细胞能量与抗衰老
辅酶q10作用

辅酶q10作用辅酶Q10,也称为辅酶Q10或Ubiquinone-10,是一种在人体内自然存在的化合物。
它主要存在于细胞的线粒体内,是线粒体呼吸链中的一个重要成分。
辅酶Q10在能量代谢、抗氧化和抗衰老等方面发挥着重要作用。
首先,辅酶Q10是细胞能量代谢的重要成分之一。
线粒体是细胞内产生能量的主要地方,而辅酶Q10在线粒体内担任了将存在于食物中的营养物质转化为ATP分子的关键角色。
ATP是细胞内的能量分子,对于维持正常的细胞功能和组织器官的正常运作至关重要。
其次,辅酶Q10还是一种有效的抗氧化剂。
氧化反应是人体新陈代谢过程中产生的一种化学反应,但氧化反应也会产生自由基,从而对细胞和组织造成损害。
自由基可以损伤细胞膜、核酸、蛋白质和酶等重要分子,促进衰老和疾病的发生。
辅酶Q10能够捕捉自由基,抑制自由基的产生,并保护细胞免受氧化损伤,从而发挥抗氧化作用。
此外,辅酶Q10还可以提升免疫系统的功能。
免疫系统是人体抵御疾病入侵的重要防线,正常的免疫系统可以识别和攻击细菌、病毒、真菌和其他病原体。
然而,免疫系统的功能会随着年龄的增长而逐渐下降。
辅酶Q10的补充可以增强免疫细胞的功能,并帮助机体更好地应对外界病原体的侵袭,提高抵抗力。
此外,辅酶Q10还具有抗衰老的作用。
随着年龄的增长,辅酶Q10的水平会逐渐降低,这会导致细胞能量代谢减慢、免疫力下降和自由基损伤的增加。
辅酶Q10的补充可以延缓细胞老化,保持细胞的活力和功能。
研究表明,辅酶Q10对改善皮肤弹性、减少皱纹和改善皮肤水分含量也有一定的效果。
总结起来,辅酶Q10作为一种重要的物质,对于能量代谢、抗氧化、抗衰老和免疫力的提升具有重要作用。
因此,补充适量的辅酶Q10可以帮助维持身体的健康和活力。
然而,辅酶Q10的补充应根据个体情况和医嘱选择适当的剂量。
对于一些患有慢性疾病和正在服药的人群,应在医生指导下使用。
nad注射液的功能主治

NAD注射液的功能主治1. 什么是NAD注射液?NAD注射液是一种含有尼古丁酸腺苷二核苷酸(NAD)的药物,通过静脉注射给予患者。
NAD是细胞内重要的辅酶,被认为在能量代谢和细胞生命周期调控中发挥重要作用。
2. NAD注射液的功能主治NAD注射液在临床上广泛应用,具有以下功能主治:2.1 促进细胞能量代谢•NAD是细胞内重要的辅酶,在三磷酸腺苷(ATP)的生成过程中发挥重要作用。
通过供给NAD,NAD注射液有助于促进细胞的能量代谢,提供细胞所需的能量。
2.2 抗氧化作用•NAD注射液含有丰富的NAD成分,NAD能够作为抗氧化剂,在体内发挥抗氧化作用。
它可以中和自由基,减少氧化损伤,保护细胞免受氧化应激的伤害。
2.3 改善细胞活力和修复•经过一系列的研究表明,NAD注射液能够促进DNA修复,提高细胞的修复能力。
它可以减少DNA损伤引起的细胞死亡,促进细胞的再生和修复过程。
2.4 改善免疫调节•NAD注射液可以调节机体的免疫系统,增强免疫力。
它能够激活免疫细胞的功能,增加细胞因子的产生,促进免疫应答,从而提高机体抵抗力。
2.5 抗衰老和美容•NAD注射液被认为具有抗衰老和美容效果。
它可以促进皮肤细胞的再生和修复,改善皮肤质地,减少皱纹和色素沉着,提供肌肤的年轻和健康。
