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p53基因前沿信息_p53基因检测(2024年12月实时热点)

内容来源:麦吉窗影视所属栏目:教程更新日期:2024-12-03

p53基因

𐟌ž夏日假期必读书单𐟓š 𐟌Œ 詹姆斯-韦布望远镜终于传回了清晰的全彩深空照片,其强大的红外线观测能力让我们能够窥见宇宙的婴幼儿时期,为研究宇宙起源提供了宝贵资料。 𐟍‡ 白葡萄酒的最佳储存方式是避免阳光直射,透明或浅色瓶子会使其发生化学变化,影响口感。 𐟐˜ 大象之所以较少患癌症,是因为它们体内拥有20个P53基因来抑制癌细胞,即使一个基因被攻克,其他19个也会继续发挥作用。相比之下,人类只有一个P53基因,显得有些脆弱。 𐟓š 本期经济学人推荐了夏日书单,涵盖财经、传记、各国文化以及硅谷科技等多个领域。 𐟓š 学习英语时,最让人头疼的是许多词汇的词义相近,有时甚至连以英语为母语的人也难以区分。这种细微的差别让学习者容易混淆。

葡萄牙科学家:重新编码基因,人类寿命或可突破千岁大关 在科技日新月异的今天,人类对于生命的探索从未停止。近日,葡萄牙的一位科学家提出了一种惊人的观点:通过重新编码基因,人类有望突破千岁大关,甚至可能实现活到2万岁的目标。这一观点不仅挑战了我们对生命极限的传统认知,更为我们打开了一扇探索生命奥秘的新大门。 衰老,这一困扰人类数千年的问题,被这位葡萄牙科学家视为身体“软件”的问题,而非“硬件”问题。他认为,人类的发育和衰老过程就像是一台计算机程序的运行,DNA则是这个程序的核心代码。当这个程序运行到一定阶段,某些基因会“造反”,变得有害,从而导致衰老和死亡。然而,如果能够重新编程这些基因,就有可能实现生命的延长。 这一观点并非空穴来风。科学家已经发现了一些寿命远长于同类物种的动物,如弓头鲸(寿命可达200岁以上)和裸鼹鼠(寿命可达30年,而类似的啮齿动物只能活几年)。通过对这些长寿动物的研究,科学家发现了一些关键的基因,如P53基因,它在抗癌和延长寿命方面起到了重要作用。这些发现为重新编程基因、延长人类寿命提供了理论上的可能性。 当然,要实现这一目标,还需要克服许多技术难题。目前,虽然已经有像雷帕霉素这样的药物能够延长动物的寿命,但它们的作用还远远不足以让人类活到千岁或2万岁。科学家需要找到一种全新的技术,能够清除衰老细胞、修复DNA并重新编程细胞以适应完全不同的衰老过程。 尽管挑战重重,但科学家对人类的未来充满信心。他们认为,随着基因编辑技术的不断进步和对人类基因运行、DNA编程等各方面认知的不断深入,人类有可能在未来掌握干预DNA运行的方式来防止基因衰老,或者把一些衰老的基因清除掉,从而保持人类的年轻和健康。 然而,我们也需要清醒地认识到,延长寿命并非只有好处。如果人类真的能够活到千岁或2万岁,那么我们的社会和经济体系将需要做出巨大的调整。比如,房贷期限可能需要延长到几百年,退休制度和社会保障制度也需要重新设计。此外,我们还需要考虑大脑的长寿问题。如果大脑在100岁左右就衰退了,那么即使身体还活着,也无法为社会做出贡献,反而可能成为社会的负担。 在追求长寿的同时,我们也需要关注生命的质量和意义。生命的价值不仅仅在于它的长度,更在于它的宽度和深度。我们应该珍惜每一天的生活,追求内心的满足和幸福,而不是盲目地追求生命的延长。 葡萄牙科学家的这一观点为我们提供了一个全新的视角来看待生命和衰老。虽然目前还无法确定这一观点是否能够成为现实,但它无疑激发了我们对科技和人类潜力的无限遐想。让我们一起期待未来的发展,迎接可能的长寿时代。

