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基因突变竟能阻止细胞氧化!延长寿命!

大多数老年疾病的发生与一些特定蛋白的激活密切相关,近日,英国研究人员发现了一种可以停止这类蛋白激活,进而预防老年疾病发生的新方法。 英国萨里大学,雷丁大学,科隆大学以及皇家伯克希尔医院的化学家们发现了一种对于老年疾病预防至关重要的多态性单核苷酸。这种特定变异在很大程度上帮助他们的携带者避免了老年人常患上的心脏病。 这一新的发现在理论上为包括老年心脏病,糖尿病,关节炎和痴呆症等老年疾病的预防和药物开发铺平了道路。 研究人员发现p22C242T天然基因突变产生的单核苷酸多态性能够阻止NADPH氧化酶的激活。NADPH氧化酶是一种蛋白质复合物,当其受到代谢应激激活时则会攻击血管,心脏衬里,关节和大脑,从而导致这些器官发生病变。 然而,正常情况下的NADPH氧化酶也是帮助细胞彼此实现“交谈”的必要帮手,是为人们生活所必需的重要角色。 目前,英国的科学家们已经想出了一种停止NADPH氧化酶激活的具体方法,当然,这种方法是以不......阅读全文

基因突变竟能阻止细胞氧化!延长寿命!

  大多数老年疾病的发生与一些特定蛋白的激活密切相关,近日,英国研究人员发现了一种可以停止这类蛋白激活,进而预防老年疾病发生的新方法。  英国萨里大学,雷丁大学,科隆大学以及皇家伯克希尔医院的化学家们发现了一种对于老年疾病预防至关重要的多态性单核苷酸。这种特定变异在很大程度上帮助他们的携带者避免了老

《细胞》:人类基因突变“冷热不均”

  人类基因组中并不是所有的碱基都容易发生突变,基因组也会出现“冷热不均”的现象,近期一研究组发现了获取DNA新生突变集群的方法,并指出这种单碱基对变化出现的可能性相差了三个数量级。牛津大学的Chris P. Ponting对此进行了深入评点。   父母生殖细胞形成时所发生的胚系de novo

肾小管细胞氧化性损伤模型

材料:DMEM培养基(Gibco BRL Co生产), 无糖DMEM培养基(Gibco BRL Co生产),NRKSIE 鼠。肾小管细胞株(购于华西医科大学内科实验室),乳 酸钠(国产分析纯试剂)。 方法 肾小管细胞培养 NRKSIE鼠肾小管细胞 用0.25% 胰蛋白酶消化,将小管细胞分离成单个细胞

哺乳动物细胞基因突变试验

  哺乳动物体外培养细胞的基因正向突变试验常用的测试系统有小鼠淋巴瘤L5178Y细胞,中国仓鼠肺V79细胞和卵巢CHO细胞的三个基因位点的突变,即次黄嘌呤磷酸核糖转移酶(HGPRT)、胸苷激酶(TK)及Na+/K+ATP酶(OUA)位点。HGRPT和Na+/K+ATP酶位点突变可用于上述三种细胞,O

细胞色素氧化酶实验

一、试剂1%盐酸二甲基对苯二胺溶液.1%α-萘酚-乙醇溶液. 二、试验方法取37℃(或低于37℃)培养20h的斜面培养物一支,将两种试剂各2~3滴,从斜面上端滴下,并将斜面略加倾斜,使试剂混合液流经斜面上的培养物.如系平板培养物,则可用试剂混合液滴在菌落上.三、结果于2min内呈现蓝色者为阳性.阳性

细胞色素氧化酶实验

 一、试剂    1%盐酸二甲基对苯二胺溶液.    1%α-萘酚-乙醇溶液. 二、试验方法    取37℃(或低于37℃)培养20h的斜面培养物一支,将两种试剂各2~3滴,从斜面上端滴下,并将斜面略加倾斜,使试剂混合液流经斜面上的培养物.如系平板培养物,则可用试剂混合液滴在菌落上. 三、结果   

细胞色素氧化酶试验

试剂  1%盐酸二甲基对苯二胺溶液。  1%α-萘酚-乙醇溶液。 试验方法  取37℃(或低于37℃)培养20h的斜面培养物一支,将两种试剂各2~3滴,从斜面上端滴下,并将斜面略加倾斜,使试剂混合液流经斜面上的培养物。如系平板培养物,则可用试剂混合液滴在菌落上。 结果  于2min内呈现蓝色者为阳性

细胞色素C氧化酶染色

【临床意义】  现代生物化学等学科中,所用细胞色素这一名称系指细胞内含铁元素蛋白质。但是血红蛋白、肌红蛋白、过氧化物酶和过氧化氢酶等除外,功能已经明确的细胞色素或是一种酶,或是氧化还原的载体。  应用二甲基萘二胺和α-萘酚做染料显示细胞色素C氧化酶存在于骨髓细胞的胞浆内,相当于线粒体聚集的部位出现由

利用肿瘤细胞的基因突变制备癌症疫苗

  个性化疫苗为治疗多对基因突变引发的癌症提供新的选择。  在一个小型临床试验中,利用在肿瘤细胞中的突变蛋白所制备的疫苗成功地引发了机体对癌细胞的免疫应答反应。  该结果是目前致力于研发个性化癌症治疗所得出的最新成果,并公布于4月2日的科学(Science)杂志中。在此次试验中,三位恶性黑色素瘤患者

基因突变实例--镰刀型细胞贫血症

(1)症状 红细胞由正常的圆饼状变成镰刀型,导致红细胞不能顺利通过毛细血管聚集在一起,红细胞破裂(溶血),造成贫血。(2)病因 基因中的碱基替换。 直接原因:血红蛋白分子结构的改变 根本原因:控制血红蛋白分子合成的基因结构的改变。