黑色素形成过程机理

黑色素形成过程机理

一、酪氨酸酶的激活

黑色素(melanin)的形成起始于酪氨酸酶的激活。这种酶是黑色素细胞内的关键酶,其激活后可引发一系列生化反应,最终导致黑色素的形成。酪氨酸酶的激活需要一些特定的条件,如适宜的pH值、充足的铜离子等。在正常情况下,酪氨酸酶在黑色素细胞内保持休眠状态,但在一些刺激因素(如紫外线)的作用下,它可以被激活。

二、黑色素原的合成

一旦酪氨酸酶被激活,它就开始催化酪氨酸转化为多巴(dopa)和多巴胺(dopamine)。这些中间产物是多巴色素的合成基础,它们在黑色素细胞内进一步合成黑色素原。黑色素原是一种无色的色素,其化学性质相对稳定,不易被降解。

三、黑色素细胞的分裂与增殖

在某些生理或病理条件下,黑色素细胞可以分裂增殖,从而增加黑色素细胞的数量。分裂后的新细胞会继续合成和分泌黑色素,维持皮肤和其他组织中黑色素的正常水平。

四、黑色素细胞的转运

合成的黑色素通过黑色素细胞的突起释放到细胞外,然后被周围的角质细胞等其他细胞摄取。这个过程对于维持皮肤的色素平衡非常重要。

五、黑色素细胞的代谢与分解

在某些情况下,例如在皮肤损伤或炎症反应后,黑色素细胞可能会发生凋亡或被免疫系统清除。此时,黑色素的代谢和分解速度会加快,导致皮肤色素的减少或消失。

六、黑色素细胞与角质细胞的交互作用

黑色素细胞和角质细胞在皮肤的色素平衡中起着重要作用。角质细胞通过摄取黑色素来调节其颜色,同时黑色素也参与角质细胞的成熟过程。在一些皮肤病中,如雀斑、黄褐斑等,角质细胞和黑色素细胞的交互作用会受到影响,导致皮肤色素的异常沉积。

七、黑色素细胞与神经递质的相互作用

神经递质在黑色素细胞的功能调节中发挥重要作用。例如,儿茶酚胺类物质能够刺激黑色素细胞的活性,而5-羟色胺等物质则可以抑制其活性。这些神经递质与黑色素细胞的相互作用,参与了皮肤的神经-免疫-内分泌网络调节。

八、黑色素细胞与免疫系统的相互调节

免疫系统对黑色素细胞的调节具有重要影响。例如,炎症因子可以刺激黑色素细胞的增殖和色素合成,而免疫细胞也可以通过释放某些因子来调节黑色素细胞的活性。这种调节机制在某些皮肤病中起到重要作用,如白癜风等。

九、黑色素细胞对光线的吸收与反射

黑色素的主要功能之一是吸收紫外线,保护皮肤不受其损伤。在紫外线的照射下,黑色素的合成会增加,以对抗紫外线的损伤作用。同时,黑色素的反射特性决定了皮肤的颜色和外观。不同个体的黑色素合成量和分布不同,因此皮肤的颜色也存在差异。

黑色素形成过程机理

黑色素形成过程机理 一、酪氨酸酶的激活 黑色素(melanin)的形成起始于酪氨酸酶的激活。这种酶是黑色素细胞内的关键酶,其激活后可引发一系列生化反应,最终导致黑色素的形成。酪氨酸酶的激活需要一些特定的条件,如适宜的pH值、充足的铜离子等。在正常情况下,酪氨酸酶在黑色素细胞内保持休眠状态,但在一些刺激因素(如紫外线)的作用下,它可以被激活。 二、黑色素原的合成 一旦酪氨酸酶被激活,它就开始催化酪氨酸转化为多巴(dopa)和多巴胺(dopamine)。这些中间产物是多巴色素的合成基础,它们在黑色素细胞内进一步合成黑色素原。黑色素原是一种无色的色素,其化学性质相对稳定,不易被降解。 三、黑色素细胞的分裂与增殖 在某些生理或病理条件下,黑色素细胞可以分裂增殖,从而增加黑色素细胞的数量。分裂后的新细胞会继续合成和分泌黑色素,维持皮肤和其他组织中黑色素的正常水平。

