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En 2016, nous avions publié avec Larry Bodgi un premier ouvrage consacré aux principes généraux de la radiobiologie en insistant notamment sur la réponse individuelle aux radiations ionisantes. Ce premier tome exposait les fondements du modèle du transit cyto-nucléaire de la protéine ATM, un des acteurs majeurs de la signalisation et de la réparation des dommages radioinduits de l'ADN. Nous avions montré que cette nouvelle théorie générale de l'action des radiations ionisantes permettait de résoudre certaines énigmes de la radiobiologie et notamment pouvait prédire la radiosensibilité…mehr

Produktbeschreibung
En 2016, nous avions publié avec Larry Bodgi un premier ouvrage consacré aux principes généraux de la radiobiologie en insistant notamment sur la réponse individuelle aux radiations ionisantes. Ce premier tome exposait les fondements du modèle du transit cyto-nucléaire de la protéine ATM, un des acteurs majeurs de la signalisation et de la réparation des dommages radioinduits de l'ADN. Nous avions montré que cette nouvelle théorie générale de l'action des radiations ionisantes permettait de résoudre certaines énigmes de la radiobiologie et notamment pouvait prédire la radiosensibilité individuelle en radiothérapie. Dans ce second tome, nous montrons que ce même modèle mécanistique permet de résoudre d'autres énigmes de la radiobiologie mais cette fois concernant des effets spécifiquement observés aux faibles doses de radiation : les phénomènes d'hypersensibilité aux faibles doses, de réponse adaptative et d'hormésis. A noter que le premier chapitre de cet ouvrage est une nouvelle version revue et augmentée des principes généraux exposés dans le premier tome.
Autorenporträt
Nicolas Foray est radiobiologiste, directeur de recherche INSERM. Il dirige l'Unité Inserm U1296 " Radiations : Défense, Santé, Environnement" à Lyon. Clément Devic a réalisé sa thèse CIFRE de Doctorat au sein de cette Unité avec l'appui de la société Fibermétrix (ALARA Group, Entzheim).