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端粒、端粒酶与细胞衰老及肿瘤的关系 总被引:2,自引:0,他引:2
端粒是真核生物染色体末端的一种特殊结构,由富含G(鸟嘌呤)的DNA重复系列和蛋白质组成,端粒DNA不能为DNA聚合酶完全复制,随着细胞分裂的不断进行,端粒不断缩短,最终导致细胞衰亡,端粒酶是一种能合成染色体端粒DNA的核糖核蛋白酶,端粒酶活性的变化与肿瘤密切相关,端粒酶在治疗一些与老年有关的疾病及端粒酶抑制剂在肿瘤治疗方面都有着广阔的前景。 相似文献
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1.细胞衰老
阅读、分析下列材料,并结合你所学的知识回答问题:
细胞衰老是一种正常的生命现象。科学家提出的“端粒学说”阐述了细胞衰老的某些可能的机制。端粒是染色体末端的一种特殊结构,其DNA末端含有由简单的串联重复序列(如下图中的-TTAGGG-)组成的单链突出段,它们在细胞分裂时不能被完全复制,因而随分裂次数的增加而缩短,除非有端粒酶的存在。端粒酶由RNA和蛋白质组成,其RNA含有与端粒DNA重复序列互补的一个片段(如下图中的-AAUCCC-),是合成端粒DNA的模板;其蛋白质能催化端粒DNA的合成,催化的一种机制如下图。 相似文献
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1.细胞衰老阅读、分析下列材料,并结合你所学的知识回答问题:细胞衰老是一种正常的生命现象。科学家提出的"端粒学说"阐述了细胞衰老的某些可能的机制。端粒是染色体末端的一种特殊结构.其DNA末端含有由简单的串联重复序列(如下图中的—TTAGGG—)组成的单链突出段. 相似文献
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通过核移植克隆哺乳动物要求处于分化状态的供体核被重新编程 ,进入一种全能性的胚胎性基态。那么体细胞核移植后 ,其缩短的端粒长度能否恢复 ,雌性胚胎的X染色体如何失活 ,成为关于重新编程的焦点问题。1 克隆动物的端粒酶活性端粒是一种位于真核细胞染色体末端的DNA -蛋白质结构 ,端粒酶是一种RNA酶 ,能以自己的RNA为模板 ,合成端粒DNA的重复结构 (5′ -TTAGGG -3′)。在DNA的复制过程中 ,DNA聚合酶通常不能复制后随端粒DNA链至终端 ,若没有端粒酶的活性 ,会造成端粒DNA随着每轮细胞分裂而逐渐减少 ,因此… 相似文献
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端粒酶是位于真核细胞线性染色体DNA的末端 ,由串联重复的DNA序列与端粒结合蛋白组成的特殊结构。由于端粒能保证线性染色体DNA完全复制 ,并防止染色体端—端融合 ,重组与降解 ,故它对稳定染色体的结构并保持基因完整有重要作用。在含有端粒酶的细胞中 ,由端粒酶维持端粒的长度。单细胞真核生物因含有端粒酶使其端粒的长度保持在一定范围内 ,且不受培养条件与培养时间的影响 ,这些细胞具有调节端粒酶活性的机制以保持端粒的长度。在正常的人体中 ,除了胚细胞、生殖细胞及骨髓造血干细胞等少数细胞外 ,其他的细胞缺乏端粒酶活性。这… 相似文献
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端粒和端粒酶是近年来生命科学研究的热点问题之一 .端粒是染色体末端独特的蛋白质—DNA结构 ,在保护染色体的完整性和维持细胞的复制能力方面起着重要的作用 .端粒酶则是由RNA和蛋白质亚基组成的 ,能够延长端粒的一种特殊反转录酶 .端粒长度和端粒酶活性的变化与细胞衰老和癌变密切相关 相似文献
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端粒结合蛋白研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
端粒结合蛋白是指能够与端粒DNA特异序列结合的蛋白质及其调节蛋白,近年来端粒分子生物学的研究表明,端粒结合蛋白在维持端粒结构、保护染色体末端、调节端粒长度和端粒沉默以及细胞分裂、凋亡、永生化、癌变等方面起着广泛而重要的作用。 相似文献
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端粒是稳定线性染色体末端的特殊结构,端粒酶可修复细胞分裂过程中不断丢失的DNA末端端粒序列,它们与癌症的发生和治疗有重要关系,因此端粒和端粒酶成为了生物学和医学研究的热点,本文综述了端粒与端粒酶在正常组织中的结构与作用以及与细胞衰老和癌症的关系. 相似文献
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端粒及端粒酶的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
任亚红 《安徽教育学院学报》2004,22(6):84-85
端粒是真核生物染色体末端特有的结构,具有维持染色体结构的完整性、防止染色体末端降解、端-端融合等功能.端粒长度的维持主要依靠端粒酶的活性.端粒、端粒酶与细胞分裂、恶性肿瘤的发生有密切关系. 相似文献