四、黑色素细胞的转运 合成的黑色素通过黑色素细胞的突起释放到细胞外,然后被周围的角质细胞等其他细胞摄取。这个过程对于维持皮肤的色素平衡非常重要。 五、黑色素细胞的代谢与分解 在某些情况下,例如在皮肤损伤或炎症反应后,黑色素细胞可能会发生凋亡或被免疫系统清除。此时,黑色素的代谢和分解速度会加快,导致皮肤色素的减少或消失。 六、黑色素细胞与角质细胞的交互作用 黑色素细胞和角质细胞在皮肤的色素平衡中起着重要作用。角质细胞通过摄取黑色素来调节其颜色,同时黑色素也参与角质细胞的成熟过程。在一些皮肤病中,如雀斑、黄褐斑等,角质细胞和黑色素细胞的交互作用会受到影响,导致皮肤色素的异常沉积。 七、黑色素细胞与神经递质的相互作用

色斑形成的原理

色斑形成的原理 白皙干净的肤色是爱美女性的追求,但是许多女性被脸上的色斑所困扰着。那么色斑形成的原理是什么呢?店铺在此整理了色斑形成的原理,供大家参阅,希望大家在阅读过程中有所收获! 色斑形成的原理介绍 色斑出现的主要原因就是由于肌肤中黑色素或者是褐色素出现了沉淀,这样就导致皮肤的颜色发生改变。身体中所有的皮肤都有可能产生色斑,但是最多常见于前额位置以及脸颊位置,经过日晒之后问题更加的严重。研究发现,色斑在女性的身上更加的常见,特别是女性怀孕或者是长期服用避孕药,这些都有可能导致月经出现紊乱,这就大大的增加了患有色斑的可能性。 色斑形成的原因有很多,它和我们的年龄、体内的内分泌情况以及日常的作息还有风吹日晒的情况等都有非常密切的关系。具体导致皮肤中色斑形成的原因如下: 第一:体内内分泌失调 专家告诉我们,体内内分泌失调是产生色斑最主要的原因之一,体内的内分泌失调容易导致色素的分泌出现异常,例如肝胆代谢功能不良,这就会导致肠胃以及肾上腺素等分泌出现异常,长期如此皮肤就会变得更加的黑。另外,如果女性的卵巢功能失调,那么就会导致生理周期出现紊乱,脸部的肌肤也容易出现色素沉淀的毛病。怀孕期间,女性体内的肌肤和平时就会出现非常大的改变,这样也会刺激身体中黑色素的生成。 除此之外,体内的内分泌出现异常,也会导致我们的情绪病变得更加的不稳定,这也会间接的导致皮肤中色斑增加的可能性大大增加。 第二:不良的生活习惯 平时生活中如果没有养成良好的生活习惯,特别是给自己特别的压力或者是睡眠质量不好,以及平时饮食方面出现偏食等毛病,这些情况都会大大增加黑色素的出现。如果说平时自己的睡眠时间不够,睡眠质量不是很好,那么就会导致皮肤的代谢率下降,这样就会大大

白发的病理与病因

白发的病理与病因 白发,并不罕见,尤其是“少白头”。一般是毛发的色素细胞功能衰退,当衰退到完全不能产生色素颗粒时,头发就变白了。那么,白发是遗传还是血液问题呢?可以说,白发既有遗传因素,也有血液问题,还有诸多原因。下面咱们说说看。 一、白发的形成病理。 长出白发,和体内缺乏制造黑色素的酪胺酸大有关系。人类的毛发本来是白色的,长出黑发是透过皮肤的色素细胞产生黑色素,运送到毛囊,才会使头发变黑。而且黑色素有真黑素与褐黑素两种。含有高浓度真黑素毛发会黝黑粗硬,褐黑素较多的头发就会偏浅色并且细软,若大多为褐黑素就会出现金发或红发。黑色素是由一种叫做酪胺酸的胺基酸,经过氧化等步骤生成,因此,缺乏酪胺酸这种黑色素原料,就会形成白发。 二、白发的形成原因。 1、遗传:遗传因素引起的白发占了绝大多数。先天的基因决定了他们的黑色素细胞会过早死亡,不能再产生黑色素,所以年纪轻轻头发就白了。这就是遗传,这类人只要追溯一下父辈或者环顾一下自己的家族,一般都能发现几个有类似情况的亲人。由于目前医学界对这种遗传现象的机理还不明确,所以基本没有有效的治疗方法。 2、血热:中医认为:血热、肾气虚弱、气血衰弱等都是造成白发的原因。如果头发变白或抑郁脱落,多半是因为肝血不足,肾气虚弱。因此,中医的治疗方法是补肝血、补肾气。 3、营养不良:长白发最主要_的原因是“营养不良”以及“压力”。饮食长期偏向“高淀粉、低蛋白质”会使胺基酸供应缺乏,酪胺酸来源不足,就无法合成黑色素。 4、精神压力“压力”也是掠夺酪胺酸的一大土匪!处在压力状态下,人体需要制造更多的肾上腺素与正肾上腺素来即时应对,于是有限的酪胺酸,会流向制造肾上腺素与正肾上腺素。更何况头发是一群跟生命安危无关的组织细胞,是黑或白,也不太要紧,所以酪胺酸合

