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相似文献
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1.
科技动态     
<正>科学家发现细胞老化开关:或可实现器官再造英国物理科学新闻网站9月20日发表题为《科学家们发现了控制细胞衰老的开关》的报道称,美国索尔克生物研究所科研人员发现了细胞内一个对健康老化至关重要的"开关"。这个"开关"可以促进健康细胞分裂和生长,比如,即便在衰老阶段也能产生新的肺或肝组织。在人体内,新分裂的细胞不断补充着肺、皮肤、肝脏及其他器官。但大多数人体细胞不能无限期地分裂下去——每一次分裂后,染色体末端的细胞计时器就会缩短。当这种名为端粒的计时器变得极短时,细胞就不再分裂,导致器官和组织退化,这种现象经常发生在衰老阶段。但存在一种绕过这种倒计时现象的方法:  相似文献   

2.
地球上的生物为什么一定会死亡?无论是科学家还是普通人都热切地关注着这个问题。科学家们曾在细胞的染色体顶端发现了一种物质,被称为“端粒”,细胞每分裂一次,端粒就缩短一点。人的正常体细胞的平均分裂次数是50次,这时,端粒已无法再缩短了,于是细胞也就死亡。这是促使生命逐渐衰老直至死亡的一个重要原因,其他还有氧化作用、DNA损伤等也能促使生命衰老。经过研究,科学家还有另一个发现:死亡与生物自身产生的一种物质有关,科学家们称它为“死亡激素”。科学家们的研究是从章鱼开始的。章鱼是一种海洋动物,寿命不长。它性情…  相似文献   

3.
2009年10月5日至12日,象征着科学界最高荣誉的诺贝尔奖的评选结果在瑞典首都斯德哥尔摩揭晓。美国科学家伊丽莎白‘布莱克本、卡罗尔·格雷德和杰克·绍斯塔克因“发现端粒和端粒酶是如何保护染色体的”而荣获本年度诺贝尔生理或医学奖,他们的研究成果揭示了,端粒变短,细胞就老化;如果端粒酶活性很高,  相似文献   

4.
正美国一个研究团队通过筛选超过10万种已知的化学物质,成功发现了能够恢复小鼠体内端粒长度的小分子,在抗衰老研究上取得了突破性进展。端粒是染色体末端的"小帽子",能够防止基因DNA密码的"磨损",在生物健康和衰老进程中至关重要。但在细胞  相似文献   

5.
风信 《科学中国》2006,(3):13-13
细胞衰老是生物衰老的基本特征,是老年病发病的基本因素。人类体细胞内染色体末端(端粒)号称“细胞的生物钟”。细胞越老端粒越短。  相似文献   

6.
在《癌是怎样的一个谜》中,作者介绍过这样一种理论:有些科学家认为,癌细胞无休止的分裂增生能力,同胚胎期不断分裂生长的细胞十分相似,其所以能不断分裂,永远保持活力,,是由于DNA分子中原癌基因的开关被打开,如果找到关闭癌基因的方法,癌细胞就可以停止增生,转化为正常细胞了。经过众多癌症研究家三  相似文献   

7.
<正>英国研究人员日前报告说,人类基因组中一些"垃圾DNA"产生的物质与乳腺癌等癌症存在相关性,这项发现有助于研发新的癌症治疗方法。英国诺丁汉大学等机构研究人员在美国《基因组学》杂志上报告说,他们发现人类基因组中名为L1的DNA序列会导致生成一些反常产物,而这些产物多见于乳腺癌细胞中。  相似文献   

8.
美国研究人员发现,摄入过多钠盐可能加速细胞老化,这一点在超重人群身上表现得尤其明显。美国佐治亚健康科学大学的研究人员征募了766名14岁至18岁间的青少年,按照他们的钠盐摄入量分组。研究人员发现,摄入盐分多的肥胖青少年,他们的染色体端粒明显短于摄入盐分正常的肥胖同龄人。不过,对那些体重正常的青少年而言,钠盐摄入量对端粒长度并没有明显影响。  相似文献   

9.
2009年10月,一年一度的诺贝尔奖揭开了其神秘的面纱。10月5日,瑞典卡罗林斯卡医学院宣布,将2009年诺贝尔生理学或医学奖授予美国科学家伊丽莎白·布莱克本、卡萝尔·格雷德和杰克·绍斯塔克,以表彰三位科学家的发现“解释了端粒如何保护染色体的末端以及端粒酶如何合成端粒”,这一成果揭开了人类衰老和罹患癌症等严重疾病的奥秘;10月6日,瑞典皇家科学院宣布,将2009年诺贝尔物理学奖授予在“有关光在纤维中的传输以用于光学通信方面”取得了突破性成就的英国华裔科学家高锟,  相似文献   

10.
众所周知,我们人体是由活细胞组成的。这些活细胞不像木材或金属那样容易腐烂,而是能自我成长和补充。既然我们身体的各部分可以更新,为什么我们不能“长生不老”呢? 最近美国得克萨斯州一位名叫多勒沃的生物学家偶然发现:我们变老是为了活得更久,变老是抑制癌症的必然代价。 生物体内一个迫使将要癌变的细胞“自杀”的细胞因子,是加快身体各组织老化的罪魁祸首。这一细胞因子是人体抵御癌症的第一道防线,是细胞活动的坚定卫士。哪怕只有一点点轻微异常,特别是对细胞 DNA的损伤,这个因子将会迫使细胞要么停止生长要么…  相似文献   

11.
一项最新研究显示,人类第三号染色体上的某些基因,可使癌细胞在长到一定年龄后衰老并死亡。 人体中的正常细胞在衰老或受损伤后,可自动接受到人体发出的信号而不再分裂并自毁而亡。但癌细胞一般对这些信号“置若罔闻”,会继续大量繁殖。有关研究表明,人体中的染色体端粒酶是导致癌细胞“长生不老”的一个重要原  相似文献   

