端粒酶美容有副作用吗?端粒酶美容有副作用吗知乎

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本文目录

  1. 端粒酶的分子组成有什么特点
  2. 端粒酶可以实现人类长生不老的愿望吗?
  3. 端粒酶是修复细胞以前所有损失的端粒还是修复它生效后细胞才损失的端粒
  4. 端粒酶是什么
  5. 听说修复端粒能永生是真的吗?

端粒酶的分子组成有什么特点

端粒是真核生物染色体末端的序列,其结构特点有:

1.由简单串联重复的序列组成,富含G,长度可达十几到几千个碱基对。

2.端粒DNA具有取向性3.染色体末端与特定蛋白形成复合物。功能:保持染色体的稳定,决定细胞的寿命;在肿瘤增殖的维持中起到很重要的作用。

端粒酶可以实现人类长生不老的愿望吗?

【有关端粒和端粒酶的目前认识】人体细胞中的染色体末端有一段重复的DNA序列,称为端粒。端粒具有保护染色体末端免于被化学修饰,以及防止染色体复制时末端丢失的功能,起着稳定染色体的作用。正常情况下,端粒随着人体细胞的分裂而逐渐缩短。

失去端粒的保护,将导致染色体断端彼此发生融合,形成环状染色体和其他不稳定形式,使细胞最终失去分裂的功能而凋亡。故此端粒的长度决定了细胞的寿命,被称为生命的时钟。

端粒酶是一种含有RNA和蛋白质的核糖核酸蛋白酶,一种特殊的逆转录酶。能以自身RNA为模板,合成染色体末端的端粒,维持端粒长度的稳定。端粒酶以RNA为模板合成端粒DNA时需要hTERT(端粒酶逆转录酶)的催化(大多数正常人体细胞因缺乏hTERT使端粒酶不能发挥作用)。

【对端粒酶功能的目前认识】端粒酶能延长端粒长度减缓细胞衰老的最早证据来自Bodrar等的研究,于1998年在Science上报道。该研究将人的端粒酶基因导入端粒酶阴性的正常人体细胞中,激活其表达并培养细胞,然后与未导入该基因的细胞比较。发现前者端粒显著延长,细胞分裂旺盛,细胞寿命比后者大大延长。

不过,一些人有这样的担心,激活端粒酶虽然可以阻止衰老的过程,延长寿命。可是一旦激活端粒酶,这些细胞将有可能成为永生化细胞,无限分裂,演化成癌细胞。为避免衰老而导致癌症,显然得不尝失。

端粒酶与癌症的关系密切,美国学者在400多例来源于12种不同组织原发肿瘤病例中,测得肿瘤组织的端粒酶阳性率高达84.8%,而肿瘤周围组织的阳性率仅为4.4%,说明端粒酶活性与肿瘤生物学行为密切相关。

由于端粒酶活性见于绝大多数恶性肿瘤,而正常人体细胞未见该酶活性,使得端粒酶已成为当今最引人注目的肿瘤诊断指标和抗肿瘤治疗新靶点。至于端粒酶能否能使人长生不老,目前还没有这样的预期。

端粒酶是修复细胞以前所有损失的端粒还是修复它生效后细胞才损失的端粒

其实端粒酶不是修复损伤的端粒,只是维持端粒长度,所以不存在是修复以前的损伤还是生效后的损伤的问题。

端粒酶只能维持端粒不继续缩短,而不是让它继续延长,否则的话多可怕呀,细胞的端粒将会越来越长了。

端粒酶在干细胞、生殖细胞和90%的癌细胞表达活性,在体细胞中极少表达活性。所以端粒酶大部分时候维持的是上述三类细胞的长度,而不是维持体细胞的端粒长度。

但是通过外源端粒酶让端粒维持长度并不可行,因为端粒太大了。主要由端粒酶模板RNA(telomeraseRNAcomponent,TERC)、端粒酶逆转录酶(telomeresreversetranscriptase,TERT)及端粒酶相关蛋白(telomerase-associatedprotein,TEP)等三部分组成。

而补充端粒酶激活剂或许是个可行的策略,目前研究中有报道的NAD+激活剂有TA-65(黄芪类化合物)、NAD+等。

端粒酶是什么

端粒酶是一种基本的核蛋白逆转录酶,能将端粒DNA加到真核细胞染色体末端。端粒在维持不同种类细胞的染色体稳定性和细胞活性方面起着重要作用。端粒酶能延长缩短的端粒,从而提高细胞体外增殖能力。端粒酶活性在正常人组织中被抑制,在肿瘤中被激活。端粒酶可能参与恶性转化。端粒酶在维持端粒稳定性、基因组完整性、长期细胞活性和潜在的持续增殖中起着重要作用。

听说修复端粒能永生是真的吗?