癌症患者最为关切的是什么?答案不言而喻,就是预后好不好。那么,如何评估自己的预后情况呢?如果您的病理报告上出现了以下5个关键指标,那么恭喜您,您的预后非常乐观,希望您为您的抗癌之旅增添一份信心与动力。 1.Ki67指数低 Ki67指数越低,意味着肿瘤细胞的增殖速度越慢,恶性程度也相对较低,因此患者的预后更佳。如果病理报告显示Ki67数值在10%以下,特别是接近或低于5%,这通常是一个积极的信号,表明肿瘤生长缓慢,患者有望长期生存。 2.P53基因表达正常 如果病理报告显示P53基因表达正常,这表示身体的自然防御机制仍在发挥作用,能够有效遏制肿瘤的生长和扩散。这对于患者而言,是体内抗癌力量的体现,也是长期生存的重要保障。 3.高分化 当病理报告中出现“高分化”或“分化程度高”的表述时,这意味着肿瘤细胞的形态和功能更接近正常细胞,生长速度较慢,侵袭性较弱。这类患者通常能够获得更长的生存期,预后相对较好。 4..未见淋巴结转移 在病理报告中,如果看到“未见淋巴结转移”的字眼,这表示肿瘤细胞尚未通过淋巴系统向其他部位扩散。这通常是一个积极的迹象,表明疾病可能处于早期阶段,治疗效果更佳。 5.“边界清晰” 如果病理报告指出肿瘤“边界清晰”,这意味着肿瘤组织与周围正常组织的界限明确,没有浸润或转移的迹象。这意味着医生在手术时更准确地切除肿瘤,从而降低复发的风险。#健康需关注# #肿瘤#

子宫内膜癌免疫组化结果解读指南 𐟓Š 当家人面临子宫内膜癌的挑战时,了解免疫组化结果至关重要。这里有一份详细的解读指南,帮助你理解每个指标的含义。 𐟔 免疫组化结果解读: ER(雌激素受体)和 PR(孕激素受体):阳性表示肿瘤细胞需要激素调节,是激素依赖性肿瘤;阴性则表示肿瘤细胞不需要激素调节,是非激素依赖性肿瘤。这有助于判断肿瘤对内分泌治疗的敏感性。 𐟓ˆ P16:这是一种抑癌基因,阳性表示肿瘤增殖活跃,可能存在恶性病变。 𐟓‰ Ki67:表示细胞的活跃度,阳性且数值高表示恶性程度高。数值在10-20%之间表示低级别病变。 𐟛᯸ P53:这是一种抑癌基因,阳性表示P53基因野生型,能够抑制肿瘤生长。 𐟔„ 错配修复蛋白MMR系统:正常情况下,MLH1、PMS2、MSH2和MSH6这四个基因都应表达阳性。如果其中任何一个出现阴性,表示错配修复蛋白功能缺陷,需要进行基因检测以排除林奇综合征。 𐟔 WT1和Vimentin:这些指标帮助判断肿瘤的来源,但对患者家属来说可能没有太大参考意义。 𐟍ƒ NapsinA:70%-90%的腺癌细胞会显示NapsinA阳性。 𐟎GFR:EGFR是靶向药物靶点,阳性表示对某种靶向治疗敏感。EGFR阳性且有基因突变时,可以使用靶向药。 希望这些信息能帮助你和你的家人更好地理解子宫内膜癌的免疫组化结果,为治疗决策提供有力支持。𐟌Ÿ

