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1.
端粒和端粒酶与心血管疾病关系 总被引:1,自引:0,他引:1
端粒长度、端粒酶活性在心血管疾病发生发展过程中的变化引起了心血管界的关注。现就端粒、端粒酶与高血压、动脉粥样硬化、心肌细胞损伤、心力衰竭等心血管疾病的关系和研究状况作一综述。 相似文献
2.
张阳 《国外医学:心血管疾病分册》2000,27(4):195-196
端粒、端粒酶参与细胞老化,在动脉粥样硬化等疾病的研究中有重要意义,本文不端粒、端粒酶在血管生物学方面的研究现状作一介绍。 相似文献
3.
端粒、端粒酶在肿瘤细胞的永生化和演进中扮演重要作用,绝大多数肿瘤细胞通过端粒酶以补充因肿瘤细胞复制中丢失的端粒。端粒酶逆转录酶是其中关键的限速酶,研究端粒酶逆转录酶的调控机制对肿瘤的防治有着重要意义。 相似文献
4.
端粒和端粒酶与细胞衰老 总被引:4,自引:1,他引:4
廖亚平 《国外医学:内科学分册》2005,32(9):397-400
端粒是真核生物染色体末端的必需结构,具有保护染色体维持基因组稳定的作用。端粒酶是一种有逆转录酶活性的核糖核蛋白酶复合体,可以自身RNA为模板合成端粒DNA。端粒及端粒酶的组成结构和功能及其与细胞衰老、永生的关系一直是衰老相关疾病和肿瘤防治研究的热点。本文就端粒长度和端粒稳定状态的维持及其与细胞衰老关系的研究进展进行综述。 相似文献
5.
癌细胞的永生化是肿瘤细胞区别于正常细胞的重要特征之一 ,也是肿瘤生长和转移的关键。随着对肿瘤研究的不断深入 ,端粒 (Telomere)、端粒酶 (Telom erase)与肿瘤的关系近年来受到国际医学界的高度重视。目前 ,普遍认为端粒酶是一种新的、很有价值的肿瘤标志物 ,不仅可用于恶性肿瘤的诊断 ,且对肿瘤的治疗有一定指导意义。端粒、端粒酶与肿瘤之间的密切关系提示攻克肿瘤的可能性 ,现已成为恶性肿瘤基因研究中又一新的热点。1 端粒与端粒酶的结构及功能1.1 端粒 端粒是真核生物线性染色体末端的一种特殊结构 ,由一段串联富 G(鸟嘌呤碱基… 相似文献
6.
王钢 《心血管康复医学杂志》2008,17(2):188-191
端粒是真核细胞染色体末端的一种特殊结构;其长度随机体年龄增大而进行性缩短,触发体内细胞老化。衰老作为动脉粥样硬化(atherosclerosis,AS)的发病因素之一,其带来的血管细胞老化及功能障碍在AS的病理发生、发展中起重要作用。目前,越来越多的研究表明;血管细胞内端粒功能及端粒酶活性的增龄性变化,在AS的病理演进中占有重要地位。 相似文献
7.
端粒长度和端粒酶活性的变化与细胞增殖、衰老密切相关,同时冠状动脉粥样硬化性心脏病及相关危险因素也伴随相应的端粒和端粒酶变化。提示端粒和端粒酶在冠状动脉粥样硬化性心脏病的发生、发展中可能发挥一定的作用。 相似文献
8.
端粒是真核细胞线性染色体末端特定的核苷酸序列,对染色体起到保护作用。端粒酶是一种具有模板的逆转录酶,激活后能以自身为模板合成端粒,使端粒长度得以稳定,细胞获得无限生殖能力成为永生化细胞,甚至恶变。目前,国内外大量研究表明端粒酶的活化与肺癌的发生、发展有密切关系,检测肺癌标本中的端粒酶表达有助与肺癌的早期诊断、病理分期、淋巴转移、预后的诊断,并为肺癌的治疗提供新的靶点。 相似文献
9.