富兰克林曾说过:“税收和死亡是人生无法避免的两件大事”,人就是在不断演绎着生老病死,寻求长生不老成为不少人心中的梦。

2009年诺贝尔生理学奖授予伊丽莎白·布莱克本、卡萝尔·格雷德和杰克·绍斯塔三人,因为他们发现了端粒和端粒酶在保护染色体有着至关重要的作用,端粒的长短影响着细胞的寿命、老化。

修复端粒,保持端粒长度,人类真的可以获得永生吗?

答案是否定,不可否认端粒的长短是影响长寿的关键性因素,但不是唯一的因素,修复端粒从理论上是可以实现长生不老,然而实际上是长寿由诸多因素共同组成,单单依靠端粒实现长生不老不太现实。

伊丽莎白·布莱克本在TED演讲中,阐述了端粒和细胞、端粒和端粒酶之间的关系。端粒缩短的明显标志是人会明显衰老——细胞老化,脸上的皱纹、皮肤的褶皱和一些细胞的死亡,因此会增加患各种疾病的风险。

这时候就会有一个疑问,那么增加端粒的长度不就是可以避免细胞凋亡和老化吗?

实际上端粒酶可以补充端粒的长短,甚至可以使其变得更长,端粒酶也存在弊端,提高端粒酶水平是修复了端粒长短,但在减少某些疾病的风险同时增加了恶行肿瘤的风险。

端粒的染色体的位置及功能:

端粒是位于染色体的末端的“帽子”,保护染色体独立稳定,防止染色体因为不稳定而干预到DNA的正确复制和细胞的生存。

因为端粒所处的特殊性,所以当端粒缩逐渐短到一定程度便无法维持染色体的稳定状态,进而影响到细胞的生存,继而开启了老化和凋亡的机制。

两大“奇特”动物,刷新定义

稍微提及两个比较特殊的动物都与端粒有关系。

第一个是蝙蝠,它们体内端粒是不会随着岁月的增长而变短,从理论上讲它体内的细胞合成端粒酶,时刻保持着端粒的长度,修复破损的细胞,简直是我们眼中最接近“长生不老的生物”。

然而并非如此,它们的寿命是40年,相比于同大小的生物(老鼠)多出10倍有余,但远远达不到我们所期望的长生。

哺乳动物的长寿与大小存在正比关系(剔除人和蝙蝠),小至老鼠,命不过3年,大至蓝鲸寿命百年。

为什么差距如此之大,这与它们的心跳有关,越是小的动物,心跳越快,老鼠心跳就像是打桩机,每分钟500次。蓝鲸每分钟两次,相差十分悬殊。

蝙蝠即享受高速运转的心跳,又享受着远超老鼠的超长寿命,这一切与端粒有着千丝万缕的关系。

再举个反例,克隆羊多利,大家应该不陌生。

多利出生带着全世界的祝福,但是它出生后没过多久便是显示出早衰的迹象,而且身患多种疾病,最终离开了世界,据科学家分析,有两种可能,第一种可能是以克隆动物的寿命是以母亲的年龄算起,造成端粒较小,另一种可能在细胞的操作的过程中,损伤到了端粒。

两种可能性都与端粒有着联系,究竟是怎么样,目前还是没有准确的结论。

实现长生不老可能吗?

笔者认为,长生不老是复杂的人体基因和多方面决定的,端粒的长短只能较好的诠释健康程度,而无法代表长生不老。但也不可否认,在上述的两个例子中端粒在的重要性。也许在未来我们会发现端粒更多的作用,或许突破长生不老只是时间问题。

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