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血液系统疾病端粒长度研究进展
1
作者
马晓彩
孙婉玲
《北京医学》
CAS
2013年第10期856-858,共3页
端粒是染色体末端的重要组成部分,是由500~2000个TTAGGG组成的串联重复序列[1]。细胞进行有丝分裂时,端粒不能被完全复制,随着细胞分裂次数增多逐渐缩短。正常人外周血单个核细胞的端粒随年龄缩短的速度大约是50 bp/年[2],经过60~80次...
端粒是染色体末端的重要组成部分,是由500~2000个TTAGGG组成的串联重复序列[1]。细胞进行有丝分裂时,端粒不能被完全复制,随着细胞分裂次数增多逐渐缩短。正常人外周血单个核细胞的端粒随年龄缩短的速度大约是50 bp/年[2],经过60~80次的复制分裂,端粒缩短到一定程度,细胞就不能继续增殖,继而发生衰老、凋亡[3]。
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关键词
端粒长度
血液系统疾病
细胞分裂次数
人外周血单个核
细胞
串联重复序列
TTAGGG
有丝
分裂
端粒缩短
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职称材料
延长寿命基因被找到 据报道人类平均寿命在50年内可达到150岁
2
《中国优生与遗传杂志》
2006年第5期98-98,共1页
据加拿大和美国一些研究衰老的学者研究发现,经过对酵母茵寿命基因加以“修改”,寿命由1周达6周。Sir2基因和SCH9基因控制寿命。在老鼠身上试验,采用纳米技术,老鼠的脑细胞寿命可延长3-4倍。如采用转基因技术,使血管内皮细胞分裂...
据加拿大和美国一些研究衰老的学者研究发现,经过对酵母茵寿命基因加以“修改”,寿命由1周达6周。Sir2基因和SCH9基因控制寿命。在老鼠身上试验,采用纳米技术,老鼠的脑细胞寿命可延长3-4倍。如采用转基因技术,使血管内皮细胞分裂次数从65次可增加到200次以上。突破“海弗里克极限”被认为细胞分裂极限为40~60次。
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关键词
延长寿命
基因控制
人类平均寿命
50岁
细胞分裂次数
转基因技术
研究发现
纳米技术
细胞
寿命
血管内皮
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职称材料
TERC和TERT基因与子宫颈癌发病关系的研究进展
3
作者
李静然
魏丽惠
《中华妇产科杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第10期794-796,共3页
研究发现,端粒酶的激活与恶性肿瘤的发生、发展关系密切。端粒酶是一种含有RNA链的逆转录酶,以自身的RNA为模板合成端粒DNA,并连接到端粒的染色体末端,延长端粒的长度。如该模板区发生基因突变将导致端粒酶的激活,使端粒长度不随...
研究发现,端粒酶的激活与恶性肿瘤的发生、发展关系密切。端粒酶是一种含有RNA链的逆转录酶,以自身的RNA为模板合成端粒DNA,并连接到端粒的染色体末端,延长端粒的长度。如该模板区发生基因突变将导致端粒酶的激活,使端粒长度不随细胞分裂而缩短,细胞具有了无限增殖的能力。而在大多数正常体细胞中端粒酶无活性,随着细胞分裂次数的增加,端粒缩短,细胞死亡。
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关键词
基因突变
发病关系
子宫颈癌
TERT
细胞分裂次数
端粒长度
端粒酶
端粒DNA
原文传递
你为什么活不到100岁
4
作者
敖拉哈
《家庭医学(上半月)》
2009年第8期45-45,共1页
科学家从人类的生长发育期、青春期、性成熟期及细胞分裂次数等方法预测,人类的寿命应当活到120~150岁。然而,古代人类的平均寿命仅为20岁左右,而现代人的平均寿命是70岁左右,绝大多数人都活不到百岁。为什么?
关键词
细胞分裂次数
平均寿命
古代人类
生长发育期
性成熟期
科学家
青春期
现代人
原文传递
是谁偷走了老年人的“阴气”
5
作者
郭墨涵
《老人世界》
2022年第1期62-63,共2页
《黄帝内经》说:“上古之人,春秋皆度百岁乃去,而尽终其天年。”美国学者海尔弗里根据细胞分裂次数来推算人的寿命,得出的结论是人的寿命应该为120岁左右。而这个研究结果,竟与我们祖先对于天年寿数的记载惊人的一致。可见早在几千年前...
