
职业与健康 ›› 2026, Vol. 42 ›› Issue (9): 1277-1283.
收稿日期:2025-08-05
修回日期:2025-08-08
出版日期:2026-05-01
发布日期:2026-05-22
通信作者:
王宪昂,E-mail:474151646@qq.com
作者简介:耿剑,男,在读硕士研究生,研究方向为临床检验诊断学。
基金资助:
GENG Jian, HUANG Xiaoxia, ZHANG Chunyan, WANG Pangyu, WANG Xianang(
)
Received:2025-08-05
Revised:2025-08-08
Online:2026-05-01
Published:2026-05-22
Contact:
WANG Xianang,E-mail:474151646@qq.com
摘要:
矽肺是职业性尘肺病的一种,其发病机制并不十分明确。接触性生物标志物、效应性生物标志物和易感性生物标志物可以预测矽肺的发生和评估矽肺的进展及预后。酶联免疫吸附技术和化学发光免疫反应技术、聚合酶链式反应技术、质谱技术较为成熟,但对实验室和实验设备有较高的要求。液相芯片技术、微流控技术和纳米传感器技术的“一体化”技术简化操作流程,实现快速检测,为未来研发职业病生物标志物检测技术指出了一个新的方向。同时提出了“生物标志物动态监测-多维度联合筛查-风险分层干预”的防控路径,为矽肺的早期预警、个体化干预及卫生政策优化提供新的策略。本文对职业性矽肺生物标志物检测技术的研究进展予以综述,以期为相关研究提供参考。
中图分类号:
耿剑, 黄晓霞, 张春艳, 王庞宇, 王宪昂. 职业性矽肺生物标志物检测技术的研究进展. [J]职业与健康, 2026, 42(9): 1277-1283.
GENG Jian, HUANG Xiaoxia, ZHANG Chunyan, WANG Pangyu, WANG Xianang. Research progress on biomarker detection techniques for occupational silicosis. [J]OCCUPATION AND HEALTH, 2026, 42(9): 1277-1283.
| 项目 | 技术分类 | 技术名称 | 原理/方法 | 检测标志物/应用 | 样本类型 | 优势 | 局限性 | 技术延伸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实验室检 测技术 | ELISA 技术 | ELISA | 基于抗原-抗体反应,通过酶标抗体与底物显色进行定量分析 | TNF-α、TGF-β、 CC16、KL-6、 CTGF、IL-1β等 | 血液、体液 | 操作简单、商品化 程度高 | 特异性有限、精密度低,易受人为操作和试剂质量影响 | |
| CLIA技术 | CLIA | 抗原-抗体反应结合,化学发光信号检测 | TNF-α、TGF-β、 CC16、KL-6、 CTGF、IL-1β等 | 血液、体液 | 自动化程度高、可 检测微量物质 | 设备成本较高 | ||
| PCR技术 | qPCR | 通过荧光探针标记核酸,实时扩增并检测基因表达量 | miR-204-3P、 Fibronectin、 Vimentin、 Collagen Ⅰ/ Ⅲ等基因 mRNA | 血液、组织、 体液 | 灵敏度高、可定 量分析 | 需严格实验条件,操作复杂 | ||
| 蛋白印迹 技术 | Western Blot | SDS-PAGE电泳分离蛋白,转膜后通过特异性抗体检测 | 蛋白类 | 组织、细胞 | 灵敏度高、 特异性强 | 操作复杂、耗时长、影响因素多 | 单细胞分辨率蛋白质印迹技术、毛细管和微芯片电泳、微流体自动蛋白质印迹、使用毛细血管电泳和微芯片电泳蛋白质印迹技术 | |
| 质谱技术 | ICP-MS | 电离样本后通过质荷比分析技术 | 硅元素、二氧化硅以及呼出气中生物标志物 | 组织、全血、 呼出气 | 高灵敏度(酸法处理,检测限0.20 μg/g;碱法处理,检测限0.46 μg/L) | 样本前处理复杂 | spICP-MS、SPME-GC-MS、SELDI-TOF-MS | |
| “一体化“检测技术 | 液相芯片 技术 | 液相芯片 技术 | 荧光编码微球结合抗原-抗体/核酸杂交反应,与荧光标记抗体结合,双激光检测 | TNF-α、IL-6、 CCL2、 CXCL10等 | 血液、体液 | 样本用量少、操作简单、快速、成本低、灵活性好 | 仅能检测2~ 16个样本 | 液相芯片多重检测技术 |