常见的皮肤问题及解决办法

常见的皮肤问题及解决办法 第一节黑色素 黑色素形成分为三个步骤: 紫外线酪氨酸酶 a、酪氨酸多巴 氧化(O)慢 紫外线酪氨酸酶 b、多巴多巴醌 氧化(O)快 氧化(O) c、多巴醌黑色素

黑色素的形成:黑色素细胞内的酪氨酸酶把酪氨酸转变为多巴,然后再转变为多巴醌,经过一系列化学过程,最后形成。黑色素产生的多少取决于酪氨酸酶的活性。脂质过氧化物也是长斑的因数,它的颗粒比黑色素大,但数量较少。 第二节色斑 一、斑的形成机理 黑色素均匀分布在表皮细胞的朊基质上,只会影响皮肤颜色的深浅,若不均匀分布,聚成块、团就会形成斑。黑色素为什么聚成块,团的原因,目前医学界还没有确切的定论,分析与内分泌失调,分析与内分泌失调,紫外线和遗传等因素有关。 1、斑的形成机理 黑色素均匀分布在表皮细胞的朊基质上,只会影响皮肤颜色的深浅,若不均匀分布,聚成块,团就会形成斑。黑色素为什么聚成块,团的原因,目前医学界还没有确切的定论,分析与内分泌失调,紫外线和遗传等因素有关。 2、黄褐斑的形成原因 (1)西医病因病理 ①生理性反应多发于孕妇,往往在妊娠期第2~5个月开始,分娩后来月经时渐渐消失,称为妊娠性黄褐斑,可能与体内孕激素水平增加有关,由于较常见,可考虑为正常生理现象。 ②症状性反应本病可见于月经不调、痛经、慢性盆腔炎、慢性肝功能不全,慢性酒精中毒、结核病因素、结核病、甲亢、癌症等病患者。推测与卵巢、垂体、甲状腺等内分泌因素有关。

③药物因素口服避孕药引起者最常见,约占服药者20%或更多,常于口服1-20个月之后发生。已证明是由于雌激素和孕激素的联合作用所致:雌激素刺激黑色素细胞分黑色素,而孕激素促使了黑色素的转运和扩散。此外,长期服用冬眠灵、苯妥英钠等亦可诱发本病。 ④日光照射:色素斑限于面部曝光部位,常在夏季日晒后诱发或加重提示日光一促发因素。 ⑤其它因素化妆品、外用药以及热刺激也可为促发因素。临床所见本病大多病因不明,男性亦可见。 (2)中医病因机理 ①情志不遂凡情志失调,如肝气郁结、暴怒伤肝、忧思伤脾、惊恐伤肾,均可致气机紊乱、气悖逆;不能上荣于而,则生褐斑。 ②劳伤脾土劳倦过度,或饮食不节、五味偏嗜,使脾失健运,气血生化无源,不能上荣于而;或土虚不能制水,水气上泛,变生褐斑。 ③肾精不足房室过度、或久病失病,致阴精亏损,水不制火,虚火上炎,颜面不得荣润,酿成褐斑。 (3)临床诊断: ①西医辩病 根据损害的颜色,多见于妇女,好发部位易于诊断,需鉴别的有: I、阿狄森氏病 斑片颜色较深,边界不清,面、手背、身体屈侧均可有弥漫性色素性斑片。同时伴有神疲乏力,食欲不振、体重减轻等全身症状。 Ⅱ、瑞尔氏黑变病 好发于前额、颧部和颈侧,色素斑上常有粉状鳞屑。

解析食物烤焦背后的黑色素形成原理

解析食物烤焦背后的黑色素形成原理 During the Maillard reaction, the amino acids and reducing sugars undergo a series of complex chemical reactions. This leads to the formation of various compounds, including melanoidins, which are responsible for the dark coloration observed in charred food. Melanoidins are large, complex molecules that absorb light and appear dark in color. The Maillard reaction is influenced by several factors, including temperature, cooking time, and the presence of moisture. Higher temperatures and longer cooking times can lead to a more pronounced Maillard reaction and the formation of darker melanoidins. Additionally, the presence of certain amino acids, such as lysine and arginine, can enhance the formation of melanoidins and contribute to the dark coloration. On the other hand, the presence of antioxidants, such as vitamin C or polyphenols, can inhibit the Maillard reaction and result in lighter-colored food. Overall, the formation of black melanin behind food charring is