2.6 辅助治疗多种疾病•NAD注射液在辅助治疗多种疾病方面也显示出潜在的效果。
例如,它被用于治疗慢性疾病、心血管疾病、神经系统疾病、免疫系统疾病等。
实验和临床研究表明,NAD注射液对这些疾病的治疗具有一定的益处。
3. 使用注意事项•NAD注射液需在医生指导下使用,严格遵循医嘱剂量使用。
•使用过程中应注意注射液的清洁与无菌操作,避免交叉感染。
•NAD注射液可能引起一些不良反应,如注射部位红肿、发热、头痛、头晕等。
如果出现严重的不良反应,应立即停止使用并咨询医生。
•对于孕妇、哺乳期妇女和儿童,应在医生的指导下使用。
•存储时需避免阳光直射,保持在干燥、阴凉的环境中。
线粒体功能与衰老过程的关系探讨

线粒体功能与衰老过程的关系探讨在生命的长河中,衰老如同不可逆转的洪流,悄然影响着我们身体的每一个细胞和器官。
而在这一复杂的生物学过程中,线粒体的功能扮演着至关重要的角色。
线粒体,这个常常被称为细胞“能量工厂”的微小细胞器,其功能的变化与衰老之间存在着千丝万缕的联系。
线粒体是细胞内进行有氧呼吸的主要场所,通过一系列复杂的生化反应,将我们摄入的营养物质转化为细胞能够直接利用的能量形式——三磷酸腺苷(ATP)。
这一过程对于维持细胞的正常生理功能和生命活动至关重要。
然而,随着年龄的增长,线粒体的功能逐渐出现衰退。
首先,线粒体的数量会在衰老过程中减少。
年轻健康的细胞通常拥有充足的线粒体来满足能量需求,但随着衰老,细胞分裂的速度减缓,新线粒体的生成也相应减少。
这就如同工厂里的生产线逐渐老化,生产效率降低,无法满足市场的需求。
其次,线粒体的结构也会发生变化。
线粒体的膜结构变得不稳定,通透性增加,导致一些关键的酶和蛋白质泄漏,影响了能量产生的效率。
就好比工厂的围墙出现了裂缝,内部的重要设备和原材料流失,生产自然受到影响。
再者,线粒体的能量产生效率在衰老过程中降低。
由于上述的数量减少和结构变化,线粒体进行有氧呼吸的能力下降,生成的ATP 减少。
细胞得不到足够的能量供应,各种生理功能便开始出现障碍。
想象一下,如果一个城市的供电不足,交通、通讯、生产等各个方面都会陷入混乱。
那么,线粒体功能的衰退是如何导致衰老的呢?一方面,能量供应不足直接影响了细胞的正常功能。
细胞的许多生理过程,如物质运输、蛋白质合成、细胞分裂等,都需要消耗大量的能量。
当线粒体无法提供足够的能量时,这些过程就会受到阻碍,导致细胞的衰老和死亡。
例如,神经细胞对能量的需求极高,一旦线粒体功能出现问题,神经细胞的功能就会受损,可能引发认知能力下降、记忆力减退等衰老相关的症状。
另一方面,线粒体功能障碍会产生大量的活性氧(ROS)。
ROS 是一种具有强氧化性的分子,它们会攻击细胞内的各种生物分子,如蛋白质、脂质和 DNA,造成细胞损伤。
辅酶q10的功能主治

辅酶Q10的功能主治1. 什么是辅酶Q10?辅酶Q10,也被称为辅酶Q10或辅酶Q,是一种存在于人体细胞中的一种化合物。
它在人体内的主要功能是作为细胞呼吸链中的电子传递剂,参与能量的产生。
此外,辅酶Q10还具有抗氧化作用,可以帮助减少自由基的生成,减轻氧化应激导致的损伤。
2. 辅酶Q10的功能辅酶Q10在人体内拥有多种功能,以下是辅酶Q10的主要功能:•能量产生:辅酶Q10在细胞线粒体的呼吸链中起着电子传递剂的作用,帮助生成三磷酸腺苷(ATP),这是细胞能量的主要来源。