| 微流控 技术 | 微流控 芯片 | 微流控技术与芯片技术结合,样品处理、分析、检测和其他过程集成到芯片中 | IL-13、IL-6、 MUC5AC等; 气道模拟 | 体外模型、 血液 | 小型化、集成化、高通量能力和耗时低 | 技术开发难度大,临床应用未成熟 | 人肺远端气道芯片模型、人类芯片上的单个肺泡模型、LOC免疫分析技术 | |
| 纳米传感 器技术 | SWCNT纳 米传感器 | 至少使用一种纳米材料将生物感受器、换能器、信号处理器和显示单元集于一体的检测系统 | IL-6、TNF-α以及呼出气中生物标志物 | 体液、呼出气 | 尺寸小、质量轻、消耗低和光学性质明显,检测范围25~25 000 pg/mL | 需优化稳定性和特异性 | 石墨烯纳米传感器;16个有机纳米纤维传感器阵列以及定制的样品处理系统 |
表1 矽肺生物标志物检测技术分类及特征
| 项目 | 技术分类 | 技术名称 | 原理/方法 | 检测标志物/应用 | 样本类型 | 优势 | 局限性 | 技术延伸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实验室检 测技术 | ELISA 技术 | ELISA | 基于抗原-抗体反应,通过酶标抗体与底物显色进行定量分析 | TNF-α、TGF-β、 CC16、KL-6、 CTGF、IL-1β等 | 血液、体液 | 操作简单、商品化 程度高 | 特异性有限、精密度低,易受人为操作和试剂质量影响 | |
| CLIA技术 | CLIA | 抗原-抗体反应结合,化学发光信号检测 | TNF-α、TGF-β、 CC16、KL-6、 CTGF、IL-1β等 | 血液、体液 | 自动化程度高、可 检测微量物质 | 设备成本较高 | ||
| PCR技术 | qPCR | 通过荧光探针标记核酸,实时扩增并检测基因表达量 | miR-204-3P、 Fibronectin、 Vimentin、 Collagen Ⅰ/ Ⅲ等基因 mRNA | 血液、组织、 体液 | 灵敏度高、可定 量分析 | 需严格实验条件,操作复杂 | ||
| 蛋白印迹 技术 | Western Blot | SDS-PAGE电泳分离蛋白,转膜后通过特异性抗体检测 | 蛋白类 | 组织、细胞 | 灵敏度高、 特异性强 | 操作复杂、耗时长、影响因素多 | 单细胞分辨率蛋白质印迹技术、毛细管和微芯片电泳、微流体自动蛋白质印迹、使用毛细血管电泳和微芯片电泳蛋白质印迹技术 | |
| 质谱技术 | ICP-MS | 电离样本后通过质荷比分析技术 | 硅元素、二氧化硅以及呼出气中生物标志物 | 组织、全血、 呼出气 | 高灵敏度(酸法处理,检测限0.20 μg/g;碱法处理,检测限0.46 μg/L) | 样本前处理复杂 | spICP-MS、SPME-GC-MS、SELDI-TOF-MS | |
| “一体化“检测技术 | 液相芯片 技术 | 液相芯片 技术 | 荧光编码微球结合抗原-抗体/核酸杂交反应,与荧光标记抗体结合,双激光检测 | TNF-α、IL-6、 CCL2、 CXCL10等 | 血液、体液 | 样本用量少、操作简单、快速、成本低、灵活性好 | 仅能检测2~ 16个样本 | 液相芯片多重检测技术 |
| 微流控 技术 | 微流控 芯片 | 微流控技术与芯片技术结合,样品处理、分析、检测和其他过程集成到芯片中 | IL-13、IL-6、 MUC5AC等; 气道模拟 | 体外模型、 血液 | 小型化、集成化、高通量能力和耗时低 | 技术开发难度大,临床应用未成熟 | 人肺远端气道芯片模型、人类芯片上的单个肺泡模型、LOC免疫分析技术 | |
| 纳米传感 器技术 | SWCNT纳 米传感器 | 至少使用一种纳米材料将生物感受器、换能器、信号处理器和显示单元集于一体的检测系统 | IL-6、TNF-α以及呼出气中生物标志物 | 体液、呼出气 | 尺寸小、质量轻、消耗低和光学性质明显,检测范围25~25 000 pg/mL | 需优化稳定性和特异性 | 石墨烯纳米传感器;16个有机纳米纤维传感器阵列以及定制的样品处理系统 |
| [1] |
BARNES H, GOH N S L, LEONG T L, et al. Silica-associated lung disease:An old-world exposure in modern industries[J]. Respirology, 2019, 24(12):1165-1175.
