發布於 2024-07-03 20:43

  先細胞分裂一次其端粒的DNA丟失約30~200bp(鹼基對)分情況(就是端粒酶的活性)端粒的複製不能由通常的DNA聚合酶催化合成,而是由一種特殊的逆轉錄酶這種酶由RNA為模板合成的DNA聚合酶,就是端粒酶端粒酶在各種細胞中的活性都是不同的,可認為無活性、中活性、高活性

  1、端粒酶無活性的細胞發生分裂後,染色體兩端的端粒就會被縮短,但由於端粒酶無活性,所以不能反向延伸端粒,所以這些細胞的壽命一般較短

  2、中活性的,就像你說的那樣

  3、高活性,就像癌細胞,它端粒酶的活性很強,所以催化合成端粒的速率就很大。

  端粒酶只對生殖細胞和部分體細胞起作用,正常人體細胞中檢測不到端粒酶活性。一些良性病變細胞,體外培養的成纖維細胞中也測不到端粒酶活性。但在生殖細胞、睪丸 端粒的位置、卵巢、胎盤及胎兒細胞中此酶為陽性。令人注目的發現是,惡性腫瘤細胞具有高活性的端粒酶

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端粒是真核細胞染色體末端的特殊結構。人端粒是由6個鹼基重複序列和結合蛋白組成。端粒有重要的生物學功能,可穩定染端粒酶色體的功能,防止染色體DNA降解、末端融合,保護染色體結構基因DNA,調節正常細胞生長。由於正常細胞線性DNA複製時5'末端消失,隨著體細胞不斷增殖,端粒逐漸縮短。當細胞端粒縮至一定程度,細胞停止分裂,處於靜止狀態。故有人稱端粒為正常細胞的“分裂鍾”,端粒長短和穩定性決定了
發布於 2024-07-03 20:23
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直至今日,還不敢講,科學家已經找準了衰老的真正起因,然而端粒功能的發現的確是為我們開拓了一條新的抗衰之路。端粒的縮短,引起衰老。如果端粒長度得不到維持,細胞停止分裂或者死亡。在某種情況下,瀕臨衰亡的細胞愈變成永生細胞,即癌細胞。 端粒酶的發現使正常細胞,衰老和癌化這些苦惱千年的難題有了一個符合邏輯的解釋。簡單地說,把端粒酶注入衰老細胞中,延長端粒長度,使細胞年輕化,這是可能的,科學家們對此寄託了
發布於 2024-07-03 20:30
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在我們機體中,新生細胞會不斷補充肺部、皮膚、肝臟及其它組織,然而很多人類細胞都不能無限分裂。由於細胞每分裂一次位於染色體末端的端粒就會縮短,隨著細胞分裂端粒就會越來越短,最後細胞便不能分裂,從而引起器官和組織老化,這些現象就會在個體老年時發生;但是有些細胞會產生一種端粒酶,其可以重建端粒使得細胞無限分裂。 研究者表示,這項研究中我們發現了端粒酶,此前研究中我們發現一旦端粒被裝配,其就會源源不斷地
發布於 2024-07-03 20:16
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端粒是真核生物染色體線性DNA分子末端的結構。形態學上,染色體DNA末端膨大成粒狀,像兩頂帽子那樣蓋在染色體兩端,因而得名。在某些情況下,染色體可以斷裂,這時,染色體斷端之間會發生融合,或者斷端被酶降解。但正常染色體不會整體地互相融合,也不會在末端出現遺傳信息的丟失(被降解之類)。可見端粒在維持染色體和DNA複製的完整性方面有重要作用。 因此,有人希望能把端粒酶注入衰老細胞中,延長端粒長度,使細
發布於 2024-07-03 20:36
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蒙牛真果粒廣告詞,真果粒是蒙牛集團推出的全球首款含有可嚼果粒的新一代牛奶飲品,大膽的創新吸引了一批顧客。作為目前口味最為豐富的果粒乳飲,真果粒擁有“草莓、獼猴桃、椰果、黃桃和蘆薈”五大口味。滿足了不同喜好的消費者在不同時間、不同場合甚至不同心情下的需求。 蒙牛真果粒廣告詞: 蒙牛真果粒,有內涵更美麗! 牛奶+果粒,真實就是真果粒。 蒙牛真果粒每粒有新意 廣告詞賞析:真果粒是蒙牛集團推出的全球首款
發布於 2023-10-11 11:16
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肝中的乙醇脫氫酶負責將乙醇(酒的成分)氧化為乙醛,生成的乙醛作為底物進一步在乙醛脫氫酶催化下轉變為無害的乙酸(即醋的成分)。乙醛毒性高於乙醇,是造成宿醉的主要原因之一。而且乙醛被懷疑具有致癌性,它與人類腫瘤的發生存在一定的關係。負責人體內乙醛轉化的主要是肝中的乙醛脫氫酶(ALDH),ALDH1與ALDH2在催化速率上有很明顯的差異,ALDH2對乙醛的K_M低於ALDH1,約後者的1/10,是主要
發布於 2023-11-08 11:21
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α-糖苷酶抑制劑是2型糖尿病病人常用的降糖藥物,主要用於控制餐後高血糖。其包括阿卡波糖及伏格列波糖,阿卡波糖目前市售的藥物主要有拜唐蘋和卡博平,伏格列波糖市售的有倍欣。α-糖苷酶抑制劑的作用機制是在小腸黏膜刷狀緣競爭性抑制葡萄糖澱粉酶、蔗糖酶和異麥芽糖酶,延緩葡萄糖和果糖的吸收,降低餐後血糖;減輕餐後高血糖對胰島B細胞的刺激作用,避免了餐後高胰島素血癥。對於進食碳水化合物後出現的血糖升高有較好的
發布於 2022-11-26 15:01
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分佈 乙醛脫氫酶基因位於12號染色體(12q24.2),它的主要多態性是rs671,即位於外顯子12的G1510A。正常的等位基因記為ALDH2*1,單鹼基突變的等位基因記為ALDH2*2。突變基因翻譯出的酶中,殘基487的穀氨酸變為賴氨酸,造成催化活性基本喪失。 ALDH2*2在人類各族群中的分佈是不同的,它基本全部出現在亞洲人上。研究顯示中國人ALDH2*2的頻率為18%,其中廣東漢族最高(
發布於 2023-12-06 23:26
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發布於 2022-10-19 13:04
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發布於 2023-11-08 11:34
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