Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://hdl.handle.net/1843/MPDZ-8XNNV6
Tipo: Tese de Doutorado
Título: Modelagem estocástica aplicada ao Efeito Bystander Radioinduzido em culturas celulares e processos epidêmicos
Autor(es): Fernando Pereira de Faria
Primeiro Orientador: Ronald Dickman
Primeiro Coorientador: Carlos Henrique Costa Moreira
Primeiro membro da banca : Gerald Weber
Segundo membro da banca: Jafferson Kamphorst Leal da Silva
Terceiro membro da banca: Emico Okuno
Quarto membro da banca: Rita Maria Cunha de Almeida
Resumo: Neste trabalho são propostos dois modelos estocásticos markovianos úteis na quantificação de danos, por exemplo, morte e mutações, em células não diretamente irradiadas com radiações ionizantes, como Raios-X e partículas alfa, mas que ocupam o mesmo meio de cultura celular ou tecidos contendo células diretamente irradiadas. Estes modelos são ajustados a resultados experimentais produzindo a meia-vida de, pelo menos um dos fatores envolvidos no desencadeamento de tais danos e fornecem a variânia de grandezas mensuráveis, tais como a sobrevivência celular e a freq&uência de transformação celular. Um terceiro modelo com estrutura espacial é estudado no contexto epidêmico. A principal característica que distingue este modelo dos demais extensamente abordados na literatura é a forma de transmissão da infecção que se dá por fatores liberados por células em vez de contato direto. Duas teorias de campo m*eacute;dio são apresentadas para este modelo. A primeira teoria não leva em conta correlações de forma aproximada. Simulações de Monte Carlo do espalhamento da infecção em rede quadrada produz expoentes críticos e dimensão fractal consistentes com a classe de universalidade de percolação dinâmica.
Abstract: In this work we propose two Markovian stochastic models useful in the quantification of damage (e.g., cell death and mutations) in unirradiated cells which occupy the same environment e.g., culture medium or tissues containing directly irradiated cells with ionizing radiations like X rays and alpha particles. The fit of these models to experimental data yields the half-life of at least one factor among the ensemble of possible candidates to trigger these damages. These models furnish the variance of quantities such as cell survival and the cellular transformation frequency. We also study a markovian epidemic model with spatial structure. The principal new feature of this model is that the infection is transmitted by factors released from cells rather than via direct contact. This model is analyzed with two mean-field theory descriptions, one of which ignores correlations between the cellular state and the factorconcentration, and another that treats such correlations in an approximate manner. Monte Carlo simulations of the spread of infection on the square lattice yield values for the critical exponents and the fractal dimension consistent with the dynamic percolation universality class.
Assunto: Física
Idioma: Português
Editor: Universidade Federal de Minas Gerais
Sigla da Instituição: UFMG
Tipo de Acesso: Acesso Aberto
URI: http://hdl.handle.net/1843/MPDZ-8XNNV6
Data do documento: 30-Ago-2012
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