ДНК и карциногенеза - рак: експерименти и хипотези

таблица на съдържанието
Рак: експерименти и хипотези
изследвания на рака, като част от природните науки
регулиране на растежа Биология
Импулсът за експериментално изследване на раковите заболявания
ежедневни канцерогени
рак на генитален
рак на стълбище, сключване и перспективи
Изследване на рак, причинен от въглищен катран
ароматни амини
Ароматни амини са канцерогенни само като резултат от техните метаболитни трансформации
Хидроксилирането на пръстена
N-хидроксилиране
Азобагрила реагират с метионин
N-хидроксилиране
Канцерогенни ароматни амини свързват протеини
Химическа карциногенеза: количествени аспекти
Канцерогенеза - процесът ускорена
многоетапно химическа карциногенеза хипотеза
Домакин фактори причинява туморна
Carcinogenesis и фаза правило
Въздействието на храненето, хормони
метастази, както са определени от организма гостоприемник
Хост фактори или "печеливша стратегия" в развитието на тумори
chalone
Халонен може директно да се спре митоза
Халонен като потисниците
Халонен: общия принцип
Карциногенеза и клетъчни органели
Основна и канцерогенеза
лизозоми
Cell "социология"
Промяната в мембраната на туморните клетки
Сили, които се свързват клетките заедно
Нормалните клетки могат да контролират туморни клетки
Ролята на мембрани в карциногенезата
Има ли "инхибиране контакт"?
Мембраните регулират клетъчния растеж
Митохондриите и Warburg теория на рак
тумор имунология
трансплантируеми тумор
Всяка от тях има отделни туморни антигени
Плъхът може да мобилизира защитни механизми
Трябва ли присъствието на тумор-специфични антигени
Химически канцерогени притежават имуносупресивни свойства
имунотерапия
Историята на изучаването на някои туморни вируси
Битнер фактор мляко
Polyom
Екскурзия до клиниката
Тумор ДНК вируси в тъканна култура
Трансформация ин витро
Вирусната ДНК е отговорен за превръщането на
Тумор ДНК вирус има само няколко гени
За пореден път, ролята на клетките
Изглед от вируси тумор РНК
Генетика и рак
Наследствени фактори в индуцирането на тумор
Предизвикване на тумори в кръстове видове
Мутагенни и канцерогенни активност може да бъде свързана
Мутационният хипотеза като теоретична необходимост
ДНК и карциногенеза
Канцерогени нарушават синтеза
Химически канцерогени реагират с клетъчната ДНК
Клетките могат да възстановят дефектна ДНК
Неопластичната трансформация по-лесно пролифериращи клетки
Няколко модела на рак на химиотерапия
Антиметаболити в туморна терапия
Аспарагиназа причинява туморни клетки, за да гладуват
Излишната киселина, температурата
Антивирусна терапия на тумори?
Догма индуциране на тумори
подбор догма
изолация догма
Присадка време на трансплантация не е критерий за определяне на тумора
Догмата на необратимостта
Догма препрограмира туморни клетки
За рак на теории
Заключение: компютърна програма
Морфологичен речник
послеслов

Видео: Канцерогенен месо.

Животът в буквалния смисъл на думата виси на косъм. Fantasticheski дълга верига ДНК регулира както функцията и структурата на бактериалните клетки и клетки от бозайници. (. ДНК вериги на единични миши клетки, ако те вървят в един участък почти 1 m) Към химик Това по същество е много проста влакна (полинуклеотиди) - на полимери специалист ще наричаме техните полиестерни влакна. Те не са много по-сложни найлон или полиестерна.
Въпреки това, за всички, че ДНК молекулата - много "специални" влакна: четирите строителни блокове само на пръв поглед групирани besporyadochno- всъщност кодират протеини от около 20 аминокиселини (генетичния код), и всяка аминокиселина съответстват на три нуклеотида (триплет код). При четене като молекулно "морзов код" на информация се презаписва с лента РНК ДНК лента (РНК транскрипция информация). Ензимите се транскрибират РНК полимераза. Дешифрирането на записа е направен тук ribosomah- отделни аминокиселини се извършват на съответните места на носачите РНК (транспортна РНК превод).
Всички тези процеси са много сложни, но крайният резултат е, по принцип, е проста: аминокиселините са въведени като смес от "черна кутия", от които те вече идват смесват в определен ред. Редът е продиктувано от ДНК. Аминокиселинната последователност ясно определена последователност от нуклеотиди в ДНК (основна позиция на молекулярната биология).
Но ДНК в клетката не само определя последователността на аминокиселини в протеини. Той е в състояние да се свали техните идентични копия (принцип допълване на двойни вериги), и следователно, като генетичен материал може да се гарантира еднакъв възпроизвеждане клетка.
Две процеси - ДНК репликация и протеин синтез - тясно свързани. В двете новата нишка е комплементарна ДНК neraskruchennyh двойна спирала. Ако тази нова тема се състои от дезоксирибонукрлеотиди, че възстановеният идентично копие на оригиналния двойната спирала. Ако се образува полимеризирани рибонуклеотиди информация (или рибозомна) РНК, която от своя страна е включен в синтеза на протеини.
В експерименталната онкология ДНК главно от интерес като генетичен материал, както когато се гледа туморни клетки като нов щам, трябва да се приеме, че те имат нов генетичен материал.