•抗氧化作用:辅酶Q10具有抗氧化作用,可以中和自由基,减轻自由基对细胞和组织的氧化损伤。
•抗衰老:由于辅酶Q10在能量产生和抗氧化方面的作用,它可以帮助减缓细胞和组织的老化过程,有助于保持年轻和健康。
•心脏保护:辅酶Q10在心脏功能中起着重要的作用。
它能够增强心肌收缩力,提高心脏功能,降低心脏病风险。
•免疫调节:辅酶Q10有助于增强免疫系统功能,提高人体免疫力,从而减少患病风险。
3. 辅酶Q10的主治辅酶Q10的功能和主治相互关联,以下是辅酶Q10的主要主治情况:•心血管疾病:辅酶Q10可以提高心肌收缩力,减少心脏负担,有助于预防和治疗心血管疾病,如高血压、心绞痛等。
•抗衰老:由于辅酶Q10对细胞和组织的抗氧化作用,它可以减缓衰老的过程,使肌肤更加光滑、紧实。
•免疫功能:辅酶Q10能够增强免疫系统功能,提高抵抗力,预防感冒和其他呼吸道感染。
•肌肉疾病:辅酶Q10对肌肉疾病的治疗效果也很显著。
它可以减轻肌无力的症状,改善肌肉功能。
•神经系统疾病:辅酶Q10对神经系统疾病的治疗也有一定的帮助。
它可以减轻帕金森氏病等神经系统疾病的症状,缓解患者的疼痛。
4. 如何使用辅酶Q10?辅酶Q10可以通过口服或外用的方式使用。
在使用辅酶Q10时,应按照医生的建议进行用量和使用方式的选择。
•口服辅酶Q10:口服辅酶Q10通常以胶囊或片剂的形式出现。
抗衰老科学原理介绍

抗衰老科学原理介绍抗衰老是当今社会普遍关注的话题之一。
随着人类寿命的延长,人们对于保持年轻和健康的需求也越来越迫切。
抗衰老科学致力于研究延缓衰老过程和提高生命质量的方法和原理。
在本文中,我们将介绍一些主要的抗衰老科学原理。
1. 氧化应激理论氧化应激理论认为,衰老是由于机体的细胞和组织受到氧化应激的损伤所引起的。
当人体处于压力、环境污染、不良生活习惯等因素的影响下,会产生大量的自由基,这些自由基会导致细胞DNA、蛋白质和脂质的氧化损伤。
为了对抗衰老,人们可以通过提高抗氧化物质的摄入,如维生素C和E、多酚类化合物等,来抵消自由基的影响。
2. 染色体损伤和修复理论染色体损伤和修复理论认为,衰老是由于染色体受到不可修复的损伤所致。
每个人体细胞的核内都含有46条染色体,它们携带着遗传信息。
然而,染色体在分裂和复制过程中会受到各种损伤,例如断裂、缺失、交叉等。
如果这些损伤得不到及时修复,就会导致细胞功能下降和衰老加速。
因此,保护染色体的完整性和提高修复能力是抗衰老的重要方向。
3. 干细胞和再生医学干细胞和再生医学是抗衰老研究的热点领域之一。
干细胞具有自我更新和分化为各种类型细胞的能力,它们可以用于修复和替代受损组织。
随着年龄的增长,人体的干细胞数量和活力会逐渐减少,导致组织功能下降和衰老。
因此,研究人员致力于寻找干细胞增殖和分化的调控机制,并探索使用干细胞治疗衰老相关疾病的方法。
4. 基因调控和表观遗传学基因调控和表观遗传学研究能够调控基因表达的变化和细胞的功能。
年龄的增长会导致基因表达的异常和功能的下降,从而加速衰老。
因此,研究人员通过调控特定基因的表达来延缓衰老进程,例如通过激活长寿基因和抑制衰老基因的表达。
此外,表观遗传学也被广泛研究,它指的是通过修饰染色体和DNA分子来改变基因表达的方式。