端粒和端粒酶是现代生物学研究的热点,端粒封闭了染色体的末端并维持了染色体的稳定性,端粒缺失会引起染色体融合并导致细胞的衰老及死亡。端粒酶的活化可延长染色体末端DNA,维持基因组的稳定,并且端粒酶活性的异常表达又会引起细胞永生化或转化成癌细胞。由于端粒和端粒酶在细胞分裂中有其独特的作用,因此对端粒及端粒酶结构和功能研究,有助于阐明细胞衰老和恶变的机制,对抗衰老及肿瘤的诊断、治疗都具有重要的理论和实际价值,本文就对近年来端粒及端粒酶与衰老的关系作一综述。1端粒、端粒酶的结构与功能70年代末,Blackburn和Gall〔1〕… 相似文献
10.
徐耀红 《国外医学:老年医学分册》1999,20(3):127-130
端粒是真核生物细胞染色体末端由重复的DNA序列蛋白质组成的特殊结构,能维持染色体的稳定和完善。端粒酶是由RNA和蛋白质组成的复合体,能以自身的RNA为模板,合成端粒序列。随着每一次细胞分裂,端粒逐渐缩短,但在活化的端粒酶的作用下,可维持相对稳定的长度,使细胞获得永生性。稳定的端粒和具有活性的端粒酶在细胞的衰老及肿瘤的发生中起着更重要的作用。以调节端粒酶为基础的基因治疗为抗肿瘤、抗衰老的研究开避出一 相似文献
11.
端粒 (telomere)是染色体末端一种特殊的核苷酸序列的串联重复 ,端粒缩短被认为是细胞分裂的生物钟。端粒酶 (telomerase)是能复制添加端粒重复序列的逆转录酶。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。越来越多的相关研究发现 ,原发性高血压 (EH)、动脉粥样硬化、心力衰竭等心血管疾病发生发展过程中有端粒长度、端粒酶活性的相关变化。本文就端粒、端粒酶在心血管疾病发病机制及病理生理过程中可能的作用作一综合阐述。1 端粒、端粒酶与EHEH的发病机制尚未完全明了 ,其中遗传因素至今众说纷纭 ,端粒学说的出现可能给人… 相似文献
12.
端粒,端粒酶与肺癌 总被引:5,自引:0,他引:5
莫晓能 《国外医学:呼吸系统分册》1998,18(1):11-13
端粒是真核生物细胞末端含有特定的核苷酸序列及结核的一段区域,对染色体的稳定及末端复制具有重要的作用,端粒酶是一种由RNA和蛋白质组成的特殊的逆转录酶,与端粒的合成有关。近年来国外对端粒的改变、端粒酶活性与恶性肿瘤发生的关系作了不少研究。本主要综述端粒、端粒酶与肺癌的关系。 相似文献
13.
端粒是位于真核生物线性染色体末端的特殊DNA-蛋白质复合体,通过保护染色体末端不被误认为是DNA双链的断裂而维持基因组的完整性和稳定性,并与细胞以及器官的衰老有关.端粒酶是一种位于染色体末端的有逆转录酶活性的核糖核蛋白酶复合体,通过逆转录维持端粒的稳定.两者构成端粒-端粒酶系统.已经有证据表明端粒-端粒酶系统在高血压、动脉粥样硬化性疾病、心衰的发生、发展过程中起重要作用.此文就端粒-端粒酶系统与心血管疾病的关系作一综述. 相似文献
14.
端粒是真核细胞线性染色体末端特定的核苷酸序列 ,对染色体起到保护作用。端粒酶是一种具有模板的逆转录酶 ,激活后能以自身为模板合成端粒 ,使端粒长度得以稳定 ,细胞获得无限生殖能力成为永生化细胞 ,甚至恶变。目前 ,国内外大量研究表明端粒酶的活化与肺癌的发生、发展有密切关系 ,检测肺癌标本中的端粒酶表达有助与肺癌的早期诊断、病理分期、淋巴转移、预后的诊断 ,并为肺癌的治疗提供新的靶点。 相似文献
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16.