Тумор ДНК като канцерогенно

Изглежда има възможност за създаване на туморни клетки много прост начин: за тази цел нормални клетки се третират с формулираното ДНК на туморни клетки и "новия" генетичен материал се прехвърля директно към нормалните клетки. Такъв експеримент е направено Kantarovym. Изследовател ДНК, получена от хепатом, инкубирани клетки на регенериране на черния дроб с това лекарство, и след това се обработва чернодробни клетки се инжектират директно в черния дроб на плъх. След 12 седмици, Kantar установено на мястото на тумора, обаче, малък брой случаи.
Въпреки това, тези съобщения все още остават рядкост: неопластична трансформация на нормални клетки под влиянието на тумор ДНК може да се наблюдава не много. Обикновено, препаратите нуклеинови киселини имат само цитотоксичен ефект: нуклеинова киселина е в количества повече от 200 мкг / мл убива клетки в културите. Защо преобразуването под влиянието на тумор ДНК причинява такива трудности? В бактерии прехвърли генетични белези, използвайки ДНК препарати - обичайната процедура и досега експерименти Ейвъри.
Очевидно е, че клетките на висшите организми се държат по различен начин от бактерии. През 1956 г. е имало съобщение, в което е било трудно да се повярва: че под влиянието на инжектиране на ДНК е в състояние да променят генетичната природа на патиците. В Страсбург, ДНК, изолирана от патици порода Каки Campbell, въведена белите Пекин патици. Поколението Пекин патица, се казва, че има някои признаци на Кембъл патици порода. Впоследствие историята на патиците Страсбург е "патица", но след това дойде публикуването на успешните експерименти на Drosophila и върху клетки в тъканни култури.
Възможност за трансформиране на клетки на висшите организми от ДНК спорен, но не е изключено. Не можем да кажем, че ДНК не е в състояние да проникне в клетките, както бе успешно показва, че ДНК да проникне в клетката като макромолекула. Въпреки това, повечето от тях (80%) остава на повърхността на клетката и само малък брой наистина прониква. В този случай, клетката вероятно не предоставя средства за ензимно, дори при 0 ° С, ДНК още прониква.
Разбира се, между бактериалната клетка и клетка от бозайник са някои различия, главно в структурата на генетичен материал: в бактерии прости нишки на ДНК в клетки на висшите организми - сложно хромозомната структура. Разбираемо е, че ДНК веригата не е толкова лесно да се изгради в хромозомата. Въпреки това, за това "правило" има едно важно изключение.

Инфекциозни ДНК туморни вируси - потенциална "химичен канцероген"

Инфекциозни DNA може да бъде изолиран от полиома. С други думи, клетките могат да бъдат заразени от това и двете ДНК и с помощта на непокътнат вирус. Слоевете на клетки с агар ще формират конвенционалното осветление, което е лесно да се изчисли. Тези ДНК препарати също са канцерогенни: ако влязат на новородени хамстери, последният ще се развива тумори.
Защо вирусната ДНК може да направи нещо, което е толкова трудно да се направи ДНК тумор? Възможно е, че вирусната ДНК "знае" как да се интегрират в генома на гостоприемника, докато нормалната ДНК се счита микромолекулярния чуждо тяло, от което клетката трябва да се изхвърлят.
Много е вероятно, че решението ще бъде все още на път
ДНК на клетка: серума на мишката инактивира бактериалната ДНК в рамките на няколко минути, докато ДНК на полиома не експозиция. Следователно, той има повече възможности да изпреварят чувствителна клетка и я трансформират.
От гледна точка на химик на, като ДНК е "химически канцероген" в тесния смисъл на думата. Нейните градивни елементи са ясно дефинирани характер на връзката между тях е известно, той е известен и как трябва да се събира много блокове в Полидезоксирибонуклеотид. Разбира се, голям брой лесно отцепващи връзки естерни между отделните деоксинуклеотиди прави канцероген е много уязвима, и голям размер да е трудно да проникне в клетката.
Но полиома ДНК има определени предимства пред химически канцероген като 3,4-benzpyrene: изглежда, че съдържа цялата информация, необходима за "пренасочат" нормалните клетки. Подобно lzhelotsmanu тя умишлено води кораба на рифовете. Бензопирен и други канцерогенни химикали трябва да стигнем до върха "на управляващата йерархията на клетки", с други думи, на първо място, за да стигнем до ДНК.

Видео: Генетичният код на свръхчовека. по-високо съзнание експеримент. 05.13.2016.


«Предишна - Следваща страница »
Споделяне в социалните мрежи:

сроден
Лечение на фрактури на кондил на долната челюст - челюстни фрактуриЛечение на фрактури на кондил на долната челюст - челюстни фрактури
Futsis DTFutsis DT
Туберкулоза на лимфните възли на шиятаТуберкулоза на лимфните възли на шията
AmigreninAmigrenin
ДонДон
Контузия коремната стена - остри коремни процеси при децаКонтузия коремната стена - остри коремни процеси при деца
Ursofalk окачванеUrsofalk окачване
ТегретолТегретол
ФурункулозаФурункулоза
FlutsinomFlutsinom
» » » ДНК и карциногенеза - рак: експерименти и хипотези
© 2018 bg.ruspromedic.ru