烟酰胺——维生素B3,

烟酰胺——维生素B3, 烟酰胺又名维生素B3,化学名吡啶-3-甲酰胺,烟酸的酰胺化合物,为白色结晶性粉末,无臭或几乎无臭,味苦,在水或乙醇中易溶,在甘油中溶解.产品性状:水溶性白色结晶性粉末,具有微弱的吸湿性产品说明:多款世界知名品牌中祛皱、嫩肤、美白的主要成分之一。CAS NO: 98-92-0美白途径及美白添加剂:一、黑色素生产的要素:酪氨酸、酪氨酸酶、多巴色素异构酶、DHICA氧化酶、内皮素、氧自由基、紫外线。二、黑色素的种类:真黑素(DHI黑色素、DHICA黑色素)、褐黑素。三、美白途径:1、竞争性抑制:添加某结构类似于酪氨酸结构的成分,发生酶反应,但形成不了多巴。因此该成分的竞争性很重要,要强于酪氨酸,才能具有竞争优势。代表成分:德之馨SymWhite 377(苯乙醇间苯二酚)、熊果苷。数据显示SymWhite 377的美白效果是熊果苷的32倍,而α熊果苷的美白效果是β熊果苷的9倍。2、络合铜离子:酪氨酸酶是含铜需氧结合酶,因此络合掉铜离子,酪氨酸酶便失去活性。代表成分:曲酸及其衍生物,络合剂。研究显示无论从抑制效果还是从稳定性来看,曲酸棕榈酸酯均明显优于曲酸。3、还原多巴醌:将多巴醌还原成多巴,从而减少黑色素的生成。代表成分VC及其衍生物,VC因其强氧化性,因此使用均为VC衍生物,其机理基本为酯化物在皮肤的酶反应下还原成VC,VC还原多巴醌,于是VC酯化物能否顺利还原成VC,且保证其活性依然存在是美白效果的关键。日本林原的AA 2G在VC的稳定性优于其他相关成分,另外,硫辛酸被皮肤吸收后可还原成二氢硫辛酸,硫原子吸收和释放氢原子,形成一个氧化还原对,一方面消耗氢原子或电子,另一方面帮助再生其它抗氧化剂,所以硫辛酸对分离出的VC具有极佳的保护作用。4、抑制多巴色素异构酶:经过多巴色素异构酶的作用,可以产生DHICA黑色素,这也是抑制酪氨酸酶活性仅能让肤色变浅而并不能变白的原因,目前可知的代表成分:曲酸及其衍生物、甘草黄酮。萨宾莎的光甘草定中甘草黄酮的活性成分高达40%,其IC50值为0.045/ml,而曲酸为9.14/ml。5、阻断信号:黑

美白化妆品的成分和作用原理

美白化妆品的成分和作用原理 一、美白化妆品的作用原理 美白化妆品是通过降低皮肤色度或减轻色素沉着,带来美白、淡斑效果的天然或人工合成化合物。不同美白剂对皮肤产生的作用方式不同,所以美白淡斑剂的活性成分和起效方式也是多种多样的。对人皮肤颜色起决定性的是遗传的因素,此外对肤色影响最大的,当属皮肤黑色素细胞中黑色素的数量、大小、分布和黑色素化程度。 二、黑色素的形成 在黑色素的形成过程中,酪氨酸酶活性大小决定黑色素形成的数量,因此酪氨酸酶是美白祛斑化妆品的主要作用点之一。针对酪氨酸酶的作用机制包括:抑制其活性、减少其产生及合成、加速其分解等。防止黑色素生成,还可通过破坏黑色素细胞,抑制黑色素颗粒的形成,以及改变黑色素颗粒的结构等方式实现。此外,还可以从干扰、控制黑色素代谢途径方面入手,通过抑制黑色素颗粒转移至角质形成黑色素细胞,或者加速黑色素向角质层转移,以及加速细胞更新速度和促进死亡细胞脱落(即以果酸等物质促进已生成的色素排出体外,此法安全、无副作用)的方法,也可达到皮肤光滑、柔软,并有减退细胞色素沉着、色斑等功效。另外,除了使用美白化妆品的手段以外,避免日光过度照晒也是美白的必要手段之一。因为太阳光线中的紫外线能促进黑色素的生成,所以对于面部或手部这类经常暴露的部位,应使用防晒类制品、撑遮阳伞等。 三、美白化妆品的活性成分:

