根據(jù)匹茲堡大學(xué)癌癥研究所(upci)的科學(xué)家在華盛頓aacr年會上展示的結(jié)果,保護染色體末端的dna端?!懊薄钡拈L度可以預(yù)測癌癥風(fēng)險,可能是一個潛在的治療靶標。
根據(jù)這項由匹茲堡大學(xué)和新加坡的科學(xué)家合作進行的研究,比預(yù)期更長的端粒(由重復(fù)的dna序列組成,會隨著細胞分裂變短)與患癌風(fēng)險增加有關(guān)?!昂苊黠@,端粒和癌癥有著復(fù)雜的聯(lián)系?!眜pci癌癥預(yù)防講席教授jian-min yuan博士說道,他是此次aacr展示的兩項研究的領(lǐng)導(dǎo)或者通訊作者,“我們的希望是通過研究這種關(guān)系,我們能夠預(yù)測哪些人群更可能患某些癌癥,這樣他們也許可以采取預(yù)防措施,或者更頻繁的進行篩查,以及促進研究人員開發(fā)藥物幫助我們的dna端粒保持正常長度或者將端?;謴?fù)至正常長度?!眣uan及其同事分析了注冊參加“新加坡中國人健康研究”(于1993年啟動,追蹤參與者的健康狀況)的28000名中國人的血液樣品和健康數(shù)據(jù),在2015年末,有4060名參與者患癌癥。根據(jù)他們的端粒長度超過預(yù)期長度的比例,這些人群被分為5組,在考慮年齡、性別及吸煙習(xí)慣的影響后,端粒最長的一組參與者比端粒最短的一組參與者患癌的比例高出33%。同時該組患以下癌癥的幾率分別高出:肺癌66%、乳腺癌39%、前列腺癌55%、結(jié)直腸癌37%。在所有的癌癥中,端粒更長導(dǎo)致胰腺癌的患病率增加最多,端粒長度最長的1/5的人群患胰腺癌的幾率是端粒長度最短的1/5人群的2.6倍。端粒更長的人群只有患肝癌的比例下降。此外,端粒最短和最長的人群患3種癌癥的比例都最高,形成了一種u型患癌風(fēng)險曲線。與端粒長度居中的人群相比,端粒長度最短的人群患胃癌的風(fēng)險增加63%,患膀胱癌的風(fēng)險增加72%,患白血病的風(fēng)險增加115%。同樣,端粒最長的人群與端粒長度居中的人群相比患胃癌的風(fēng)險增加55%,患膀胱癌的風(fēng)險增加117%,患白血病的風(fēng)險增加58%。“我們在7年之前就有進行這項研究的想法了,但是當時在實驗室定量100個樣品的端粒長度就需要3個月,我們無法得出有意義的結(jié)論?!眣uan說道,他還是匹茲堡大學(xué)公共衛(wèi)生研究生院流行病學(xué)教授,“僅僅幾年之后,我們就可以在一年之內(nèi)完成約30000個樣品的檢測,并得出了這些強有力的結(jié)論,這也顯示了技術(shù)的發(fā)展之快。而更艱巨的任務(wù)是將端粒的長度與基因組學(xué)分析聯(lián)系在一起,這才剛剛開始。我們即將對引起癌癥的復(fù)雜生物學(xué)現(xiàn)象進行深入而真實的了解?!?/p>
樓主你好,你說的很對,普通細胞可以無限制分裂并且不發(fā)生凋亡的話它就已經(jīng)變成了癌細胞。
癌細胞要無限分裂,而且不發(fā)生凋亡需要很多個基因的共同作用,端粒是一個方面,在細胞中端粒的修復(fù)是由端粒酶進行的。在癌細胞中端粒酶的活性很高,或者是端粒酶難以被降解。這是突變后的結(jié)果,除非用藥物抑制,不然癌細胞的端粒很難縮短(注意,抑制癌細胞的同時也會嚴重影響正常細胞,這就是為什么放療化療什么的對人的身體傷害巨大)。正常細胞在其程序性死亡時會在細胞膜表面結(jié)合凋亡因子。癌細胞細胞表面的受體也發(fā)生變化,他們不再結(jié)合凋亡因子,不受調(diào)控不會死亡。
寫了這么多,希望對你有所幫助~不清楚的歡迎追問~
端粒酶是在細胞中負責端粒的延長的一種酶,是基本的核蛋白逆轉(zhuǎn)錄酶,可將端粒DNA加至真核細胞染色體末端,把DNA復(fù)制損失的端粒填補起來,使端粒修復(fù)延長,可以讓端粒不會因細胞分裂而有所損耗,使得細胞分裂的次數(shù)增加。
端粒酶的活性在真核細胞中可檢測到,其功能是合成染色體末端的端粒,使因每次細胞分裂而逐漸縮短的端粒長度得以補償,進而穩(wěn)定端粒長度。主要特征是用它自身攜帶的RNA作模板,以dNTP為原料,通過逆轉(zhuǎn)錄催化合成后延長鏈5‘端DNA片段或外加重復(fù)單位。端粒酶在細胞中的主要生物學(xué)功能,是通過其逆轉(zhuǎn)錄酶活性復(fù)制和延長端粒DNA來穩(wěn)定染色體端粒DNA的長度。
擴展資料
近年有關(guān)端粒酶與腫瘤關(guān)系的研究進展表明,在腫瘤細胞中端粒酶還參與了對腫瘤細胞的凋亡和基因組穩(wěn)定的調(diào)控過程。與端粒酶的多重生物學(xué)活性相對應(yīng),腫瘤細胞中也存在復(fù)雜的端粒酶調(diào)控網(wǎng)絡(luò)。通過蛋白質(zhì)-蛋白質(zhì)相互作用在翻譯后水平對端粒酶活性及功能進行調(diào)控,則是目前研究端粒酶調(diào)控機制的熱點之一。
