Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Погрузитесь в захватывающий мир уникальных героев, строительства цитадели и три в ряд битв! Откройте новые горизонты в жанре РПГ.

Время Героев: Три в ряд RPG

Три в ряд, Мидкорные, Приключения

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
5
Аноним
Аноним
10 месяцев назад

Красное мясо и рак⁠⁠

Красное мясо и рак Исследования, Ученые, Биология, Наука, Мясо, Рак и онкология, Молекулы, Сингапур, Эволюция, Процесс, Теломераза, Белок, Научпоп, Химия
Красное мясо и рак Исследования, Ученые, Биология, Наука, Мясо, Рак и онкология, Молекулы, Сингапур, Эволюция, Процесс, Теломераза, Белок, Научпоп, Химия

Исследователи из Национального онкологического центра Сингапура раскрыли связь между употреблением красного мяса и риском возникновения колоректального рака. Это третий вид рака по распространенности в мире и второй по уровню смертности. Вместе с механизмом развития заболевания был найден и способ его остановить.

Красное мясо богато железом, которое воздействует на белок пирин. А тот способен реактивировать фермент теломеразу, которая восстанавливает теломеры. Поэтому чем больше в организме железа, тем выше риск того, что раковые клетки вместо гибели будут «обновляться» и продолжать бесконтрольно делиться. То, что хорошо для здоровых клеток, в данном случае становится проблемой.

Красное мясо и рак Исследования, Ученые, Биология, Наука, Мясо, Рак и онкология, Молекулы, Сингапур, Эволюция, Процесс, Теломераза, Белок, Научпоп, Химия

Учёные разработали способ нарушить данный процесс. Они создали в лаборатории молекулу SP2509, которая нарушает связь пирина с железом. Белок остается неактивным и не воздействует на теломеразу, поэтому раковые клетки не получают шанс продолжить деление после истощения теломер.

Наука Космос Технологии 🐼

Показать полностью 2
[моё] Исследования Ученые Биология Наука Мясо Рак и онкология Молекулы Сингапур Эволюция Процесс Теломераза Белок Научпоп Химия
3
7
RomAm757
2 года назад

По материалам Вики. Возможно ли бессмертие⁠⁠

Возможно ли бессмертие (в отличие от долго нестарения) в принципе?


Клетку называют бессмертной, если она не имеет предела Хейфлика, то есть не ограничена в количестве делений (для большинства человеческих клеток предел Хейфлика равняется 52).

Правда здесь понятие бессмертной конкретной клетки условно, так как все клетки всё равно гибнут в течение времени. Речь идет лишь о том, что клетки могут делиться неограниченно долго. Таким образом, бессмертной может быть лишь совокупность клеток (тканевая система, культура, штамм, вид…) Неточность термина «бессмертная клетка» понятна из аналогии: для внешнего наблюдателя, следящего за жизнью на Земле, бессмертие человека также «очевидно», как бессмертие клеток в приведённых выше примерах.


https://ru.wikipedia.org/wiki/Биологическое_бессмертие


Граница Хейфлика связана с сокращением размера теломер, участков ДНК на концах хромосом. Как известно, молекула ДНК способна к репликации перед каждым делением клетки. При этом имеющиеся у неё на концах теломеры после каждого деления клетки укорачиваются. Таким образом, чем короче у ДНК «теломерный хвост», тем больше делений у неё прошло, а значит — тем старше клетка.


В клетке существует фермент теломераза, активность которого может обеспечивать удлинение теломер, при этом удлиняется и жизнь клетки. Клетки, в которых функционирует теломераза (половые, раковые), бессмертны.


В обычных (соматических) клетках, из которых в основном и состоит организм, теломераза «не работает», поэтому теломеры при каждом делении клетки укорачиваются, что в конечном итоге приводит к её гибели в пределах лимита Хейфлика.


В настоящее время главенствует точка зрения, связывающая лимит Хейфлика с проявлением механизма подавления опухолеобразования (то есть борьбы с делением клеток), возникшего у многоклеточных организмов.


Технически, бессмертие не только возможно, но и наблюдается учеными в данный момент.