按照不同的作用机制,美白剂主要分为以下几类:酪氨酸酶活性抑制剂:目前化妆品市场上的美白产品绝大多数以酪氨酸酶活性抑制剂为主。依据抑制机制的不同,可将该类化合物分为两种:酪氨酸酶的破坏型抑制和非破坏型抑制。破坏型抑制,指该美白剂直接对酪氨酸酶进行修饰、改性,使之失去对酪氨酸的作用能力,从而抑制黑色素形成。此类物质包括曲酸及其衍生物(能消除细胞黑色素沉着,能基本去除或明显减轻雀斑、黄褐斑及继发性色素沉着等,其治疗效果显著、无副作用,深受消费者的欢迎)、有氧肟酸、环庚三烯酚酮等。 非破坏型抑制,即通过抑制酪氨酸酶的合成来抑制黑色素形成。此类物质有:葡萄糖胺、衣霉素、熊果苷及胎盘提取物等,使皮肤消斑、增白、柔嫩等;黑色素细胞毒性剂:包括4-羟基苯甲醚、四异棕榈酸酯等;还原剂:通过将氧化性黑色素还原成无色的还原性黑色素,并抑制酪氨酸酶的作用。此类物质包括:维生素C、维生素E及其衍生物等,能减少皮肤的色素沉着;黑色素运输阻断剂:二酸、维生素A、亚油酸等;皮肤剥落剂:包括果酸、亚油酸、亚麻酸等;内皮素拮抗剂:内皮素拮抗剂即为对抗内皮素,间接抑制黑色素细胞分化及酪氨酸酶活性的物质。此类物质包括绿茶提取物等;遮光剂:指能吸收紫外线并清除氧自由基的物质。目前此类物质主要有:对氨基苯甲酸酯类、肉桂酸酯类、二苯甲酮类等。

色斑专业皮肤知识

剖析黑色素 在每个人得体内都有黑色素,它决定了人得皮肤颜色。黑色素由黑色素细胞生成,黑色素细胞颗粒得大小及在表皮细胞内含量得差异,决定了人体不同部位与不同种族之间皮肤得颜色得差异。随着黑色素细胞得增多,人得皮肤则会由浅褐色变为黑色。 1、黑色素得构成 黑色素就是一种高分子生物色素,主要有三种类型:优黑色素、褐黑色素、与神经黑色素。通常,黑色素泛指得优黑色素,也就就是真黑色素。 (1)优黑色素,也叫真黑色素,呈棕色或黑色。 (2)褐黑色素,呈黄色、红色或胡萝卜色。 高水平得酪氨酸酶活性活性可导致优黑色素得产生,低水平得酪氨酸酶活性则导致生成褐黑色素。 2、黑色素细胞 位于表皮基底层与毛基质处,夹在角质细胞之间,存在一种特殊得树枝状细胞—黑色素细胞,这种黑色素细胞专门生成黑色素,并向外分泌或向其她细胞输送黑色素。黑色素细胞就是皮肤重要组成细胞得之一。 利于祛斑得蔬果包括樱桃、菠萝、荔枝、苹果、红枣、柠檬、西红柿、草莓、黄瓜、柑橘、芦荟、胡萝卜、茄子、芹菜等。此外,含铜、锌等微量元素多得食物,如贝壳类、动物肝脏及一些酸性食物可加重黑色素沉积,要少吃。 3、黑色素小体 黑色素在黑色素细胞得粗面内质网合成,在高尔基体中被包装成膜状结构,即为黑色素小体。 4、黑色素得形成 黑色素得形成过程包括黑色素细胞得迁移、黑色素细胞得分裂成熟、黑色素小体得形成、黑色素颗粒得转运及黑色素得排泄等一系列得生理生化过程。 5、黑色素形成得原理 酪氨酸—多巴—多巴醌—多巴色素—黑色素 6、黑色素得作用 黑色素就是阻止紫外线损伤皮肤得主要屏障,它还就是一种稳定得自由基,可参与人体内得一些氧化还原反应。 正常情况下,黑色素能吸收过量得日光光线,特别就是紫外线,保护基底细胞核与朗格汉斯细胞免遭紫外线损伤。 肤色晦暗问题得专业分析 一、肤色晦暗与年龄得问题 肤色晦暗在任何一个年龄层都可能出现,中老年会因为年龄增长会出现“中老年肤色晦暗”,而年轻人会因为疲劳、睡眠不足等引起“青少年肤色晦暗”。 女性产生肤色晦暗得原因及不同年龄层得比较

