在线观看| 久热这里只有精品99| 国产精品久久电影中文字幕| 美女午夜性视频免费| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产av一区在线观看免费| 婷婷六月久久综合丁香| 午夜久久久久精精品| 亚洲激情在线av| xxx96com| 久久久久久国产a免费观看| 国产1区2区3区精品| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 日日夜夜操网爽| 国产一区二区激情短视频| 中文字幕高清在线视频| 香蕉丝袜av| 国产免费男女视频| av超薄肉色丝袜交足视频| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 色哟哟哟哟哟哟| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产男靠女视频免费网站| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 亚洲精品一区av在线观看| 久久久国产成人精品二区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产一卡二卡三卡精品| 看免费av毛片| 亚洲性夜色夜夜综合| 中文字幕精品免费在线观看视频| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 少妇的丰满在线观看| 韩国精品一区二区三区| 免费看十八禁软件| 不卡av一区二区三区| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 久久中文字幕一级| 精品第一国产精品| 国产成人欧美| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲最大成人中文| 91成年电影在线观看| 人人澡人人妻人| 亚洲国产看品久久| 欧美色欧美亚洲另类二区 | 国产色视频综合| 国产精品国产高清国产av| 天天添夜夜摸| 一级毛片精品| av视频免费观看在线观看| 老司机午夜福利在线观看视频| 999久久久国产精品视频| 午夜福利视频1000在线观看 | av超薄肉色丝袜交足视频| 午夜久久久久精精品| 国产欧美日韩一区二区三| 九色国产91popny在线| АⅤ资源中文在线天堂| 亚洲一区二区三区不卡视频| 亚洲国产精品成人综合色| 国产精品免费视频内射| 两性夫妻黄色片| 亚洲 国产 在线| 两人在一起打扑克的视频| 啦啦啦免费观看视频1| 国产精品久久电影中文字幕| 91麻豆精品激情在线观看国产| 91大片在线观看| 亚洲色图综合在线观看| 国产精品精品国产色婷婷| 一本综合久久免费| 中国美女看黄片| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 最新在线观看一区二区三区| 久热这里只有精品99| 久久人妻av系列| 免费在线观看完整版高清| 免费观看精品视频网站| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 欧美精品啪啪一区二区三区| 午夜福利视频1000在线观看 | 日本一区二区免费在线视频| 无遮挡黄片免费观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 黄片小视频在线播放| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国产亚洲欧美在线一区二区| www日本在线高清视频| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 麻豆久久精品国产亚洲av| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产又爽黄色视频| 国产av一区在线观看免费| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 午夜日韩欧美国产| 老鸭窝网址在线观看| 身体一侧抽搐| 国产单亲对白刺激| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产一区二区在线av高清观看| 搡老熟女国产l中国老女人| 香蕉丝袜av| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 国产精华一区二区三区| 人人妻人人澡欧美一区二区 | 国产一区二区在线av高清观看| 搡老熟女国产l中国老女人| 日本 欧美在线| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 首页视频小说图片口味搜索| 国产一卡二卡三卡精品| 亚洲 欧美一区二区三区| 久久人妻熟女aⅴ| 欧美成人午夜精品| 精品无人区乱码1区二区| 搡老岳熟女国产| 国产精品一区二区免费欧美| 黑丝袜美女国产一区| 九色亚洲精品在线播放| 一进一出抽搐动态| 国产高清激情床上av| 窝窝影院91人妻| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 日韩精品中文字幕看吧| 真人一进一出gif抽搐免费| 国产亚洲精品第一综合不卡| 在线播放国产精品三级| 国产亚洲欧美在线一区二区| 岛国在线观看网站| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲美女黄片视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 99国产综合亚洲精品| 精品不卡国产一区二区三区| 老司机午夜十八禁免费视频| 免费av毛片视频| 看片在线看免费视频| 久久久久久久精品吃奶| 午夜视频精品福利| www.精华液| 国产亚洲欧美在线一区二区| 午夜激情av网站| 日本一区二区免费在线视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产成人精品久久二区二区免费| 18美女黄网站色大片免费观看| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 十八禁网站免费在线| 国产亚洲精品一区二区www| 久久久久九九精品影院| 亚洲少妇的诱惑av| 正在播放国产对白刺激| 露出奶头的视频| 在线观看66精品国产| 精品一区二区三区四区五区乱码| 欧美午夜高清在线| 美国免费a级毛片| 日韩av在线大香蕉| 老汉色∧v一级毛片| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产av一区二区精品久久| 亚洲国产精品久久男人天堂| 精品国产美女av久久久久小说| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 大码成人一级视频| 国产高清激情床上av| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产高清激情床上av| 国产人伦9x9x在线观看| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 99精品在免费线老司机午夜| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲一区二区三区不卡视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 欧美日韩精品网址| 午夜免费激情av| 悠悠久久av| 日本vs欧美在线观看视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 久久久国产成人免费| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲免费av在线视频| 国产xxxxx性猛交| www.熟女人妻精品国产| 深夜精品福利| 丝袜美足系列| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 天天一区二区日本电影三级 | 国产精品亚洲一级av第二区| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 9热在线视频观看99| 这个男人来自地球电影免费观看| 妹子高潮喷水视频| 国产av又大| 嫩草影视91久久| 老司机午夜福利在线观看视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 欧美久久黑人一区二区| 一二三四社区在线视频社区8| 可以在线观看毛片的网站| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲在线自拍视频| 亚洲无线在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 黑丝袜美女国产一区| 欧美国产精品va在线观看不卡| 日本 欧美在线| 欧美一区二区精品小视频在线| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 久久久久久久久免费视频了| 精品久久久久久久毛片微露脸| 又黄又粗又硬又大视频| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 这个男人来自地球电影免费观看| 日本黄色视频三级网站网址| 久久久国产成人免费| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲男人的天堂狠狠| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国产精品永久免费网站| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲性夜色夜夜综合| 黄色成人免费大全| 大香蕉久久成人网| 国产99白浆流出| 亚洲欧美激情综合另类| 美女大奶头视频| 欧美中文综合在线视频| 午夜免费观看网址| 精品一区二区三区av网在线观看| 国产三级黄色录像| 99国产精品一区二区三区|