DOI URL |
| [2] |
LESO V, FONTANA L, ROMANO R, et al. Artificial stone associated silicosis:A systematic review[J]. Int J Environ Res and Public Health, 2019, 16(4):568
DOI URL |
| [3] |
WOLLIN L, DISTLER J H W, REDENTE E F, et al. Potential of nintedanib in treatment of progressive fibrosing interstitial lung diseases[J]. Eur Respir J, 2019, 54(3):1900161.
DOI URL |
| [4] | 国家卫生健康委规划发展与信息化司. 2022年我国卫生健康事业发展统计公报[J]. 中国病毒病杂志, 2024, 14(4):317-325. |
| [5] | 国家卫生健康委规划发展与信息化司. 2023年我国卫生健康事业发展统计公报[J]. 中国病毒病杂志, 2024, 14(5):416-424. |
| [6] | 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 职业健康监护技术规范(代替GBZ 188—2007)[EB/OL].(2014-10-01)[2025-03-01]. http://www.nhc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2014/06/20140610113111925.PDF. |
| [7] |
POPOVIĆ-GRLE S, ŠTAJDUHAR A, LAMPALO M, et al. Biomarkers in different asthma phenotypes[J]. Genes, 2021, 12(6):801.
DOI URL |
| [8] | RIBEIRO P C, FERREIRA T P T, MARTINS M A, et al. Inflammatory biomarkers in workers exposed to silica dust:Integrative review[J]. Rev Bras Med Trab, 2024, 22(3):e20231224. |
| [9] | 胡缘, 赵金垣, 白玉萍, 等. 血清硅元素水平对矽肺早期诊断意义的探讨[J]. 中国工业医学杂志, 2009, 22(4):250-252. |
| [10] |
ZHANG Z Q, TIAN H T, LIU H, et al. The role of macrophage-derived TGF-β1 on SiO2-induced pulmonary fibrosis:A review[J]. Toxicol Ind Health, 2021, 37(4):240-250.
DOI URL |
| [11] |
BLANCO-PÉREZ J J, BLANCO-DORADO S, RODRÍGUEZ-GARCÍA J, et al. Serum levels of inflammatory mediators as prognostic biomarker in silica exposed workers[J]. Sci Rep, 2021, 11(1):13348.
DOI |
| [12] |
SARKAR K, DHATRAK S, SARKAR B, et al. Secondary prevention of silicosis and silico-tuberculosis by periodic screening of silica dust exposed workers using serum club cell protein 16 as a proxy marker[J]. Health Sci Rep, 2021, 4(3):e373.
DOI PMID |
| [13] | 宋轶, 路晓光, 陈龙翊, 等. AQP5和CC16蛋白在大鼠失血性休克复苏后肺损伤中的表达及意义[J]. 中华急诊医学杂志, 2017, 26(12):1397-1401. |
| [14] |
NAHA N, MUHAMED J C J, PAGDHUNE A, et al. Club cell protein 16 as a biomarker for early detection of silicosis[J]. Indian J Med Res, 2020, 151(4):319-325.
DOI PMID |
| [15] | CHENG D, LIAN W, WANG T, et al. The interplay of Cxcl10+/Mmp14+ monocytes and Ccl3+ neutrophils proactively mediates silica induced pulmonary fibrosis[J]. J Hazard Mater, 2024,467:133713. |
| [16] |
CǍLUŢU I M, SMǍRǍNDESCU R A, RAŞCU A. Biomonitoring exposure and early diagnosis in silicosis:A comprehensive review of the current literature[J]. Biomedicines, 2022, 11(1):100.
DOI URL |
| [17] |
ZHU W, LIU C, TAN C, et al. Predictive biomarkers of disease progression in idiopathic pulmonary fibrosis[J]. Heliyon, 2024, 10(1):e23543.