端粒,端粒酶与肿瘤和高血压病 总被引:1,自引:0,他引:1
已知肿瘤和高血压病均为细胞增殖性病变,而且这两种病均存在原癌基因过度表达及抗癌基因低表达,说明肿瘤和高血压病确实存在某种内在联系。近年来报导端粒酶(Telom-erase)是细胞增殖活性的分子水平标记物,为此本文就端粒、端粒酶与肿瘤和高血压病的可能关系进行阐述。1端粒(Telomere)与端粒酶是真核生物染色体线性DNA分子末端的特殊结构,对维持染色体稳定性和 DNA完整复制具有重要作用: 。早在60年前Muller[1]就发现用X射线照射染色体,能使其断裂,断裂的染色体末端可相互连接形成端粒融合… 相似文献
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端粒、端粒酶与消化系肿瘤 总被引:1,自引:0,他引:1
自1989年Morin等首先在人宫颈癌细胞系(Hela细胞)发现活化的端粒酶以来,尤其1994年Kim首创高度敏感特异的PCRTRAP法检测端粒酶活性后,端粒酶与肿瘤关系的研究方兴未艾。越来越多的研究表明,端粒酶与肿瘤的发生发展关系密切。利用端粒酶作为肿瘤的特异性标志物用于诊断和评估预后,并通过拮抗端粒酶活性作为肿瘤治疗的靶目标,是当前肿瘤研究的新热点。本文就端粒、端粒酶与消化系肿瘤研究的进展作如下综述。1 端粒的结构和功能端粒是真核细胞线形染色体末端的一种特殊结构,由串联排列的重复DNA序列和端粒结合蛋白(Te… 相似文献
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随着对端粒,端粒酶的结构和功能研究的深入,它们与衰老的关系日渐明确。自“端粒的缩短是启动衰老的分子钟”是假说提出后,大量实验结果都证明了该假说。尤其是人体hTRT细胞通过体外基因重组使端粒酶再表达实验,加入Asc2P因管内皮细胞端粒酶活性并抑制氧化水平,从而延长细胞寿命实验,细胞因子IL-1,IL-4使T淋巴细胞成为持续细胞系并高表达端粒酶活性实验,不仅为该假说提供了有力证据,还开展了一条较有前景 相似文献
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端 粒端粒 (telomere)是位于染色体末端的一段DNA。早在 30年代Muller和Clintock就发现染色体末端的这一特殊DNA序列 ,具有稳定染色体的功能。若缺少之则染色体出现降解、重排、丢失、染色体间出现端—端融合等变化 ,从而影响DNA正确复制及细胞的生存。真核细胞DNA是线性DNA ,当其沿 5′→ 3′方向复制时 ,模板DNA起始端先与引物RNA互补结合 ,随之新合成DNA链延伸 ,当DNA聚合后 ,引物RNA脱落 ,其空缺处的模板DNA无法再复制成双链 ,故每复制一次 ,末端DNA就丢失若干个端粒重复序… 相似文献
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端粒,端粒酶与肝脏疾病 总被引:1,自引:0,他引:1
由于末端复制问题 ,端粒DNA片段随细胞分裂而逐渐丢失。端粒酶能修补端粒 ,维持染色体的稳定 ,导致了细胞的无限制的增殖。许多肿瘤中均可测到端粒酶活性 ,而在绝大多数的正常组织中却检测不到。然而 ,除了恶性肿瘤外 ,肝炎、肝硬化及肝脏的癌前病变中也有端粒长度和端粒酶活性的相应变化 ,这提示了肝癌形成的过程 ,并为肝癌的早期诊断开创了一条新路。1 端粒与端粒酶的结构和功能1 1 端粒 :端粒是真核生物染色体末端的特殊结构 ,能防止染色体发生末端酶解、端 -端融合、异常重组及染色体缩短 ,并能指导染色体与核膜相接 ;在维持染色体… 相似文献