5. 能量代谢调控能量代谢是维持生命活动所需的重要过程。
随着年龄的增长,人体的能量代谢能力会减弱,导致机体功能下降和衰老。
解释细胞衰老的两个学说

解释细胞衰老的两个学说细胞衰老是指细胞的生物学表现形式,因为细胞的生长、分裂和功能衰退而产生的不可逆的变化。
它可能是一个先天的过程,也可能是一种后天的影响。
虽然目前还没有一个完整的解释可以解释细胞衰老的起因和结果,但人们对这个问题有着强烈的兴趣,因为它不仅与细胞的老化有关,而且与我们的健康和饮食习惯也有关。
在进行研究解释细胞衰老的时候,人们通常认为有两种学说来解释细胞衰老的发生:细胞衰老的模式学说和细胞衰老的自然发生学说。
细胞衰老的模式学说是由几位科学家发展起来的,他们认为细胞老化可以归结为细胞学上的模式,认为一旦细胞超过其衰老极限,就会衰老。
这个模式学说认为,细胞衰老是一个连续过程,可以通过分子和能量动力学机制控制。
另一种学说是细胞衰老的自然发生学说,它被认为是更自然的细胞衰老模式。
自然发生的学说认为,细胞衰老是由多个细胞生物学因素触发的,而不是单一因素。
这一学说相信,细胞衰老有两个关键步骤,即细胞分裂的减少和新的基因表达模式的变化,从而导致衰老。
细胞衰老的模式学说和自然发生学说是两个研究细胞衰老的重要学说。
它们在某种程度上互补,揭示了细胞衰老的根源和细胞抗衰老的重要因素。
模式学说强调细胞衰老是一个连续过程,可以通过分子机制来控制,而自然发生学说指出,细胞衰老不仅仅是一种单一的过程,而是由多个细胞生物学因素联合触发的复杂过程,而这些因素可以影响细胞的衰老速度和最终的衰老效果。
此外,细胞衰老还可能受到环境因素的影响,这包括放射性、长期暴露于有害化学物质、环境污染和营养不良等因素。
在一定程度上,这些环境因素也有可能会影响细胞衰老的速度和严重程度,并且可以加快或减缓细胞衰老的过程,也可能导致早衰。
综上所述,细胞衰老是一个复杂的现象,目前还没有一个完整的解释可以解释它的起因和结果,但是保持健康的生活习惯,尽量避免接触有害物质,可以有效抵抗细胞衰老,从而有助于保持健康,延缓衰老。
以上就是本文关于细胞衰老的两个学说的讨论,即细胞衰老的模式学说和自然发生学说,以及如何通过健康的生活习惯来抵抗细胞衰老的讨论。
nmn的功效与作用是

nmn的功效与作用是NMN(尼克酸单核苷酸)是一种被广泛关注和研究的抗衰老化合物。
它是一种存在于自然界中的物质,也是人体内需要的一种维生素B3(烟酸)的前体。
通过供给身体生物能量并激活一系列的酶反应,NMN具有多种重要的生理作用和医学价值。
在本篇文章中,将详细介绍NMN的功效和作用。
1. 抗衰老效果:NMN能够通过增加细胞能量代谢、修复受损DNA、提高线粒体功能等方式来延缓衰老过程。
研究发现,给老年小鼠补充NMN可以增加其能量水平、减少炎症反应、改善心脑血管功能、延长寿命等。
此外,NMN还能活化 AMPK 和 SIRT1,这两种酶与细胞清除垃圾物质和维持细胞健康密切相关。
2. 改善心脑血管功能:NMN能够通过增加线粒体功能、改善血管弹性、降低血脂、减少动脉粥样硬化等效应改善心脑血管功能。
研究表明,NMN能够促进血管内皮细胞产生一氧化氮(NO),这是一种强效的血管扩张剂。
同时,NMN还能够增加心肌细胞膜酶的活性,提高心肌细胞的代谢水平,从而保护心脏免受缺血缺氧的损伤。
3. 提高运动能力和耐力:NMN能够提高细胞的能量代谢水平,从而增加脂肪的氧化分解和葡萄糖的利用,使身体能够更高效地进行运动。
研究发现,补充NMN可以增加老年小鼠的运动能力和耐力,改善肌肉力量和代谢水平,减少脂肪堆积和肌肉萎缩。
4. 增强免疫功能:NMN能够增强免疫细胞的功能,提高人体对疾病的抵抗力。
通过激活SIRT1和AMPK,NMN可以提高细胞清除垃圾物质的效率,增强免疫系统的清除能力。
研究表明,NMN能够显著增加自然杀伤细胞的活性,降低炎症因子的水平,并减少机体对病原体的感染。
5. 改善认知功能:NMN能够通过促进神经细胞的生长和连接发挥改善认知功能的作用。
研究发现,NMN可以增加脑中关键信号传导分子的含量,提高记忆和学习能力。
此外,NMN还能够减少蛋白质聚集,防止阿尔茨海默病等神经退行性疾病的发生。
6. 保护肝脏和肾脏功能:NMN能够通过抑制炎症反应和氧化应激,改善肝脏和肾脏的功能。
辅酶q10功效与作用

辅酶q10功效与作用辅酶Q10 (Coenzyme Q10) 是一种在人体内广泛存在的脂溶性物质,主要存在于线粒体内,能够激活细胞内的酶活性,参与细胞能量的产生,并具有强大的抗氧化作用。
它在医学、美容、运动、心血管健康等领域有着广泛的应用和良好的疗效。
本文将详细介绍辅酶Q10的功效与作用。
一、辅酶Q10的作用机制辅酶Q10在人体内主要存在于线粒体内,并参与细胞呼吸链中能量产生的过程。
线粒体是细胞内的“能量工厂”,其功能的正常运转对维持细胞功能和生命活动至关重要。
而辅酶Q10作为线粒体呼吸链中的一个重要成分,可以转运和转移电子,促进细胞内ATP (三磷酸腺苷) 的合成,提供细胞所需的能量。
此外,辅酶Q10还具有较强的抗氧化作用,可以清除自由基,保护细胞免受氧化损伤。
二、辅酶Q10的功效与作用1. 提供细胞能量:辅酶Q10在人体内参与细胞呼吸链中的能量产生过程,可以提高细胞的能量水平,增强身体的活力和体力。
2. 抗氧化作用:辅酶Q10具有较强的抗氧化能力,可以清除体内的自由基,减轻氧化应激带来的损伤。
而氧化应激是许多疾病和衰老的重要因素,适量摄入辅酶Q10可帮助维持细胞的健康状态。
3. 保护心血管健康:辅酶Q10对心血管系统有着重要的保护作用。
心脏是人体最重要的器官之一,它负责泵血供应给全身各个部位。
辅酶Q10可以增强心脏的收缩能力,增加心肌的供血量,改善心脏的功能,并具有降低血压、减少心脏病发作风险的作用。
4. 抗衰老与美容:随着年龄的增长,人体内辅酶Q10的含量逐渐减少,这会导致皮肤弹性下降、皱纹增多等衰老现象的出现。
而适当补充辅酶Q10可以抑制胶原蛋白的降解,提升皮肤的弹性和光泽,减少皱纹的形成。
此外,辅酶Q10还可以调节皮肤的新陈代谢,促进皮肤细胞的修复和再生。
5. 改善运动表现:辅酶Q10在能量代谢中的作用,也使其在运动表现中有一定的应用潜力。
研究发现,适量补充辅酶Q10可以提高运动时的耐力和肌肉力量,减少肌肉疲劳和损伤,并有助于恢复肌肉的修复和再生。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
饿扁癌细胞——癌症与细胞能量的关系生物谷长期以来,人类对癌症的医学研究存在局限,研究人员的注意力只集中在癌细胞的基因上,希望通过改变基因,来改变癌细胞的性质。
但这是一个相当长的研究过程,一种抗癌药物的问世至少需要15年的时间,如果中间出了问题,所有的努力都白费了。
能否找到一种更简单便捷的抗癌方法?英国和美国科学家们的研究成果告诉我们:很有希望!用错误指令误导癌细胞以往,研究人员总是将注意力锁定在控制细胞分裂和成长的基因上。
但是自从有了英国苏格兰顿提大学和美国密歇根大学的研究成果以后,人类对控制癌症有了另外的思路:只要不给癌细胞提供生长的“粮食”,癌细胞就不会泛滥和扩散,这同样可以达到控制癌症的目的。
癌症是少数细胞能够“逃离”死亡周期并且以分裂方式迅速增多的。
但是癌细胞也需要能量,和正常细胞一样,癌细胞的生长离不开能量。
细胞是否接受能量,取决于某些“监视”细胞能量状况的酶,它们就像衡量电池的指示灯一样,当细胞能量不足时,可让细胞打开闸门“充电”——吸收血糖。
对于癌症病人,如果能让酶给出相反的指令——癌细胞不再接受“充电”,就会在饥饿中奄奄一息。
巧的是,上世纪70年代就开发出来的两种药品也许就能起这种作用。
人类在那段时间分离出纳巴霉素(rapamycin),起初,这种药被用来减缓器官移植手术后的免疫排斥反应,但是最近的小范围实验已经证明,这种药能够通过控制癌细胞的能量,同时对癌细胞也产生有效的抑制。
现在,有关人员正在组织更大范围的人体药物试验。
另一种用于治疗糖尿病的药品甲福明二甲双胍,也是上世纪70年代就开发出来的,美国密歇根大学的研究人员说,像甲福明二甲双胍、纳巴霉素这样的药物副作用非常小,是很多抗癌药物望尘莫及的。
英国实验:控制糖尿病的药也许能治癌多年以前,苏格兰顿提大学的研究人员格雷汉·哈代一直在研究一种蛋白质AMPK,这种蛋白质对细胞的能量状况起着监视器的作用,就好比是充电器的指示灯,告诉电池是否需要充电。
细胞总是想获得百分之百的能量用于产生蛋白质、复制DNA、维持细胞生长、维持细胞分裂,经过这些过程,细胞的能量消耗殆尽,需要重新补充。
细胞获得能量是通过血液中的营养,比如葡萄糖来实现的,但是当食品短缺,能量补给不能满足能量消耗时,AMPK蛋白质就会打开能量补充的“开关”,停止生长。
在细胞能量短缺时,让AMPK蛋白质打开开关的是一种叫酸磷化(phosphorylation)的化学反应,但是如何确定AMPK蛋白质是否处在酸磷化状态,却是哈代一直无法回答的问题。
为了搞清这个问题,哈代从一种更加简单的生物体酵母开始研究。
在酵母中,已经发现119种蛋白质能够产生酸磷化反应,哈代逐个对这些蛋白质进行了测试,以便掌握有哪些能够通过酸磷化反应,产生酵母模式的AMPK蛋白质。
经过一番努力,他找到了一种酵母模式的AMPK蛋白质,并用酵母的基因比较法,又找到了另两种AMPK蛋白质。
为了确定在人体上存在类似蛋白质,哈代又比较了酵母的基因与人体蛋白的基因,他发现有一种非常类似的人体蛋白LKB1,是与癌症有密切关系的酶。
哈代的同事阿勒西对LKB1有多年的研究,并且知道LKB1存在一种酸磷化反应,LKB1对肿瘤有抑制作用,在某种情况下,能够阻止癌细胞变成肿瘤。
经过这些研究,去年,哈代和阿勒西二人确定,细胞中的能量在癌症的形成过程中扮演重要角色,他俩同时还发现,癌症和一些新陈代谢方面的疾病,如糖尿病存在一些不曾被认识的联系。
哈代接着发现,征候群并空肠腺癌(peutz-jeghers)综合症跟人的基因发生突变以后产生LKB1有关,目前,这种病在全世界的发病率为十二万分之一。
有征候群并空肠腺癌综合症的病人会在胃肠壁发生良性错构瘤,并且在病人40多岁以后,转成恶性肿瘤的比例高达93%。
30%与吸烟有关的偶发性肺癌也与基因突变之后的LKB1有关系。
哈代的研究提供了一种可能性:LKB1可能在人体中承担着通知AMPK蛋白质的作用。
哈代和阿勒西二人通过一系列的实验证明,当试管中的化学环境处于细胞能量短缺状时,LKB1能够产生酸磷化反应,并且启动AMPK蛋白质。
患有征候群并空肠腺癌综合症的人,只能产生正常人一半的LKB1,当他们的细胞能量不够时,AMPK蛋白质不能得到正常的启动,以至于在能量不足时仍下达错误指令,继续细胞分裂。
有了这个发现之后,他们觉得,从细胞能量着手攻克癌症有了一种新的可能。
如果能通过人为的方法,通过AMPK蛋白质给癌细胞传递一个细胞能量不足的假信息,癌细胞就会停止生长停止分裂。
这样,虽然癌细胞并不会彻底离开病人,但是能够从理论上帮助人们阻止癌细胞的成长和扩散。
这个创意具有吸引力的另外一点是,现成的药品就可能能够达到这个目的。
甲福明二甲双胍(metformin)是治疗第二类的糖尿病(type 2 diabetes)的药品,已经安全地使用了10年以上,它有助于减缓高血糖,也就是可以促使细胞拒绝接受葡萄糖的作用,对糖尿病非常有效。
这种药在某种情况下可以执行通知AMPK蛋白质的命令,接到信号的AMPK蛋白质能够促使细胞接收葡萄糖,并且发生新陈代谢反应。
因此,如果一个血糖正常的癌症病人服用这种药,可以使细胞关闭接收能量的闸门。
哈代已经在杂志上发表了相关的研究成果。
美国实验:发现癌症与细胞能量的关系哈代和阿勒西的文章引起了哈佛医学院的研究员鲁宾·肖的兴趣,他认为通过实验,比较一下服用甲福明二甲双胍,和完全不服该药病人癌症的发病率,就可以一目了然了。
但是,目前还没有人做这个实验。
他和他的同事相信,在未来几年内,这个问题一定能够搞清楚。
从那以后,阿勒西又撰文,表示发现LKB1除了和AMPK 的指令关系以外,还有11种蛋白质也能同LKB1发生酸磷化反应,并且AMPK除了控制细胞的生长以外,还对很多的细胞其他活动有调节作用。
前不久,美国的科学家也宣布发现了癌症与细胞能量的关系,密歇根大学的关昆良(译音kun-liang guan)和他的小组研究了两组基因导致的遗传型的茎块肿瘤(tuberous sclerosis),这种病在人群中的发病率为六千分之一。
研究人员发现,由两种健康基因控制的蛋白质在调节一种叫做Mtor酶,这种酶对蛋白质生长的速度起着决定作用。
Mtor酶的启动和关闭需要一定的条件,其中一个条件是细胞的能量不足以维持而通知茎块肿瘤细胞,能量不足的,正是AMPK蛋白质。
到了细胞的能量几乎接近饥饿状,Mtor酶作出反应,关闭所有的蛋白质合成和生长,并开始“充电”。
但在茎块肿瘤病人体内,蛋白质已经受到基因突变影响,不再继续向Mtor酶发信号,所以细胞生长失控,Mtor间接地起到鼓励细胞生长的作用。
不过,目前还没有数据证实这个观点,他们希望尽快完成这方面的试验,这样就可以为证明甲福明二甲双胍和纳巴霉素能安全地用来抑制细胞生长,提供详尽的数据了。
科学家揭秘人类十大衰老原因长寿秘诀隐身其中1.慢性炎症随着年龄增长,人体器官发炎越来越多,例如关节炎。