𐟔 了解p53的重要性:从野生型到突变型 p53基因在人体细胞中起着至关重要的作用,但很多人可能并不了解它的具体含义。𐟤” 让我们一起来深入了解这个关键的基因。 𐟌€ p53野生型:这是指人体细胞中的p53基因序列没有发生突变,保持其正常的结构和功能。它的主要功能包括: 抑癌作用:p53野生型基因能够监测DNA损伤,并在发现异常时启动修复机制或诱导细胞凋亡,从而防止细胞癌变。 细胞周期调控:通过调控细胞周期的关键节点,使受损的细胞停留在G1期或G2期,以便有足够的时间进行DNA修复或启动凋亡程序。 基因转录调控:p53野生型还能调控多个基因的转录活动,包括抑制癌基因的表达和激活抑癌基因的表达,从而维护细胞的正常功能。 𐟔„ p53突变型:当p53基因发生突变时,其正常的抑癌功能可能会丧失,甚至转变为促进癌变的功能。 抑癌作用丧失:突变后的p53基因无法正确识别和修复受损的DNA,导致细胞癌变的风险增加。 促进癌变:某些突变型p53基因甚至可能转变为癌基因,通过促进细胞增殖、抑制细胞凋亡等机制,加速肿瘤的生长和扩散。 了解这些信息后,我们可以看到p53的重要性不仅在于其野生型的功能,还在于其突变型可能带来的影响。因此,保持p53基因的野生型状态对于预防癌症至关重要。𐟒ꀀ

致癌物质有哪些?一本书带你了解癌症真相 𐟌🠧™Œ症,这个令人谈之色变的疾病,其实早在公元前2625年的古埃及和我国南宋时期,就已经有了文字描述。那时候,人们就知道癌症的存在,只是没有现代医学的精准诊断。 𐟔 书中提到,癌症有八大特点:持续增长、逃避生长抑制、实现复制永生、诱导血管产生、侵略性或转移性、解除细胞能量控制、抵抗细胞凋亡、逃离免疫摧毁。这些特点让癌细胞得以生存和繁殖。 𐟌𑠥…𖤸�Œ海拉细胞是一个令人惊奇的例子。海瑞塔ⷦ‹‰克斯在30岁时死于宫颈癌,但她的细胞被保留下来培养,至今已经繁衍了5千万吨,供全世界医生使用。 𐟌€ 瓦式效应也是书中提到的一个重要概念。科学家瓦特尔发现,癌细胞的代谢方式与众不同。在氧气充足时,一个葡萄糖分子能分解成36个ATP(三磷酸腺苷分子),还有二氧化碳和水;而在氧气不足时,癌细胞会进行糖酵解,产生乳酸。 𐟏‹️‍♂️ 致癌物质分类中,烟草是最主要的致癌来源,包括衣服上的烟味也是。此外,辐射也是一个重要的致癌因素,如电离辐射(紫外线、CT、X光等)和非电离辐射(手机、冰箱、电磁炉等)。 𐟦  病毒也是导致癌症的一个重要原因,比如广东人容易得鼻咽癌,就是因为体内EB病毒影响DNA基因突变。中国最常见的病毒有乙肝病毒。 𐟌 从范式1.0到范式2.0,我们逐渐了解了癌细胞的增长原因。范式1.0只知道癌细胞会增长,但不知道原因;而范式2.0则发现基因突变会让癌细胞增长,如P53基因突变会让癌细胞变多。 𐟓š 通过这本书,我们可以更深入地了解癌症的本质和致癌物质,从而采取更有效的预防措施。让我们共同努力,让癌症不再是未知的疾病。

如何看病理报告中的P53?哪些癌症患者需要更加关注这个数值?