《黄帝内经》说:“上古之人,春秋皆度百岁乃去,而尽终其天年。”美国学者海尔弗里根据细胞分裂次数来推算人的寿命,得出的结论是人的寿命应该为120岁左右。而这个研究结果,竟与我们祖先对于天年寿数的记载惊人的一致。可见早在几千年前,充满智慧的中国先民,就能按照自然界的运行规律来推演人的一生了。
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关键词
终其天年
《黄帝内经》
充满智慧
海尔
运行规律
老年人
细胞分裂次数
原文传递
题名
血液系统疾病端粒长度研究进展
1
作者
马晓彩
孙婉玲
机构
首都医科大学宣武医院血液科
出处
《北京医学》
CAS
2013年第10期856-858,共3页
基金
国家自然科学基金(81000200)
北京市卫生系统高层次卫生技术人才培养项目(2011-3-092)
文摘
端粒是染色体末端的重要组成部分,是由500~2000个TTAGGG组成的串联重复序列[1]。细胞进行有丝分裂时,端粒不能被完全复制,随着细胞分裂次数增多逐渐缩短。正常人外周血单个核细胞的端粒随年龄缩短的速度大约是50 bp/年[2],经过60~80次的复制分裂,端粒缩短到一定程度,细胞就不能继续增殖,继而发生衰老、凋亡[3]。
关键词
端粒长度
血液系统疾病
细胞分裂次数
人外周血单个核
细胞
串联重复序列
TTAGGG
有丝
分裂
端粒缩短
分类号
R55 [医药卫生—血液循环系统疾病]
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职称材料
题名
延长寿命基因被找到 据报道人类平均寿命在50年内可达到150岁
2
出处
《中国优生与遗传杂志》
2006年第5期98-98,共1页
文摘
据加拿大和美国一些研究衰老的学者研究发现,经过对酵母茵寿命基因加以“修改”,寿命由1周达6周。Sir2基因和SCH9基因控制寿命。在老鼠身上试验,采用纳米技术,老鼠的脑细胞寿命可延长3-4倍。如采用转基因技术,使血管内皮细胞分裂次数从65次可增加到200次以上。突破“海弗里克极限”被认为细胞分裂极限为40~60次。
关键词
延长寿命
基因控制
人类平均寿命
50岁
细胞分裂次数
转基因技术
研究发现
纳米技术
细胞
寿命
血管内皮
分类号
R285.5 [医药卫生—中药学]
R394 [医药卫生—医学遗传学]
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职称材料
题名
TERC和TERT基因与子宫颈癌发病关系的研究进展
3
作者
李静然
魏丽惠
机构
北京大学人民医院妇科
出处
《中华妇产科杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第10期794-796,共3页
文摘
研究发现,端粒酶的激活与恶性肿瘤的发生、发展关系密切。端粒酶是一种含有RNA链的逆转录酶,以自身的RNA为模板合成端粒DNA,并连接到端粒的染色体末端,延长端粒的长度。如该模板区发生基因突变将导致端粒酶的激活,使端粒长度不随细胞分裂而缩短,细胞具有了无限增殖的能力。而在大多数正常体细胞中端粒酶无活性,随着细胞分裂次数的增加,端粒缩短,细胞死亡。
关键词
基因突变
发病关系
子宫颈癌
TERT
细胞分裂次数
端粒长度
端粒酶
端粒DNA
分类号
R686 [医药卫生—骨科学]
原文传递
题名
你为什么活不到100岁
4
作者
敖拉哈
机构
辽宁医学院
出处
《家庭医学(上半月)》
2009年第8期45-45,共1页
文摘
科学家从人类的生长发育期、青春期、性成熟期及细胞分裂次数等方法预测,人类的寿命应当活到120~150岁。然而,古代人类的平均寿命仅为20岁左右,而现代人的平均寿命是70岁左右,绝大多数人都活不到百岁。为什么?
关键词
细胞分裂次数
平均寿命
古代人类
生长发育期
性成熟期
科学家
青春期
现代人
分类号
R339.3 [医药卫生—人体生理学]
R78 [医药卫生—口腔医学]
原文传递
题名
是谁偷走了老年人的“阴气”
5
作者
郭墨涵
机构
不详
出处
《老人世界》
2022年第1期62-63,共2页
文摘
《黄帝内经》说:“上古之人,春秋皆度百岁乃去,而尽终其天年。”美国学者海尔弗里根据细胞分裂次数来推算人的寿命,得出的结论是人的寿命应该为120岁左右。而这个研究结果,竟与我们祖先对于天年寿数的记载惊人的一致。可见早在几千年前,充满智慧的中国先民,就能按照自然界的运行规律来推演人的一生了。
关键词
终其天年
《黄帝内经》
充满智慧
海尔
运行规律
老年人
细胞分裂次数
分类号
F42 [经济管理—产业经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
血液系统疾病端粒长度研究进展
马晓彩
孙婉玲
《北京医学》
CAS
2013
0
下载PDF
职称材料
2
延长寿命基因被找到 据报道人类平均寿命在50年内可达到150岁
《中国优生与遗传杂志》
2006
0
下载PDF
职称材料
3
TERC和TERT基因与子宫颈癌发病关系的研究进展
李静然
魏丽惠
《中华妇产科杂志》
CAS
CSCD
北大核心
2008
0
原文传递
4
你为什么活不到100岁
敖拉哈
《家庭医学(上半月)》
2009
0
原文传递
5
是谁偷走了老年人的“阴气”
郭墨涵
《老人世界》
2022
0
原文传递
已选择
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