DOI URL |
| [18] |
SOCCIO P, MORIONDO G, D'ALESSANDRO M, et al. Role of BAL and serum krebs von den lungen-6(KL-6) in patients with pulmonary fibrosis[J]. Biomedicines, 2024, 12(2):269.
DOI URL |
| [19] |
BLANCO-PÉREZ J, SALGADO-BARREIRA A, BLANCO-DORADO S, et al. Clinical usefulness of serum angiotensin converting enzyme in silicosis[J]. Pulmonology, 2024, 30(4):370-377.
DOI URL |
| [20] | 代静, 彭方达, 吴智君, 等. 粉尘接触人群生物监测研究进展[J]. 中国职业医学, 2024, 51(1):105-110,115. |
| [21] |
CHAIR S Y, CHAN J Y W, LAW B M H, et al. Genetic susceptibility in pneumoconiosis in China:A systematic review[J]. Int Arch Occup Environ Health, 2022, 96(1):45-56.
DOI |
| [22] | 蒋丽菁, 王炜, 焦建栋. 矽肺遗传易感性研究进展[J]. 中国职业医学, 2024, 51(4):460-465. |
| [23] | CÉSAR SANTOS DE CASTRO M, SANTOS FERREIRA NANI A, CEZAR RODRIGUES SALUM K, et al. Genetic polymorphisms and their effects on the severity of silicosis in workers exposed to silica in Brazil[J]. J Bras Pneumol, 2022, 48(5):e20220167. |
| [24] |
CORBETT E L, MOZZATO-CHAMAY N, BUTTERWORTH A E, et al. Polymorphisms in the tumor necrosis factor-α gene promoter may predispose to severe silicosis in black south african miners[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2002, 165(5):690-693.
DOI URL |
| [25] | ZHANG M, PENG L L, JI X L, et al. Tumor necrosis factor gene polymorphisms are associated with silicosis:A systemic review and meta-analysis[J]. Biosci Rep, 2019, 39(2):BSR20181896. |
| [26] | 吴传文, 陈鹏, 隆素素, 等. 基质金属蛋白酶-9 rs3918242、rs17576 位点基因多态性与矽肺易感性的关系[J]. 南京医科大学学报, 2019, 39(3):349-354. |
| [27] | LI M, LI Y, LIU Q, et al. Exosomal miR-552-3p isolated from BALF of patients with silicosis induces fibroblast activation[J]. Toxicol Lett, 2024,401:55-70. |
| [28] |
XIA J, WANG D, GUO W, et al. Exposure to micron-grade silica particles triggers pulmonary fibrosis through cell-to-cell delivery of exosomal miR-107[J]. Int J Biol Macromol, 2024, 266(Pt 1):131058.
DOI URL |
| [29] |
GAO X, XU D, LI S, et al. Pulmonary silicosis alters microRNA expression in rat lung and miR-411-3p exerts anti-fibrotic effects by inhibiting MRTF-A/SRF signaling[J]. Mol Ther Nucleic Acids, 2020, 20:851-865.
DOI URL |
| [30] |
CHANG S, XIE W, QU H, et al. Exosome miRNA profile and mitigating effect of miR-23a-3p/Cul3 axis on apoptosis in the pathogenesis of SiO2 dust-induced lung fibrosis[J]. Ecotoxicol Environ Saf, 2024, 283:116971.
DOI URL |
| [31] | 姚佳慧, 楼建林. 长链非编码RNA在矽肺纤维化发病机制中的作用研究[J]. 中华劳动卫生职业病杂志, 2023, 41(9):715-720. |
| [32] | YANG G, TIAN Y, LI C, et al. LncRNA UCA1 regulates silicosis-related lung epithelial cell-to-mesenchymal transition through competitive adsorption of miR-204-5p[J]. Toxicol Appl Pharmacol, 2022,441:115977. |
| [33] |
XUAN L, ZI M J, XUE Y T, et al. LncRNA MRAK052509 competitively adsorbs miR-204-3p to regulate silica dust-induced EMT process[J]. Environ Toxicol, 2024, 39(6):3628-3640.
DOI URL |
| [34] | BAN J, LIU F, ZHANG Q, et al. Macrophage-derived exosomal lncRNA MSTRG.91634.7 inhibits fibroblasts activation by targeting PINK1 in silica-induced lung fibrosis[J]. Toxicol Lett, 2023,372:36-44. |
| [35] |
KRISTENSEN L S, ANDERSEN M S, STAGSTED L V W, et al. The biogenesis,biology and characterization of circular RNAs[J]. Nat Rev Genet, 2019, 20(11):675-691.
DOI |
| [36] |
CHEN L L. The expanding regulatory mechanisms and cellular functions of circular RNAs[J]. Nat Rev Mol Cell Biol, 2020, 21(8):475-490.
DOI |
| [37] | CHENG Z, ZHANG Y, WU S, et al. Peripheral blood circular RNA hsa_ circ_0058493 as a potential novel biomarker for silicosis and idiopathic pulmonary fibrosis[J]. Ecotoxicol Environ Saf, 2022,236:113451. |
| [38] |
ZHOU J, CHEN Y, HE M, et al. Role of circular RNAs in pulmonary fibrosis[J]. Int J Mol Sci, 2022, 23(18):10493.
DOI URL |
| [39] | JIMÉNEZ A, GÓMEZ G J, MOLINA A H, et al. Biomarkers in peripheral blood from patients with chronic silicosis caused by artificial quartz agglomerates[J]. ERJ, 2019, 54(suppl 63):PA5192. |
| [40] | 付慧梅. 矽尘暴露人员体内硅元素水平联合相关细胞因子在矽肺早期诊断中的作用研究[D]. 唐山: 华北理工大学, 2021. |
| [41] | 刘涛. 基于RT-qPCR技术的microRNA表达水平检测方法[J]. 生命的化学, 2022, 42(4):781-787. |
| [42] | 胡文选, 俞静, 陈芳, 等. R-204-3P对二氧化硅粉尘所致大鼠矽肺纤维化的干预作用[J]. 环境与职业医学, 2024, 41(4):367-374. |
| [43] | KIM B. Western blot techniques[J]. Methods Mol Biol, 2017,1606:133-139. |
| [44] |
QIN X, NIU Z, CHEN H, et al. Macrophage-derived exosomal HMGB3 regulates silica- induced pulmonary inflammation by promoting M1 macrophage polarization and recruitment[J]. Part Fibre Toxicol, 2024, 21(1):12.
DOI |
| [45] | 洪铸, 夏倩, 聂昌, 等. 传统蛋白免疫印迹技术常见异常结果及影响因素探究[J]. 医技与临床, 2023, 27(28):89-91. |
| [46] |
MISHRA M, TIWARI S, GOMES A V. Protein purification and analysis:Next generation Western blotting techniques[J]. Expert Rev Proteomics, 2017, 14(11):1037-1053.
DOI URL |
| [47] | 张柳, 史佳楠, 刘国振. 蛋白质印迹技术升级版(WB_2.0)的概念与设想[J]. 生物化学与生物物理进展, 2019, 46(9):917-924. |
| [48] | 付莉霞, 程子倩, 王洪, 等. 基于质谱的血液蛋白质组学:血液学研究的新焦点[J]. 中国细胞生物学学报, 2022, 44(1):204-213. |
| [49] | 黄红梅, 赵娜, 农骐郢, 等. 二氧化硅检测方法和代谢分布过程研究进展[J]. 中国职业医学, 2022, 49(1):95-100. |
| [50] |
MIYASHITA S, OGURA T, MATSUURA S, et al. Particle size measurement and detection of bound proteins of non-porous/meso-porous silica microspheres by single-particle inductively coupled plasma mass spectrometry[J]. Molecules, 2024, 29(5):1086.
DOI URL |
| [51] |
JALALI M, SAKHVIDI M J Z, BAHRAMI A, et al. Oxidative stress biomarkers in exhaled breath of workers exposed to crystalline silica dust by SPME-GC-MS[J]. J Res Health Sci, 2016, 16(3):153-161.
PMID |
| [52] |
YI Z H, DONG S, WANG X, et al. Exploratory study on noninvasive biomarker of silicosis in exhaled breath by solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry analysis[J]. Arch Environ Occup Health, 2023, 96(6):857-868.
DOI |
| [53] |
LIU G T, YU J F, LI C D, et al. Application of protein chip combined with SELDI-TOF-MS detection to investigate serum protein expression in patients with silicosis fibrosis[J]. Exp Ther Med, 2019, 17(3):2172-2184.
DOI PMID |
| [54] | GUO Q, WANG Y, CHEN C, et al. Multiplexed Luminescence Oxygen Channeling Immun- oassay Based on Dual-Functional Barcodes with a Host-Guest Structure:A Facile and Robust Suspension Array Platform[J]. Small, 2020, 16(17):e1907521. |
| [55] |
YAO J H, LI Y, WANG S, et al. Exosomal proteomics and cytokine analysis distinguish silicosis cases from controls[J]. Environ Pollut, 2024, 357:124469.
DOI URL |
| [56] | 黄嘉源, 张子桦, 吴耀冰, 等. 液相芯片多重检测技术在临床检验应用的研究进展[J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2025, 46(2):159-166. |
| [57] | 余蓉, 胡志坚, 龚道元. 医学检验仪器学(新版)[M]. 武汉: 华中科技大学出版社,2021:221. |
| [58] |
JIANG X, WEN W J, ZHENG L L, et al. A continuous-flow high-throughput microfluidic device for airborne bacteria PCR detection[J]. Lab Chip, 2014, 14(4):671-676.
DOI PMID |
| [59] | JABBAR F, K I M YS, LEE S H. Biological influence of pulmonary disease conditions induced by particulate matter on microfluidic lung chips[J]. Bio Chip J, 2022, 16(3):305-316. |
| [60] |
UPAASSANA V T, GHOSH S, CHAKRABORTY A, et al. Highly sensitive lab on a chip(LOC) immunoassay for early diagnosis of respiratory disease caused by respirable crystalline silica(RCS)[J]. Anal Chem, 2019, 91(10):6652-6660.
DOI URL |
| [61] |
DONG J, QIU Y, LV H M, et al. Investigation on microparticle transport and deposition mechanics in rhythmically expanding alveolar chip[J]. Micromachines, 2021, 12(2):184.
DOI URL |
| [62] | RATHEE S O A. Advanced nanomaterials-based biosensors intended for food applications[J]. Mater Lett, 2022,313:131752. |
| [63] | 贾穆, 高雪, 张红梅, 等. 基于姜黄素纳米传感器在食品快速检测中的应用[J]. 中国食品学报, 2025, 25(2):463-478. |
| [64] |
GAIKWAD P, RAHMAN N, PARIKH R, et al. Optical nanosensor passivation enables highly sensitive detection of the inflammatory cytokine interleukin-6[J]. ACS Appl Mater Interfaces, 2024, 16(21):27102-27113.
DOI URL |
| [65] |
WANG Z, HAO Z, YU S, et al. An ultraflexible and stretchable aptameric graphene nanose- nsor for biomarker detection and monitoring[J]. Adv Funct Mater, 2019, 29(44):1905202.
DOI URL |
| [66] |
XUAN W, ZHENG L, BUNES B R, et al. Engineering solutions to breath tests based on an e-nose system for silicosis screening and early detection in miners[J]. J Breath Res, 2022, 16(3):036001.
DOI |
| [1] | 胡洁, 胡在方, 周国伟, 张丽, 甄国新. 北京市某区职业性尘肺病患者现状调查[J]. 职业与健康, 2024, 40(5): 609-612. |
| [2] | 贺今, 王贝贝, 邱梦茹, 王丽, 刘保岩, 刘燕. 矽肺患者合并阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征的临床特征分析[J]. 职业与健康, 2024, 40(15): 2017-2020. |
| [3] | 高伟, 焦柯影, 何新蕾, 郝瀚. 应用生物信息学从铁死亡角度筛选治疗矽肺病的天然药物成分[J]. 职业与健康, 2024, 40(14): 1889-1894. |
| [4] | 尉红, 王长勇, 刘冰, 王英. 2006—2022年泰安市职业性尘肺病流行病学特征分析[J]. 职业与健康, 2024, 40(13): 1758-1763. |
| [5] | 金鑫. 2015—2020年长治市新发尘肺病流行病学特征分析[J]. 职业与健康, 2024, 40(1): 119-121. |
| [6] | 莫奥伟, 邵罗成, 陈丽夏, 刘佳乐, 胡文健, 陶慧慧. SiO2 暴露量对矽肺模型小鼠肺组织中促纤维化因子TGF-β1表达和肺纤维化的影响[J]. 职业与健康, 2023, 39(18): 2456-2460. |
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