孙大妈今年57岁,前段时间,她听邻居说硒是对抗癌症的好东西,不仅能增强免疫力,还能“杀死癌细胞”。 这话一听可把孙大妈吓着了,觉得自己平时吃的东西是不是缺少了硒,万一因此生病可怎么办?于是,她赶紧跑去药店买了好几瓶硒补剂,每天按时按量吃,生怕缺了这宝贝。 有一天,孙大妈的老同学张大夫来家里做客,看到她桌上那堆补剂,连忙提醒:“阿姨,硒确实重要,但你确定自己缺吗?你平时的饮食是不是已经够了?”孙大妈一愣,难道补硒还能补过头?硒到底是怎么作用的,吃哪些东西能自然补充? 一、硒是致癌还是抗癌? 关于硒,到底是致癌还是抗癌,这个问题让很多人感到困惑。硒是人体必需的微量元素,适量摄入可以为健康加分,甚至在某些情况下还能帮助预防癌症。但话说回来,硒过量的话,问题就大了,不仅可能失去抗癌作用,还会反过来增加患癌风险。 不少研究已经证明,硒在某些情况下确实有防癌作用。比如,有研究发现,低基线硒水平的人群在适当补充硒后,前列腺癌的发生率有所下降。 但要注意,硒的抗癌效果并不是万能的,研究表明,只有在硒含量较低的人体中,补硒才可能发挥作用。一旦体内硒水平达到或超过正常需求,继续补充就没啥好处了,甚至有害。有一项名为SELECT的大规模实验发现,基线硒水平高的人如果再额外补硒,可能不仅没预防前列腺癌,还增加了患糖尿病的风险。 有些人会觉得硒是个神奇的元素,能“杀死”癌细胞,其实这个说法有些片面。硒并不对所有癌症都有效,比如对肺癌、结直肠癌的预防效果并不明显。所以,硒并不是万能的“抗癌神器”,我们得理性看待它的作用。 摄入过量的硒则会带来一系列副作用,比如脱发、指甲变脆、胃肠不适等,严重时还会引发中毒,甚至增加某些疾病的风险。这个时候,硒的“抗癌”就彻底变成了“致癌”,得不偿失。 对于普通人来说,补硒前最好还是了解一下自己的硒水平。如果平时的饮食已经很均衡,摄入足够的肉类、海鲜、蛋类等富含硒的食物,可能就不需要再额外补充了。 总的来说,硒确实有防癌的潜力,但前提是量得控制好,一点点缺乏时,补充是好事,但过量补硒可能让它从“防癌卫士”变成“致病凶手”。所以,理性看待硒的作用,别迷信,更别盲目补 二、补硒是智商税吗? 很多人一听到“补硒”这两个字,脑子里第一反应是:这是不是智商税?补硒确实不是人人都需要,但对某些人群来说,补硒是非常有必要的,而有些人盲目跟风补硒,可能真是花了冤枉钱。 在中国,有70%以上的地区属于缺硒地区,也就是说,那里的土壤和食物硒含量都比较低。长期生活在这些地区的人,如果通过日常饮食无法摄取足够的硒,确实有必要通过补硒来维持健康 但问题在于,很多人盲目补硒,没搞清楚自己到底缺不缺硒。有人听说硒对健康好,立刻就开始买硒补剂,或者大量吃所谓的“富硒”食品,完全没有考虑自己是否真的需要。 补硒的关键在于科学补充,而不是跟风瞎吃,补硒前最好先了解自己的体内硒水平,比如可以通过血液检测来判断。如果你确实生活在缺硒地区,或者日常饮食无法满足硒的需求,适当补充硒是对身体有好处的。 补硒跟补钙、补铁一样,都是有科学依据的,只不过要看你是否真正需要。对于那些吃得相对丰富、饮食多样的人来说,通过天然食物摄取硒已经足够。 补硒的好坏主要取决于一个“度”。有的人确实需要补硒,但需要多少、补多久、怎么补,这些都要根据个人体质和医生的建议来定。而盲目跟风补硒的人,往往忽略了过量补硒的危险,以为多多益善,其实这是对健康的一种误解。过量的硒不仅对健康没帮助,反而可能带来不必要的麻烦。 三、6种富含硒的食物推荐 补硒,最理想的方式其实是通过食物,因为食物中的硒更天然、更容易被人体吸收,也不容易过量。科学补硒,关键在于知道哪些食物含硒量高,并且适量食用,就能满足身体对硒的需求。 说到富含硒的食物,巴西坚果它的硒含量高得吓人,每100克巴西坚果含有超过1900微克的硒。虽然看上去是个“补硒神器”,但也正因为它硒含量太高,吃的时候一定得控制好量。正常情况下,每天吃一两个巴西坚果就足够了,再多反而可能过量,不小心吃多了会带来不适,比如恶心、脱发等。 海产品也是非常好的补硒食物,这些食物不仅含有丰富的蛋白质、矿物质,硒含量也非常可观。特别是深海鱼类,像金枪鱼、鲑鱼等,吃起来既健康又美味,还能轻松补硒。不过,平时吃得比较少的朋友,可以考虑适量增加鱼虾贝类的摄入,既能补充硒,也对心脑血管健康有益。 动物内脏,比如猪肝、猪肾,也是不容忽视的硒来源。很多人可能不喜欢吃内脏,但从营养角度来看,动物的肝脏和肾脏不仅富含维生素和矿物质,硒含量也相当丰富。虽然不建议天天吃,但偶尔来一顿炒肝、肝尖,也能轻松满足一天的硒需求。 鸡蛋也是个补硒的小帮手,别看它个头小,蛋黄里的硒可是不少。每天吃一两个鸡蛋,既能补充蛋白质,又能摄取到适量的硒。 谷物也是补硒的途径之一,尤其是糙米、全麦面包等全谷物食品。虽然谷物的硒含量没有坚果、海鲜那么高,但作为主食,它们可以稳定地提供一定量的硒。如果饮食均衡,经常吃全谷物食品,补硒也是水到渠成的事情。对于不太喜欢吃肉的人来说,谷物是个很好的选择。 坚果类食物里除了巴西坚果,核桃、杏仁等也是补硒的好选择。坚果富含不饱和脂肪酸,对心脑血管健康有好处,同时硒含量也不低。适当吃坚果,不但不怕缺硒,还能预防“饥饿”时的零食诱惑。 通过这些食物科学补硒,日常饮食均衡、丰富多样,就能自然满足身体的硒需求。补硒不必依赖补剂,只要吃对东西,就能让你远离缺硒的烦恼,轻松保持健康。 四、硒在人体内的多重角色 硒的作用可不只是防癌,它在人体内的角色多得让人惊讶。虽然很多人听到“硒”都会联想到抗癌,但实际上它参与了很多生理活动,从提高免疫力、保护心脏到延缓衰老,硒在人体的各个方面都发挥着重要的作用。 首先,硒对免疫系统有很大的帮助。它能促进免疫细胞的活性,提升整体免疫力。尤其是在面对感冒、流感等常见疾病时,身体内足够的硒能让你的抵抗力更强,更不容易被这些小毛病困扰。所以,补充足够的硒对增强免疫力至关重要。 硒还能对大脑产生积极影响。硒是抗氧化剂之一,可以保护脑细胞免受自由基的损害,延缓大脑的衰老。脑部功能衰退不仅仅是因为年龄的增长,很多时候是因为体内缺乏关键营养元素,硒就是其中之一。 肝脏是人体解毒的器官,而硒可以促进肝脏内谷胱甘肽过氧化物酶的活性,这种酶能够帮助肝脏分解有害物质,加速毒素排出体外,从而保护肝脏免受损害。对于那些长期饮酒或肝脏负担较重的人来说,适当补硒能起到肝脏保健的作用,帮助减轻肝脏的负担。 硒还有一项令人惊喜的作用——延缓衰老。自由基是引起衰老的主要原因之一,硒通过激活抗氧化系统,延缓细胞老化,从而达到抗衰老的效果。 不仅如此,硒还与生殖健康密切相关,男性体内的硒主要集中在睾丸和精子中,硒能够提高精子活力,增强生殖能力。女性的生殖系统同样受益于硒,硒对调节荷尔蒙、维持女性生殖健康也起到了很好的作用。 硒在人体内扮演的角色不仅仅是抗癌,它几乎参与了身体每一个系统的健康维护。掌握科学的补硒方法,能让你在多个方面受益,让身体保持最佳状态。硒的多功能性和它的重要性不容忽视,它就是你身体里的一名默默无闻的健康守护者。 结语 总的来说,硒作为人体必需的微量元素,它不仅能够通过激活P53基因帮助防止细胞癌变,还能在增强免疫力、保护心脏、改善大脑功能等方面发挥积极作用。不过,硒的摄入需要控制在适量范围内,缺乏可能导致健康问题,过量则可能引发严重的副作用甚至中毒。 通过食物摄取硒是最安全的方式,像巴西坚果、海产品、动物内脏等富含硒的食物,能够为人体提供所需的硒元素。同时,也不应盲目跟风使用补剂,补硒并非智商税,而是需要根据个人实际情况科学进行。生活在缺硒地区或饮食结构不均衡的人群可能需要特别关注自己的硒摄入,但健康人群只需通过合理饮食即可满足需求。 硒的作用多面且关键,但并不意味着补充得越多越好。理性看待硒的作用,掌握科学补充的原则,才能真正让它成为身体健康的得力助手。理解好它的角色和作用,就能避免过量或不足带来的健康隐患,从而更好地管理自己的营养与健康。

