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目的 探讨X射线交叉互补修复基因1(XRCC1)基因多态性与珠宝加工业低浓度苯接触工人染色体损伤易感性的关系.方法 于2013年1月至2014年12月,选取辖区内珠宝加工企业苯接触工人286名为研究对象.采用气相色谱法测定工作场所中苯浓度,采用胞质分裂阻滞微核试验分析研究对象的周围血染色体损伤水平,采用Sequenom技术检测XRCC1基因多态性位点.结果 作业场所中苯的时间加权平均浓度(CTWA)为<0.6~1.8 mg/m3,低于国家职业接触限值(6 mg/m3);人群位点等位基因频率分布均符合遗传学Hardy-Weinberg平衡定律(P>0.05);研究对象年龄增长(RR=1.38,95%CI:1.06~3.75)和工龄增长(RR=1.45,95%CI:1.18~2.58)是微核率升高的危险因素;与野生纯合基因型比较,携带XRCC1 rs 25487 CT基因型的个体微核率升高的风险较高,差异有统计学意义(RR=1.51,95%CI:1.28~3.87,P<0.05),携带XRCC1rs1799782 AA基因型的个体微核率升高的风险较高,差异有统计学意义(RR=1.65,95%CI:1.30~3.12,P<0.05),XRCC1 rs25489基因多态与微核率无明显关联(P>0.05).结论 低浓度苯暴露可能引起苯接触工人染色体损伤,XRCC1rs25487和XRCC1rs1799782基因多态可能与苯致染色体损伤有关联.

作者:黄丽静;彭志敏;张喜中;尹强兵;池洪城

来源:中华劳动卫生职业病杂志 2016 年 34卷 6期

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作者:
黄丽静;彭志敏;张喜中;尹强兵;池洪城
来源:
中华劳动卫生职业病杂志 2016 年 34卷 6期
标签:
珠宝加工 苯 职业暴露 基因多态性 Jewelcrafting Benzene Occupational exposure Gene polymorphism
目的 探讨X射线交叉互补修复基因1(XRCC1)基因多态性与珠宝加工业低浓度苯接触工人染色体损伤易感性的关系.方法 于2013年1月至2014年12月,选取辖区内珠宝加工企业苯接触工人286名为研究对象.采用气相色谱法测定工作场所中苯浓度,采用胞质分裂阻滞微核试验分析研究对象的周围血染色体损伤水平,采用Sequenom技术检测XRCC1基因多态性位点.结果 作业场所中苯的时间加权平均浓度(CTWA)为<0.6~1.8 mg/m3,低于国家职业接触限值(6 mg/m3);人群位点等位基因频率分布均符合遗传学Hardy-Weinberg平衡定律(P>0.05);研究对象年龄增长(RR=1.38,95%CI:1.06~3.75)和工龄增长(RR=1.45,95%CI:1.18~2.58)是微核率升高的危险因素;与野生纯合基因型比较,携带XRCC1 rs 25487 CT基因型的个体微核率升高的风险较高,差异有统计学意义(RR=1.51,95%CI:1.28~3.87,P<0.05),携带XRCC1rs1799782 AA基因型的个体微核率升高的风险较高,差异有统计学意义(RR=1.65,95%CI:1.30~3.12,P<0.05),XRCC1 rs25489基因多态与微核率无明显关联(P>0.05).结论 低浓度苯暴露可能引起苯接触工人染色体损伤,XRCC1rs25487和XRCC1rs1799782基因多态可能与苯致染色体损伤有关联.

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