Итак, если в клетках действует особый фермент теломераза, то ее теломеры не будут укорачиваться, и значит клетка сможет делиться бесконечно долго.


Теломераза — фермент, добавляющий особые повторяющиеся последовательности ДНК к концу цепи ДНК на участках теломер, которые располагаются на концах хромосом в эукариотических клетках. Теломераза является обратной транскриптазой, причём с ней связана особая молекула РНК, которая используется в качестве матрицы для обратной транскрипции во время удлинения теломер.


Теломераза была обнаружена Кэрол Грейдер в 1984 году.

В результате деятельности теломеразы длина теломерных участков хромосом клетки увеличивается или сохраняется на постоянном уровне, компенсируя таким образом концевую недорепликацию и позволяя клетке делиться неограниченно долго.


Искусственно индуцированная экспрессия гена каталитического компонента теломеразы (путём введения гена при помощи методов генной инженерии) делает клеточную культуру бессмертной, отменяя тем самым для культуры предел Хейфлика. Теломераза экспрессируется в стволовых, половых и некоторых других типах клеток организма, которым необходимо постоянно делиться для функционирования определённых тканей (например, клетки эпителия кишечника).

Один из наиболее очевидных признаков старости — сниженная активность клеток кожи. Предполагается, что лечение теломеразой сможет помочь избавиться по крайней мере от этих проблем.

Майкл Фоссел в одном из интервью предположил, что лечение теломеразой может использоваться для борьбы со старением человеческого организма и таким образом для увеличения продолжительности жизни. Он считает, что уже в ближайшем десятилетии будут проведены первые испытания теломеразных методов увеличения продолжительности жизни человека.


Теломераза и рак.

Поскольку теломераза способствует делению клеток, она по идее способствует и делению раковых клеток.

Эта модель рака, созданная в клеточной культуре, проливает свет на роль теломеразы в формирование опухолей у человека. Активация теломеразы наблюдается в 90 % всех опухолей. Это позволяет заключить, что предоставляемое ею бессмертие является ключевым фактором в развитии рака.

Опухоли, в клетках которых TERT не активировался, в основном использовали другой механизм сохранения теломер, называемый ALT (альтернативное удлинение теломер, alternative lengthening of telomeres). Детали этого механизма неизвестны.

Однако часть исследований показывает, что активация теломеразы не ведёт к раку, а наоборот борется с ним.

Основным средством защиты организма от рака является иммунная система. По мере старения активность кроветворных стволовых клеток, дающих начало клеткам иммунной системы, снижается из-за укорочения теломер. Теломераза омолаживает иммунную систему и таким образом помогает организму противостоять раку.

В печать вышла статья с результатами исследования датских учёных в пользу того, что более длинные теломеры являются прогностическим фактором долголетия.

Тем не менее, пока, борьба с теломеразой остается одним из главных направлений борьбы с раком.

С раковыми опухолями очень тяжело бороться, так как иммунная система организма их не опознаёт как чужеродные. Поскольку в большинстве видов опухолей бессмертие клеток достигается за счёт присутствия в них теломеразы, именно она могла бы быть целью для препаратов против рака. Если какой-либо препарат сможет отключить теломеразу в раковых клетках, процесс сокращения теломер возобновится, по мере деления клеток теломеры разрушатся, возникнут мутации и клетки погибнут.

Экспериментальные препараты, воздействующие на активную теломеразу, тестируются на мышах, и некоторые уже перешли к клиническим испытаниям. Geron Corporation в настоящее время испытывает на людях препараты, использующих ингибирование теломеразы двумя различными способами.


Однако если хотя бы некоторые из раковых клеток используют альтернативный метод удлинения теломер, они не погибнут, По мнению Блэкбёрн, неправильно считать, что только теломераза отвечает за удлинение теломер. Предотвращение в раковых клетках гликолиза, а также предотвращение экспрессии 70 «плохих» генов, вероятно, может убить раковые клетки, не использующие теломеразу.


Бессмертные клетки HeLa.

Возвращаясь к техническому вопросу бессмертия – на сегодня существует несколько культур раковых клеток, которые живут вечно. Например, HeLa.