糖异生与糖酵解:血糖平衡的关键 糖异生(Gluconeogenesis)是一种将非糖物质(如乳酸、氨基酸)转化为葡萄糖的过程,主要在肝脏中进行,有助于维持血糖水平。糖酵解(Glycolysis)则是将葡萄糖分解为丙酮酸,产生能量的过程,是细胞获取能量的基础途径之一。糖异生和糖酵解是两条相反的代谢途径,一个合成葡萄糖,一个分解葡萄糖。 在糖异生过程中,关键酶包括G6PC(葡萄糖-6-磷酸酶)、FBP(果糖-1,6-双磷酸酶)、PEPCK(PEP羧化激酶)和PC(丙酮酸羧化酶)。而在糖酵解过程中,关键酶有HK(己糖激酶)、PFK(磷酸果糖激酶)和PK(丙酮酸激酶)。 在没有p53的情况下,糖酵解关键酶PK的表达显著增加,这表明p53抑制糖酵解,而在p53缺失时,糖酵解被促进。G6PC(葡萄糖-6-磷酸酶)的表达在p53缺失时显著下降,表明p53调节该酶的表达。关键的糖异生酶如G6PC和PEPCK的表达在没有p53的情况下显著下调,表明糖异生在p53缺失时被下调。 图表显示,TP53的缺失影响了糖酵解(PK)和糖异生(G6PC和PEPCK)的基因表达,表明TP53的缺失对这两条途径都有显著影响。