高粱黑粉菌黑色素生成机理及其功能研究

高粱黑粉菌黑色素生成机理及其功能研究 石太渊;于淼;鲁明;高雅 【摘要】Sphacelotheca reiliana melanin is indoles macromolecular polymer and it belongs to eumelanin. It consists of the intermediate-product from indole and tyrosine oxidation. In the process of melanin biosynthesis, in addition to tyrosinase, dopachrome isomerase and DHICA oxidase also involved in the metabolism of melanin. The comprehensive effect of these three enzymes determines the biosynthesis of eumelanin. This paper mainly expounds from the structure, function, mechanism and prospects of the sphacelotheca reiliana melanin and provide a theoretical basis for the sphacelotheca reiliana melanin development.%高粱黑粉菌黑色素属于真黑色素类,是吲哚类大分子聚合体,由吲哚和酪氨酸氧化而来的中间产物构成。在黑色素的生物合成步骤中,除了酪氨酸酶,还有多巴色素异构酶和DHICA氧化酶参与黑色素代谢,这3种酶的综合作用决定了真黑色素的生物合成。主要从高粱黑粉菌黑色素的结构、功能、作用机理和前景等方面进行阐述,为高粱黑粉菌黑色素开发提供理论依据。 【期刊名称】《农业科技与装备》 【年(卷),期】2013(000)008 【总页数】3页(P56-58) 【关键词】高粱黑粉菌黑色素;功能;机理 【作者】石太渊;于淼;鲁明;高雅

哺乳动物体内色素形成机制及白化病研究进展

哺乳动物体内色素形成机制及白化病研究进展 摘要:黑色素对哺乳动物体色及眼睛颜色的形成起重要作用。本文对黑色素、黑色素形成的可能机制、涉及到的部分基因、 蛋白质,白化病中的OCA作简要探讨。 关键词:黑色素白化病酪氨酸酶黑色素皮质激素受体1 1.黑色素的研究现状 1.1 黑色素的化学本质及分类 黑色素(melanin)为不溶于水和大多数溶剂的无定形小颗粒,属于一种蛋白质衍生物,为褐色或者黑色,发生于黑素细胞中。黑色素的基本结构是一些共价交联的吲哚环,但并非所有结构清楚。多数黑色素都是吲哚的多聚物,还包括一些不定量的其它化合过程的吲哚的前提产物。它广泛存在于高等动物的皮肤、粘膜、视网膜、软脑膜、胆囊及卵巢处,根据黑色素的种类和含量不同,动物皮肤的颜色也有所不同;在一些昆虫的表皮中也可以大量存在黑色素[1]. 黑色素是一种生物多聚体,主要分两大类:一类是真黑色素, 包括黑色、褐色两种色素类型,表现为棕色和黑色,比棕黑色素难溶解,不含硫原子,黑色的头发、牛羊的眼睛中含有这种真黑色素。另一类是棕黑色素,表现红色和黄色。含有硫原子,易溶于碱性溶液,它在红头发、蓝眼睛中大量存在、它们都是有酪氨酸和苯丙氨酸经一些列氨化酶的催化形成的[2]。 2.黑色素合成相关基因 对小鼠的研究表明,超过127个基因座影响毛色的形成过程[3-4]。

其中一个或几个基因的突变将导致动物毛色发生一定程度的改变。现将几个研究较为清楚的基因介绍如下。 2.1.黑色素细胞形成相关基因 2.1.1 MITF(Microphthalmia-Associtated Transcription Factor)基因 MITF(小眼畸形相关转录因子)是一个螺旋-环-螺旋碱性亮氨酸拉链转录因子,真核生物基因调控中扮演重要角色。该基因编码的MITF 蛋白,可与酪氨酸基因家族启动子中CATGTG 序列结合,调控酪氨酸基因家族的表达[5-6]。它参与诱导调节神经嵴细胞分化形成黑色素细胞[7],该基因突变可导致皮肤、内耳、眼睛黑色素细胞及视网膜上皮细胞缺乏或功能性障碍,表现为皮肤色素减少、听力损害和虹膜色素异常[8]。 2.1.2 KIT基因及KIT配体(KITL) KIT 基因发生变异,会扰乱肥大细胞生长因子在生皮节和上表皮通道间的扩散,使黑色素细胞不能成活,最终导致毛色因毛根中缺乏黑色素细胞及其前体物而呈白色[5]。KIT基因的突变可能会导致黑色素细胞的增殖、迁移和存活,从而使动物呈现不同的毛色。然而眼睛、耳朵的黑色素细胞对KIT同路的敏感性不及皮肤黑色素细胞[9]。而KIT 配体(KITL)是干细胞因子及主要的细胞生长因子,在成体皮肤黑色素细胞系的发育和维持中起到重要的作用,不可缺少[10]。 2.1.3 EDNRB基因及EDN3 神精嵴细胞分化黑色素细胞,不仅需要KIT基因的作用,而且需