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线粒体是真核细胞中的重要细胞器.早在1963年由Cheverment等发现成纤维细胞的线粒体在适当条件下可产生Feulgen阳性反应.从而首先证明了其内有DNA的存在.随着细胞生物学的发展和研究的不断深入又知道:线粒体具有独立自主复制和转录的DNA基因.可编码合成rRNA和tRNA进而合成线粒体中的少部分蛋白质.当然,组成线粒体的大部分蛋白质成分仍由核DNA编码.也就是说线粒体的发育增殖是核DNA和线粒体DNA共同控制的,线粒体DNA绝大多数是一种双链环状分子.它的一级结构中基本上没有重复的核苷酸序列.多聚核苷酸序列短,其分子内部核苷酸的组成不均一.一般认为,线粒体DNA复制不在细胞周期的S期而是在G_2期,复制不可缺少的DNA聚合酶虽由核基因编码但与真核细胞其他的DNA聚合酶不同,只能在线粒体中 相似文献
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端粒是真核细胞染色体末端的特殊结构,主要功能是保护染色体不被核酸降解,防止染色体末端的丢失和融合,维持基因的稳定.端粒酶则是能合成端粒DNA的酶,使得端粒的长度和结构得以保持.端粒和端粒酶的发现激起了生命科学对衰老、肿瘤、干细胞等的研究热潮.从端粒和端粒酶与运动员科学选材、运动组织损伤的修复、对成体干细胞的修饰与应用、保护提高线粒体功能、调节胞浆Ca2+和细胞因子、参与细胞周期调控等诸方面进行综述,旨在为端粒和端粒酶这一最新成果引进运动科学研究提供参考依据. 相似文献
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庄景凡 《岳阳职业技术学院学报》2006,21(2):51-53
端粒,是染色体末端所特有的结构,其长度与细胞的复制及衰老有关;端粒酶,是一种催化延长端粒末端的反向转录酶。近年来的研究显示,绝大部分恶性肿瘤具有端粒酶活性表达,该酶在肿瘤的治疗和发展中起着重要作用。因此,有效地控制端粒酶活性,有可能为人类攻克癌症提供一个新的契机。 相似文献
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在合成新的DNA分子时,亲本分子所含的信息以极高的准确度传递给子代分子,它的每一条链均可作为合成另一条互补链的模板,从而产生两个与原来DNA相同的分子。即使是单链DNA分子.在其复制过程中也要先形成双键的复制型(RF式),再产生子代DNA。DNA的复制过程可概括为:()双链的解开;()RNA引物的合成;(3)DNA链的延长;()切除RNA引物,填补缺口连接相邻的DNA片段。迄今所发现的DNA聚合酶,在原核生物中有DNA聚合物1、11、m;真核生物中有DNA聚合酶。、p、T、so无论那种DNA聚合酶,都必须有模板链和3’-OH末端… 相似文献
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DNA分子标记技术及其原理 总被引:10,自引:0,他引:10
综述几种DNA分子标记技术:RFLP是用限制性内切酶切割不同个体基因组DNA后,含同源序列的醇切片段在长度上的差异,可靠性较高、但操作烦琐,信息含量低;染色体原位杂交是利用特异性核酸片段作探针,直接同染色体DNA片段杂交,在染色体上显示特异DNA,准确、直观,但技术非常复杂;PCR是模仿DNA在生物体内的自然复制过程来扩增DNA片段,安全性好,快速易行;RAPD是以人工合成的碱基顺序随机排列的寡核苷酸单链为引物,对所研究的基因组DNA进行PCR扩增,产生多态性的RAPD片段,可以检测多个基因位点,但不能识别杂合子位点;AFLP指纹技术是在RFLP与RAPD两种指纹技术基础上建立和发展起来的,有较高的稳定性,但对基因组纯度和反应条件要求较高;DNA芯片技术是一种以杂交测序基本理论为基础的新型生物技术,用于测序、基因表达、疾病诊断等,但造价、探针的密度与纯度还有待完善;小卫星DNA一般与RFLP技术结合以获得小卫星DNA指纹图谱,信息含量高,但它在染色体上分布不均匀;微卫星DNA既可用作探针获得指纹图谱,也可通过PCR方法进行微卫星位点多态性分析,但工作量大;ISSR即内部简单重复序列,也是一种新兴的分子标记技术,具有很好的稳定性和多态性。 相似文献
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DNA双螺旋结构的两条多核苷酸链的方向:一条为5’-3’(即从游离的5’碳原子的磷酸基团到游离的3’碳原子的羟基);另一条为3’-5’(即从游离的3’碳原子的羟基到游离的5’碳原子的磷酸基团),如图1。DNA复制为半保留复制,即在子代DNA分子中,有一条链是母链(亲代DNA的多核苷酸链); 相似文献
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孙培宁 《青少年科技博览(中学版)》2004,(18)
古往今来的帝王将相及普通百姓都想健康长寿。但是,就目前而言,这只不过是人类的一厢情愿。《吉尼斯记录大全》记载,世界上活得最长久的人也不过143岁,而且老态龙钟,行动不便。然而,随着现代科学技术的突飞猛进、日新月异,人类的长寿之梦也完全有可能成为现实。科学研究表明,人类细胞内染色体端粒的长度与人的寿命关系密切。端粒是染色体末端大量重复的 DNA 片断,这些片段不含基因,但它们可以有效地保护染色体免受伤害。不同人的端粒初始长度不同,但相对于每一个人来说,它们会随时间的流逝而变短。科学家的细胞培养表明,当端粒无法再保护… 相似文献