患病的不只是关节,还有脑细胞、动脉壁、心瓣……梗死和中风等也跟炎症有关。
2.基因突变许多自然的和人为的因素能引起基因突变。
随着年龄增长,细胞“处理”机制越来越不规律,从而引起基因恶性退化变质。
3.细胞能量枯竭细胞的“电站”———线粒体需要一定的化学物质来保证细胞的活力和清除细胞的毒素。
如果这个“充电”过程减弱,心梗、肌肉组织衰退、慢性疲劳、神经性疾病等就会发展。
4.激素失衡我们身体里的亿万个细胞正是有了激素,才能准确地同步工作。
随着衰老,这种平衡变得不规则,从而引起各种疾病,包括抑郁症、骨质疏松、冠状动脉硬化。
5.钙化作用通过细胞膜里的特殊管道,钙离子进出细胞。
身体衰老,钙离子进出的通道遭到破坏,导致脑细胞、心瓣、血管壁里积聚过多的钙。
6.脂肪酸不平衡为了产生能量,身体需要脂肪酸。
随着年龄越来越大,脂肪酸离不开的酶开始不足,结果,心律不齐、关节退化、容易疲劳、皮肤发干等现象开始出现。
7.非消化酶不平衡细胞内经常进行多种同步的酶反应。
年复一年,渐渐失去平衡,首先发生在脑部和肝脏。
这是造成神经学疾病、中毒性组织损伤的原因。
8.消化酶不足胰腺渐渐枯竭,无法产生足够的酶,结果造成消化系统慢性机能不全。
9.血液循环衰竭多年之后,毛细血管的渗透性遭到破坏———包括大脑、眼睛和皮肤。
由此,引起大、小中风,视力减退,出现皱纹。
10.氧化应激反应给任何年龄的人们带来麻烦的自由基给已过中年的人带来的麻烦更多。
它影响许多生理过程的正常流向,从而加重身体负担,引起各种疾病。
专家提醒,只有掌握衰老的规律,才有可能应对各种麻烦。
衰老与疾病如前所述。
衰老不是疾病,但与疾病有着密切关系。
这是因为衰老过程不可避免地伴随各种机能的降低、对外界环境变化适应能力的减弱、代偿功能的低下,因而较难保持机体内部的稳态,所以,衰老的机体易发生疾病。
衰老机体有其特有的疾病谱:冠心病、恶性肿瘤、脑及内脏的退行性疾病、脑血管意外、感染、糖尿病等。
年龄每增加10岁,因心血管病的病死率即增加2~3倍,传染病和恶性肿瘤亦如此。
老年患病又具有以下特点:(1).多种病理变化同时存在一个器官内多种病变共存,如冠状动脉硬化、心肌肥大、心肌硬化、瓣膜病变、传导系退行性变性等。
(2).同一疾病与年轻人表现不同同一疾病在老年与青年的发病率固然有所不同,疾病的症状亦各具特点,如老年人发热低,炎症轻微,自觉症状不甚明显,病程持续时间长等。
如以老年心肌梗塞患者与40、50岁同病患者相比,前者胸部绞痛感甚微,甚至无感觉,有时只有在出现充血性心力衰竭时做心电图检查才发现心肌梗塞。
(3).老年人易发生意识障碍脑血管意外、脑水肿、呼吸窘迫综合征、心肌梗塞、糖尿病性昏迷等自不待言,对青年人来说较为轻微的发热或腹泻,在老年人有时也可引起意识障碍。
(4).易发生水、电解质平衡紊乱老年人组织、器官萎缩。
细胞外液量老少之间无明显差别,但体细胞容量(细胞固型成分及细胞内液)在老年人不仅绝对量减少,而且对体重的百分比也明显减少。
因此,极易发生水、电解质平衡紊乱,另外,老年人渴觉中枢敏感性降低,即使有水分缺乏,也不易引起口渴。
如果病人不能自动饮水,或者有意识障碍,而护理人员又对老年病人补给水分的必要性和重要性认识不足,因而未能及时主动地给病人喝水,就易引起水、盐平衡素乱。