黑色素形成机理

黑色素细胞是一种皮肤里的特殊的细胞,它产生黑色素,传递给周围的角质形成细胞。黑色素停留在这些角质形成细胞的细胞核上起保护作用,防止染色体受到光线辐射受损。在正常人体表皮中,一个黑色素细胞大约可以顾及40个角质形成细胞,称为表皮的黑色素形成单位。皮肤的颜色来自于角质形成细胞内存储的黑色素。一般来讲,存储黑色素多的人肤色更深,也更受到保护,远离阳光辐射。但是研究表明不同种族的人的黑色素细胞个数并没有明显差异。人体的正常与健康的肤色是黑色素合成与代谢平衡的结果。 黑色素生成过程实质上是“代谢”的不平衡,降解速度低于合成速度,长期沉积所造成的。形成的时间越久,黑素在表皮与真皮之间数量也就越多,堆积越紧密,越不易散开,难以代谢掉。中医将此解释为“致气血运行不畅,皮肤失养而生色斑”。 https://www.360docs.net/doc/2d19385340.html,/p-192515948.html 黑色素代谢的生理过程在表皮甚底层中进行,这个代谢过程很复杂,其能否正常进行受很多因素的控制,比如多巴、微量元素、内分泌因素和紫外线照射等。基底层中黑色素细胞负责合成黑色素,黑色素成熟后进入角质形成细胞。角质形成细胞不断吸收黑色素,格其贮存在细胞浆内。又逐渐将照色素陈解消化,以维持皮肤黑色素的正常含量。 1、谁在“制造”黑色素 肌肤中的照黑色素.主要是有“黑色素细胞”中制造出来。当黑色素细胞接受到讯息,“工厂”就会开工,让“制造工人”--酪氨酸酶努力工作,加速生产黑色素。引起这一连串反应的命令来源,可能是紫外线直接的刺激.也可能是皮肤受各类刺激之后释放的一氧化氮等发炎传导物质的刺激。因此,如果要减少黑色素的制造,可以从抑制“酪氨酸酶”下手,也可以从抑制发炎传导物质出发。 2、黑色素的传递 平均大约每36个表皮细胞里,就会有一间黑色素细胞“工厂”,存在于表皮最下层的基底层里。这些“工厂”有很多分叉繁复的触角,像输送带一样,—边加工,一边将做好的黑色素配给到周围的表皮细胞。如果可以将输送带与表皮细胞的传送管道阻断,让黑色素输送不出来,也可以达到美白的效果、

成黑色素细胞生成过程中信号调节的研究进展

成黑色素细胞生成过程中信号调节的研究进展 杨春玲;郝甜甜;李强飞;陈婷;毛华明;邓卫东 【摘要】动物体内的黑色素细胞合成了黑色素从而决定其肤色和毛色.全身各处的黑色素细胞有2种来源:①由神经管上皮细胞分化而来的视网膜色素上皮细胞;②由神经嵴细胞在胚胎发育早期分化为成黑色素细胞进而发育成熟为黑色素细胞从而行使其功能.通过对小鼠和人类的发育遗传学研究,结果表明神经嵴细胞衍生的黑色素细胞的发育分化是一个非常复杂的过程,受到多重信号因子的调控.其中影响黑色素细胞发育过程的转录因子有SOX10、MITF和PAX3,信号通路有KIT及其配体KITL信号通路、WNT/β-catenin信号通路、EDN3及其受体EDNRB信号通路.MITF被认为是黑色素细胞发育过程中非常关键的调控因子,而3条通路也被认为与神经嵴细胞来源的黑色素细胞的发育有极为密切的关系且能调节MITF功能及其活性.作者总结了这个领域的研究进展并指出早期神经嵴细胞的发育调控可能是乌骨鸡和乌骨绵羊乌质性状形成的根本原因. 【期刊名称】《中国畜牧兽医》 【年(卷),期】2013(040)009 【总页数】8页(P187-194) 【关键词】黑色素细胞;神经嵴;信号通路 【作者】杨春玲;郝甜甜;李强飞;陈婷;毛华明;邓卫东 【作者单位】云南农业大学动物科学技术学院,云南昆明650201;云南农业大学动物科学技术学院,云南昆明650201;云南农业大学动物科学技术学院,云南昆明