12.
科学家研究表明 ,人类的疾病与 DNA遗传基因有密切相关。人体衰老、患病 ,实质是基因受损导致人体器官的细胞老化和损伤。基因受损 ,则遗传信息指令系统就不能正常运行 ,体内一些有用的化合物 ,如蛋白质、脂肪、糖类、酶、激素等的合成代谢也不能正常进行 ,不能提供足够的能量给细胞正常的新陈代谢之用 ,而使老化的细胞留在体内 ,老化的细胞既无细胞分裂的能力 ,也没有免疫力与抵抗力 ,一旦细菌侵入 ,身体就会产生各种疾病 ,也就是人们常说的“生病”。如何修复受损基因 ,首先由美国科学家达尔贝科在 1 986年提出并筹建“国际人类基因组计…  相似文献   

13.
细胞防止自身无节制分裂导致生成癌细胞有两种方式——细胞凋亡和细胞衰老。德国研究人员16日宣布他们在动物实验中发现,细胞凋亡和细胞衰老之间存在关联。他们认为,这一发现可能对癌症治疗具有重要意义。  相似文献   

14.
翟中和     
细胞生物学家。江苏溧阳人。1 956年毕业于苏联列宁格勒大学生物学系。北京大学生物学系教授。在我国较早建立细胞超微结构技术;首次研制成鸭瘟细胞疫苗;对我国20多种重要家畜(禽)的传染病进行了病毒分离、鉴定与分类,进行了病毒形态及其在细胞内的发生规律研究;在阐述染色体端粒、DNA复制、基因转录活性、RNA分子加工和病毒装配与核骨架关系的研究中,取得了系统的创新性的结果;在国际上首次证实原始真核细胞存在染色体骨架与核骨架,在植物细胞与原始真核细胞中存在角蛋白中间纤维;在国内首次建立了非细胞体系核重建的实验模式,证明核骨架与核纤层在重建核形成过程中起重要作用,体外核装配核小体的构建并非必须。他领导科研小组从1 9 96年起进行“细胞程序性死亡”方面的研究,是这一领域国内最权威的专家之一。  相似文献   

15.
科技创新     
美 国 科 学 家 攻 克 基 因 药 物 治 癌 关 键 障 碍美国哥伦比亚大学研究人员日前报告说,他们实现了基因药物对肿瘤细胞的选择性识别与攻击,从而攻克了癌症治疗的一个关键障碍。 研究人员在当天出版的美国《国家科学院学报》上发表论文说,他们借助一个特殊的基因实现了对癌细胞的选择性识别。这个基因被称为 PEG-3,它的表达会在癌变发生时成倍提高。激活这一基因DNA 序列的是“PEG 启动子”,它在多种癌细胞中都广泛存在,而在正常的细胞中却很少。他们还发现,“PEG 启动子” 需要两种转录因子 AP-1 …  相似文献   

16.
科学家今天说,他们解开了人体正常细胞发生癌变的秘密。这一研究成果可能有助于寻找治愈癌症的方法。麻省理工学院怀特黑德研究所的罗伯特·温伯格说:“迄今为止,人类癌细胞一直是一个黑匣子,没有人知道其中究竟有多少种调节性变化。现在我们已经能够精确地列出这些变化的数目。”温伯格在接受采访时说,他和同事能够在实验室的培养皿中把正常细胞变成癌细胞。巴黎巴斯德研究所的摩西·雅尼夫说:“这些科学家证明了要想得到癌细胞,就必须经过四个步骤。如果我们能够以某种方式在肿瘤细胞中重新制造出这些步骤中的一个,那么我们就可以…  相似文献   

17.
科技新闻     
<正>德国取得细胞防癌机制新发现细胞防止自身无节制分裂导致生成癌细胞有两种方式——细胞凋亡和细胞衰老。德国研究人员16日宣布他们在动物实验中发现,细胞凋亡和细胞衰老之间存在关联。他们认为,这一发现可能对癌症治疗具有重要意义。  相似文献   

18.
美国德萨斯州大学西南医学中心的科学家发现了可以令细胞生命延长的方法,这项发现为老化细胞找到了“青春泉源”,亦为防止衰老和医治癌症带来新希望。  相似文献   

19.
T细胞的胜利     
癌症的免疫疗法是一种利用患者自身免疫细胞攻击并消灭瘤体的针对性疗法。上世纪80年代初期它刚刚提出时就受到了过分的追捧,而实际研究却没有取得多少成功。这次,研究者也许会认为他们有了转机;他们人工培植成功了取自患者身上的免疫细胞,并将增殖后的细胞移回患者体内,从而治愈了数例致命的皮肤癌。美国国家癌症研究院免疫疗法的先驱A.罗森博格说:“我们现在可以移回那些抗癌细胞,来重构人体免疫系统。”  相似文献   

20.
癌症一直被称为“不治之症”,长期困扰着人类,也困扰着医学界。攻克癌症已成为当今世界的重要课题之一。根据唯物辩证法“一分为二”的观点,任何人体内或多或少总存在着癌细胞。健康细胞与癌细胞时刻都在进行着“弱肉强食”的生物竞争,即互相吞食。当健康细胞占主导地位时,人体是健康的,癌症不会发生;反之,由于某种原因致使癌细胞占主导地位时,就会发生癌变,即患癌症。这就是癌症的机理。根据分子物理学的原理,人体内的所有细胞时刻都在振动着,并有其固有的振动频率,而且不同器官由于其组织结构不一样,它们的固有振动频率就各…  相似文献   

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