LncRNA-HMG减弱p53介导的铁死亡 第一步,p53可能为LncRNA-HMG下游分子 为了探索LncRNA-HMG介导CRC细胞化疗耐药的分子机制。将TCGA结直肠癌数据分为LncRNA-HMG低组和LncRNA-HMG高组,差异基因富集分析发现p53信号显著富集(图1a-b)。STRING蛋白-蛋白互作分析表明p53是枢纽因子之一(图1c)。综上所述,LncRNA-HMG可能与p53结合,调控p53信号通路。 第二步,LncRNA-HMG调控p53及其下游靶点 研究表明p53作为一个关键的转录因子,通过抑制铁凋亡抑制因子SLC7A11和VKORC1L1的表达来影响细胞内ROS水平。WB检测发现,LncRNA-HMG敲减增加p53水平,降低SLC7A11和VKORC1L1水平;过表达LncRNA-HMG则相反(图1d-e)。同样,LncRNA-HMG缺失促进5-Fu和奥沙利铂治疗后p53的升高,下调SLC7A11和VKORC1L1的表达;过表达则相反(图1f-g)。表明LncRNA-HMG调控p53及其下游靶点。 第三步,LncRNA-HMG降低p53的稳定性,并减弱p53介导的ROS铁死亡 根据报道,p53的蛋白稳定性在控制p53水平中起重要作用。采用核糖体阻滞药物环己亚胺(CHX)阻断蛋白翻译,进一步分析p53的稳定性。发现,LncRNA-HMG过表达,p53的稳定性受到损害,而抑制LncRNA-HMG则增强了p53的稳定性(图1h-i)。显示LncRNA-HMG降低了p53的稳定性,并减弱了p53介导的ROS铁死亡。 全文分享请查阅:【《Redox Biol》解读:作为支架lncRNA!LncRNA-HMG通过抑制p53介导的铁死亡刺激结直肠癌细胞产生化疗耐药】。 如有相关科研问题,欢迎留言探讨。 #科研#⠂ #泛素化修饰#⠂ #铁死亡#⠣实验室日常#⠂ #coip实验#

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