650201;云南农业大学动物科学技术学院,云南昆明650201;云南农业大学动物科 学技术学院,云南昆明650201;云南农业大学动物科学技术学院,云南昆明650201【正文语种】中文 【中图分类】Q26 黑色素细胞的发育形成经历了神经嵴细胞、成黑色素细胞和黑色素细胞3个阶段。由于神经嵴细胞并不是由单一分化状态的均一细胞构成,它包含不同细胞亚群,且同一细胞亚群也具有多种分化潜能,因此在黑色素细胞的形成过程中,从神经嵴细胞向成黑色素细胞的发育过程最为关键(Li等,2011)。神经嵴细胞在迁移分化的 任何时期都受到各种信号因子的作用,且不同区域神经嵴细胞的分化方向有交叉,因此对相关信号因子及其诱导形成的通路进行研究,对揭示黑色素合成乃至乌骨鸡和乌骨绵羊乌质性状的成因具有很大参考价值。 1 神经嵴 1.1 神经嵴概述神经嵴是脊椎动物胚胎早期发育过程中出现的暂时性结构,在胚 胎发育中具有过渡性作用。它含有数量极其丰富的多潜能干细胞(Hou等,1994),又称为胚胎发育中的第4胚层(Hall,1999)。神经嵴的预定部位可追溯到早期原肠胚阶段。经典的胚胎理论认为,在神经发育的早期阶段,胚胎的外胚层可划分为3个不同的区域:神经外胚层、非神经外胚层及处于神经外胚层和非神经外胚层之间 的神经板边缘区域。在神经板形成时,神经嵴细胞位于神经板的边沿,继而隆起成为神经褶的主要部分。随着2侧神经褶进一步隆起,相互接近,并自前而后逐渐 融合,原来板状的神经板形成管状。神经嵴细胞从神经管背壁分离出来,形成一长条略有起伏的细胞带,与神经管及覆盖的表皮细胞有明显的区别(图1)(Gammill 等,2003)。由此可见,神经嵴干细胞就是由神经板边缘区域的细胞发育来的。

斑的认识具体

斑的认识 一,斑的定义:(为什么人会长斑,斑是什么物质)? 斑是面部皮肤色素代谢障碍性疾病.主要是黑色素代谢不完在皮肤底层堆积成块,就形成了斑. 二,黑色素的概念(了解黑色素,黑色素是什么物质,怎么能形成斑,是什么机理) 1,黑色素的真实身份:黑色素其实是一种蛋白质,在每个人的体内都有。它们存在于皮肤基底层的细胞中间,此时并不是真正意义上的黑色素,而是一种叫“黑色素原生物质”的东东,也叫做“色素母细胞”。色素母细胞分泌麦拉宁色素,当紫外线(B波、A波)照射到皮肤上(B 波即UVB作用于皮肤基底层,而A波更厉害,作用于皮肤的真皮层),肌肤就会处于“自我防护”的状态,藉由紫外线刺激麦拉宁色素,激活酪氨酸酶的活性,来保护我们的皮肤细胞。酪氨酸酶与血液中的酪氨酸反应,生成一种叫“多巴”的物质。多巴其实就是黑色素的前身,经酪氨酸氧化而成,释放出黑色素。黑色素又经由细胞代谢的层层移动,到了肌肤表皮层形成雀斑、晒斑、黑斑等形状了。 这样看来,黑色素是肌肤因避免受紫外线的伤害而自行产生的一种物质,从某种角度上来讲,它是“好人”,只是形象“差”了点儿。如果体内黑色素合成能力降低了,皮肤就会变得敏感。很多欧洲国家的皮肤癌发病率要高于非洲黑人,也就是这个原因。所以,黑色素可以保护我们的细胞。 2,黑色素移动和代谢的途径: 黑色素移动和代谢途径:色素生成后,一条途径是随着表皮的基底细胞层不断向上移动,随着角质层28天脱落一次;另一条途径是进入真皮的毛细血管,通过淋巴管,随着循环最终从肾脏排出。黑色素生成和移动的紊乱,是黑色素过度沉着形成色素的主要原因,因此如出现黑色素细胞数目增多,酪氨酸的合成反应速度加快,都会导致黑色素产物增加.黑色素不能及时代谢而聚集,沉积,分布于表皮,使皮肤出现黑斑.而与之有关的一切因素都会直接或间接诱发黑斑产生增多. 3,黑色素形成的途径:

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