HeLa — линия «бессмертных» клеток, используемая во множестве научных исследований в области биологии и фармакологии[1]. Линия была получена 8 февраля 1951 года[2] из раковой опухоли шейки матки пациентки по имени Генриетта Лакс (англ. Henrietta Lacks).

Клетки HeLa называют «бессмертными», они способны делиться неограниченное число раз, в отличие от обычных клеток, имеющих предел Хейфлика. Это происходит потому, что клетки HeLa производят фермент теломеразу, которая наращивает теломеры на концах ДНК хромосом.

Клетки HeLa эволюционировали за эти годы, адаптируясь к росту in vitro, и по причине их разделения возникло несколько ветвей. На данный момент существует несколько линий клеток HeLa, все они происходят от общего предка.

Клетки HeLa постоянно используются для исследования рака, СПИДа, воздействия радиации и токсичных веществ, картирования генов и множества других научных исследований.

В декабре 1960 года клетки HeLa первыми полетели в советском спутнике. В сентябре 1968 года на борту советского космического аппарата «Зонд-5» культуры клеток HeLa облетели вокруг Луны и были возвращены на Землю, войдя, таким образом, в число первых биологических объектов, достигших лунной орбиты[4].

На сегодня, клетки Hela продолжают свое деление уже на протяжении 60 лет и по факту являются бессмертными.

Таким образом, вероятно если поставить теломеразы на службу человеку в обычных клетках, но не допускать их образования в раковых клетках, человек теоретически может быть бессмертным.


Предел Хейфлика

https://ru.wikipedia.org/wiki/Предел_Хейфлика

Теломераза

https://ru.wikipedia.org/wiki/Теломераза

Генриетта Лакс

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лакс,_Генриетта

Клетки HeLa

https://ru.wikipedia.org/wiki/HeLa

Научный иммортализм

https://ru.wikipedia.org/wiki/Иммортализм


Показать полностью
Чтение Длинное Научпоп Википедия Бессмертие Теломеры Теломераза Длиннопост Текст
4
65
NaukaPRO
NaukaPRO
3 года назад
Наука | Научпоп

Теломерная теория старения | Теломеры и теломераза – биолог Владимир Чистяков | Научпоп⁠⁠

В чём заключается теломерная теория старения? Кто и когда сформулировал основные постулаты этой теории? Почему наши клетки перестают делиться? Владимир Чистяков, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Академии биологии и биотехнологии им. Д. И. Ивановского ЮФУ рассказывает, что объясняет теломерная теория старения, каковы успехи её применения на практике и насколько она актуальна в настоящем и будущем.


Ютуб: https://youtu.be/qcj0D-bkCPM

Показать полностью
[моё] НаукаPRO Научпоп Исследования Ученые Теломеры Теломераза Старение Борьба со старением Мы стареем Геронтология Познавательно Биология Видео Видео ВК
2
750
zdravo.ru
zdravo.ru
5 лет назад

От Рака нас  защищает  механизм старения клеток⁠⁠

От Рака нас  защищает  механизм старения клеток Рак и онкология, Онкология, Метастазы, Старение, Деление клетки, Теломераза, Голые землекопы

Обычная клетка человека может делиться в среднем от 40 до 60 раз.

Делиться больше не дает механизм деления - при каждом делении теломеры немного уменьшаются, пока не достигают критического размера, при котором дальше уже не могут делиться. Это ограничение называют пределом Хейфлика, по имени открывшего это явление Леонарда Хейфлика. Он доказал, что существует естественные ограничения жизни клеток и связал это ограничение со старением организма.

Существует другой биологический феномен - клеточное старение. Это ситуация, при которой здоровые и молодые клетки прекращают делиться - хотя предела Хейфлика они еще не достигли. Это эволюционный механизм, который защищает организм от мутаций, накапливающихся в стареющих клетках, которые в свою очередь приводят к развитию рака.


Обычно, те виды, чьи клетки подвержены клеточному старению - живут недолго. Он наблюдается у многих грызунов - и именно поэтому, их продолжительность жизни очень мала.