端粒酶的特性讓人們看到了長生不老的曙光。根據(jù)端區(qū)學(xué)說的原理,可否將人類體細胞引入端粒酶使細胞不斷生長,從而達到青春常駐,這是人類未來研究的方向。
-端粒酶
NASA宇航員史考特(Scott Kelly)在國際太空站待了340天,科學(xué)家很好奇他的身體狀況是否有出現(xiàn)變化?于是找來和他基因相同的雙胞胎兄弟馬克(Mark Kelly)進行比對,結(jié)果發(fā)現(xiàn)史考特“免疫系統(tǒng)和DNA修復(fù)功能”出現(xiàn)突變,從遺傳基因的角度來看,是無法恢復(fù)的永久損傷。
據(jù)《科學(xué)》期刊的研究報告,55歲的史考特回到地球3年后,科學(xué)家對他展開全身的檢查,發(fā)現(xiàn)他待在太空的這段期間頸動脈和視網(wǎng)膜變厚、體重變輕、腸道微生物增多,以及認知能力下降,不過,這些癥狀大多在回到地球6個月后逐漸消失,唯獨基因中8.7%的變化至今仍未恢復(fù)。
佛羅里達大學(xué)認知神經(jīng)科學(xué)家賽德勒(Rachael Seidler)說,“這些基因突變不會對宇航員造成直接危險,但不排除會增加他們未來罹患癌癥的風(fēng)險?!?/p>
科羅拉多州立大學(xué)的癌癥生物學(xué)家貝莉(Susan Bailey)表示,人類染色體末端有個叫“端粒”的部分,通常隨著年齡增長會漸漸縮短,輻射、污染、壓力等等因素都有可能導(dǎo)致它加速變短,但奇怪的是,史考特去一趟太空后,端粒竟然沒縮短,反而比之前更長,換句話來說就是“他的細胞比以前更年輕了”,很有可能是“太空喚醒他體內(nèi)某部分沉睡細胞”。
研究人員指出,史考特基因產(chǎn)生突變有5種可能,其中包含太空輻射、零重力環(huán)境對生理帶來的沖擊,因為史考特當初待的太空站,正好處于高能帶電粒子范艾倫(Van Allen)輻射帶下方,輻射量是地球的48倍,所以身體細胞會一直忙著修復(fù)放射線傷害,才會出現(xiàn)這種突變。
甲狀腺癌復(fù)發(fā)轉(zhuǎn)移 口服標靶降低疾病惡化風(fēng)險科學(xué)家已找出前列腺癌的抗藥機制!呼吸就會得肺癌?癌轉(zhuǎn)移護骨靠「它」奈米機器人將會遍布人體調(diào)控免疫系統(tǒng)近日「自然」期刊發(fā)表研究報告,宣布完成科學(xué)界探索二十年的課題:破解端粒酶(telomerase)的細部結(jié)構(gòu)。這項研究是由加州大學(xué)柏克萊分校的研究人員所完成的。利用低溫電子顯微鏡技術(shù),甚于過往的高解析度,描繪出這種在老化及癌癥上扮演關(guān)鍵角色的酵素結(jié)構(gòu)細節(jié)。研究報告指出,這項突破可望帶來能延緩或者阻止老化的藥物,以及癌癥的新治療方法。
端粒酶過度 造成癌細胞滋生 帶領(lǐng)這項研究的柏克萊加大分子生物學(xué)家科林斯說,這是期待已久的成果,「我們的發(fā)現(xiàn)提供結(jié)構(gòu)體系以便了解人類端粒酶疾病變異,這也代表朝端粒酶相關(guān)臨床治療,邁出重要一步」。
端粒是位于染色體末端的一小段去氧核糖核酸(DNA)序列,如同「保護蓋」保護染色體在細胞分裂時不受到破壞,不過端粒會因細胞分裂而日漸縮短,縮短到一個程度就失去保護作用,隨之造成衰老、增加病變的機率。端粒酶可修補包括人類在內(nèi)的動、植物染色體端粒,阻止其縮短,但也與癌癥有關(guān)系。
利用低溫電子顯微鏡技術(shù) 解開結(jié)構(gòu)之謎 加州大學(xué)圣塔克魯茲分校分子生物學(xué)中心教授史東說,端粒酶不足可能加速細胞死亡,另一頭的極端就是,過度則會造成癌細胞不受限制的生長,不過早期調(diào)控端粒酶表現(xiàn),即控制其作用「開啟」或「關(guān)閉」的研究,都受限于對其結(jié)構(gòu)缺乏完整了解。
科林斯的團隊利用去年才剛摘下諾貝爾化學(xué)獎的低溫電子顯微鏡技術(shù),以前所未有的七到八「?!梗?ngstr?m,等于○.一奈米)解析度,觀察作用中的端粒酶。
突破性發(fā)現(xiàn) 可幫助研發(fā)藥物 報告第一作者阮黃楊(Thi Hoang Duong Nguyen,譯音)說,之前人類端粒酶影像解析度最好的也只有三十埃(約三奈米);他們利用低溫電子顯微鏡能夠得到七到八埃解析度,「當我能看到所有這些(端粒酶)亞單位,總共十一個蛋白質(zhì)亞單位,那真是太驚嘆了,這就是他們?nèi)绾谓Y(jié)合在一起?!?/p>
研究團隊指出,有這些高解析度影像,加上目前對端粒酶基因序列的了解,足以開始思考與端粒酶有關(guān)的標靶藥物,例如找出提高端粒酶活動的方法,有助于延緩老化的負面效應(yīng),而封鎖其運作又可能有助于對抗癌癥。
話題:抗癌, 標靶藥物, 端粒酶
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