От Рака нас  защищает  механизм старения клеток Рак и онкология, Онкология, Метастазы, Старение, Деление клетки, Теломераза, Голые землекопы

Профессора Вера Горбунова и Андрей Селуанов в своей лаборатории в Университете Рочестера изучают подвид грызунов - голых землекопов. Интерес к голым землекопам у ученых вызывает их продолжительность жизни. Они живут в среднем по 30 лет, что в десять раз больше средней продолжительности жизни обычных мышей.

"У людей, как и у мышей, старение и рак соревнуются друг с другом," говорит Горбунова. "Чтобы предотвратить рак - надо остановить деление клеток. Но чтобы предотвратить старение, вы хотите чтобы клетки продолжали делиться."

Горбунова и Селуанов давно изучают рак и его связь со старением. Им удалось найти несколько механизмов, которые связаны с долгожительством и отсутствием рака у голых землекопов, но до полной ясности пока еще далеко.


В последнем исследовании они занимались механизмом клеточного старения у этих грызунов, и их ждало открытие. Как и у обычных мышей - механизм работает, и клетки прекращают делиться. Но, как оказалось, клетки голых землекопов, прекратив деление, запускают более активные процессы метаболизма - и тем самым, вероятно, борются со старением.



Источник: Rochester University

Показать полностью 1
[моё] Рак и онкология Онкология Метастазы Старение Деление клетки Теломераза Голые землекопы
100
IDoctorWhy
IDoctorWhy
8 лет назад

А как-то можно удалить акк с этого говносайта...⁠⁠

..с тупыми шутеечками, безграмотным быдлом и тоннами спёртого контента?

Велосипед Нашатырь Банан Теломераза Текст
16
23
2diesel
2diesel
12 лет назад

"Ключ к бессмертию" в деталях: составлена карта⁠⁠

Ученые из университета Копенгагена в сотрудничестве с международной исследовательской группой впервые составили детальную карту структуры теломеразы. Этот фермент считается основным инструментом омоложения клеток и обещает победу над старостью, а может и смертью.

Карта структуры теломеразы должна помочь понять механизмы деятельности данного фермента и создать лекарства от старческих заболеваний и рака.

Данное исследование проводилось в рамках борьбы с онкозаболеваниями и стало крупнейшим в своем роде: 1000 ученых по всему миру собрали и обработали анализы крови более 200000 человек.

Ученые уже готовы объявить первые результаты этой масштабной работы. Прежде всего, обнаружилось, что различия в теломерных ДНК связаны с длиной теломер, а также c риском заболевания различными видами рака. Неожиданным открытием стало то, что варианты ДНК, которые вызвали заболевания, не были аналогичными тем, что меняли длину теломер. Это говорит о том, что теломераза играет гораздо более сложную роль, чем предполагалось ранее. С оной стороны это усложняет процесс разгадки ее тайн, но с другой – "настройка" теломеразы, возможно, может решить множество проблем человеческого здоровья.

Судя по всему, фермент теломераза действительно является ключом к управлению всеми 50 триллионами клеток человеческого организма. Каждая клетка имеет 46 хромосом и на концах всех хромосом находятся защитные "коплачки" теломер. Каждый раз, когда клетка делится, теломеры становятся немного короче. В конце концов они становятся слишком коротки, чтобы защитить хромосомы, и клетка погибает. Раковые клетки самостоятельно производят теломеразу, то есть удлиняют теломеры, и остаются вечно молодыми. Если удастся повторить этот трюк с обычными клетками и не превратить их при этом в раковые, то вечная молодость перестанет быть фантастикой.

Расшифровка структуры теломеразы является важным шагом на пути к возможности точно предсказывать риск развития различных видов рака. Также она поможет ученым отыскать ключевые точки, для контроля за омолаживающими функциями теломеразы. Фактически, в изучении ферментов начинается совершенно новый и очень продуктивный в практическом плане этап.

Источник http://rnd.cnews.ru/natur_science/news/line/index_science.shtml?2013/04/02/524450
Показать полностью
Новости науки Наука Новости Бессмертие Теломераза ДНК
3
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии