细胞色素P450与药物代谢的关系

细胞色素P450与药物代谢的关系
细胞色素P450与药物代谢的关系

细胞色素 P450 与药物代谢的关系众所周知,药物的主要代谢场所是在肝脏内,药物在肝内所进行的生物转化过程,可分为两个阶段:1. 氧化、还原和水解反应;2. 结合作用。这两个阶段就是药物代谢通常所说的I和H相反应。

一、药物在肝脏内的代谢反应

I相反应一一药物通过氧化、还原和水解反应使多数药物灭活的过程,称为I相反应。多数药物的I相反应在肝细胞的微粒体中进行。是由一组药酶(又称混合功能氧化酶系)所催化的各种类型的氧化作用,使非极性脂溶性化合物(烃基及芳香基羟)产生带氧的极性基因(如羟基),从而增加其水溶性。

H相反应——药物经过I相反应后,往往要通过结合反应,分别与极性配体如葡萄糖醛酸、硫酸、甲基、乙酰基、巯基、谷胱甘肽、甘氨酸、谷酰胺等基因结合。这一过程成为H相反应。通过结合作用,不仅遮盖了药物分子上某些功能基因,而且还可改变其理化性质,增加其水溶性,通过胆汁或尿液排出体外。二、药酶药物在肝脏内主要通过氧化、还原、水解和结合等反应进行代谢。在肝细胞微粒体内有1个氧化还原的酶系统,是由多种水解酶和结合酶组成。这个酶系统在生理情况下,可以促进生理活性物质的灭活和排泄,另一方面也可以促进药物代谢,所以又叫药酶。

三、细胞色素P450

细胞色素P450是药酶中的一种多功能氧化还原酶,它可以使药物的

烃基及芳香基羟化,使硝基及偶氮化合物还原成氨基,因它的一氧化碳结合物的最大吸收峰在450nm处,故叫P45O药物代谢的I相反应,主要在肝细胞的微粒体中进行,此过程系由一组混合功能氧化酶系所催化促进,其中最重要的是

P450和有关的辅酶类。细胞色素P450 是一种铁卟啉(红细胞血红素)蛋白,能进行氧化和还原。当外源性化学物质(药物)进入肝细胞后,在微粒体中与氧化型P450结合,

形成一种复合物,经一系列反应,药物被氧化成为氧化产物。

1.细胞色素P450酶系的分类

细胞色素P450酶系也称CYP酶系实际上为同一家族的多种异构型。迄今为止,人类P450的基因已发现有27种,编码多种的P450b

1.1按基因族分类P450 基本上分成至少4个基因族,又可进一步区分为不同亚族。其分类为CYP1 CYP2 CYP3和CYP4按英语A B、C??…和阿拉伯数字1, 2, 3,……进一步分类。

1.2按功能分类人类的P450可分成二类。CYP1 2, 3,主要代谢外源性化合物,如药物、毒物等,有交叉的底物特异性,常可被外源性物质诱导和抑制,在药物代谢过程中,其特异性差。CYP4则主要

代谢内源性物质,有高度特异性,通常不能被外源性物质影响,此类P450在类固醇、脂肪酸和前列腺素代谢中起作用。

2.人肝微粒体细胞色素P450酶的情况

参与人体药物代谢的P450酶主要有:CYP1A CYP2C CYP2D CYP2E 和CYP3A 五大类。人肝微粒体内参与药物代谢的主要P450酶的含量,CYP3A4占52%, CYP2D占30%。CYP3A占成人肝中总CYP450酶的

25%,临床中使用的60%药物经CYP3A弋谢,CYP3A舌性的高低,影响许多药物对患者的使用效果和毒性反应。

3.细胞色素P450酶系对药物代谢的影响

由细胞色素P450酶系催化的I相反应是药物体内代谢转化的关键性步骤,其可以影响药物的半衰期、清除率和生物利用度等许多重要的药物动力学特性。

P450 酶系具有的可诱导和可抑制的特性,许多化学物对P450酶可产生诱导或抑制作用,进而使某些P450酶的量和活性增加或舌性明显降低,因此,一些外源性物质可影响P450 酶对其底物的代谢活性,从而影响P450酶对药物的代谢作用,进而影响药物的疗效和不良反应。

3.1酶诱导作用某些亲脂性药物或外源性物质(如农药、毒物等)

可使肝内药酶的合成显著增加,从而对其所代谢相应药物的代谢能力增加,称为酶的诱导。目前,已知至少有200多种的药物和环境中的化学物质,具有酶诱导的作用。其中,比较熟知的苯巴比妥、眠尔通、苯妥英钠、利福平、灰黄霉素、安体舒通、666、DDT和3, 4-苯等,

环境中的杀虫剂、烟草燃烧和烧烤牛肉的产物等亦能诱导P45O酶

的诱导作用可促进药物的体内代谢,从而可造成药物在正常治疗剂量时作用维持时间缩短或治疗失败等。

3.2酶抑制作用有些药物通过抑制药酶,使另一药物的代谢延迟,药物的作用加强或延长,此即酶的抑制。微粒体药酶的专一性不高,多种药物可以作为同一酶系的底物,这样可能出现各种药物之间对酶结合部位的竞争。对药酶亲和力低的药物,不仅它本身的代谢速率较慢,而且当存在另一种对药酶有高亲和力药物时,它对前者的竞争能力就较差。因此,一种药物或受一种酶催化时,可以影响对其它药物的作用。酶抑制作用可降低药物的体内代谢速率,从而引起药物体内消除时间的延长,导致药物作用时间延长、不良反应增加。

3.3细胞色素P 450对药物代谢动力学的影响细胞色素P 450系统

是机体内药物生物转化的主要酶系, 参与药物代谢的许多关键步骤。药物在体内的许多代谢动力学特征, 如药物半衰期, 肝脏首过效应, 药物相互作用,清除率和生物利用度均和参与其代谢的细胞色素P 450 有关。

4.代谢性药物相互作用

代谢性药物相互作用是指两种或两种以上药物在同时或前后序贯用药时,在代谢环节产生干扰作用,使疗效增强甚至产生毒副作用,或使疗效减弱甚至治疗失败。药物间相互作用中最常见的原因是P450 酶系被诱导和抑制所造成的。药物代谢性相互作用常导致一系列严重的不良反应,并在药品不良反应中占较大比例。掌握药物代谢的基础, 合理选用药物, 尽可能避免药物相互作用所引起的毒副作用或疗效下降。

5.细胞色素P450酶系对药物的作用情况

5.1CYP1A2 代谢氧阿米替林,咖啡因,氟哌啶醇,茶碱,西咪替丁等。诱导剂为苯巴比妥、苯妥英、利福平、奥美拉唑等,抑制剂为西米替丁、异烟肘、沙星类抗菌素。

5.2CYP2B6 代谢环磷酰胺

5.3CYP2C 代谢卡马西平,环磷酰胺,地西泮,布洛芬,奈普生,奥美拉唑,苯妥英,普奈洛尔,甲苯磺丁脲等。诱导剂为苯巴比妥、利福平等,抑制剂为磺胺苯吡唑、氟康唑、酮康唑、氯霉素、甲硝唑等。

5.4CY P2D6代谢大多数B受体拮抗剂,氧阿米替林,氯丙嗪,可待因,右美沙芬,氟哌啶醇,去甲替林,维拉帕米等。诱导剂为巴比妥类、利福平等,抑制剂为氟西汀、帕罗西汀、苯海拉明、奎尼丁、特比奈芬等。

5.5CYP2E 代谢对乙酰氨基酚,乙醇,氟烷等。诱导剂为乙醇、异烟肼,抑制剂为二乙二硫氨基甲酸酯。

5.6CYP3A 代谢胺碘酮,卡马西平,西沙必利,可卡因,皮质醇,环孢素,氨苯砜,地塞米松,地尔硫草,红霉素,丙米嗪,利多卡因,洛伐他汀,硝苯地平,孕酮,他莫昔芬,睾丸酮,丙戊酸盐,维拉帕米,长春新碱,华法令等。诱导剂为卡马西平、地塞米松、苯巴比妥、苯妥因、泼尼松、泼尼松龙、利福喷丁,抑制剂为西咪替丁、克霉唑、红霉素、甲硝唑、咪康唑、硝苯地平、诺氟沙星、奥美拉唑、帕罗西汀、酮康唑、伊曲康唑、氟西汀、异博定、红霉素、克拉霉素等。四、结语

多药并用是现代药物治疗的突出特点,合并用药如处方合理,可获得事半功倍的效果,反之就会事倍功半,得不偿失。细胞色素P450 酶系导致严重不良反应的不断增加已引起了国际医学界广泛注意,国内很多专家呼吁需要对广大药师、医生进行系统的细胞色素P450 知识培训, 以保证临床药物使用的安全、有效。因此,我们药学工作者应深入研究药物代谢性相互作用,趋利避害,为临床用药提供依据,以防止或减少不良反应给人体造成的危害,提高合理用药水平。

脑部养生知识

脑部养生知识 参加室外有氧运动、保持好的心情、睡觉时尽量把头部放低点,以促进头部血液循环,增加供氧 做做提神醒脑养生操: 左右高甩法: 两脚平行与肩同宽,站稳地面。 吸气,往左转腰,两手同步甩高。 吐气,两手下甩,往右转腰,两手甩高吸气。 如此左右交替来回甩,每次甩10分钟。 枕首法:能提神醒脑,提振精神。 吸气,两手於两侧往上提,交叉枕在脑后。 吐气,顺势弓身低头。 吸气,慢慢起身,吐气 经常的按摩头皮,勤梳头,对大脑缺氧都有很好的效果 大脑缺氧是因为:空气不流通、屋内缺氧、生活作息晚,长期睡眠不足、不当的通风设备,使得空气交换不良,脑部含氧量降低

多吃以下食物:牛奶、大豆、核桃、板栗、牛蒡、胡萝卜、菠菜、小米、鸡蛋、花生、玉米、黄花菜、海产品、辣椒、鲈鱼、干贝、橘子、柚子、菠萝、梨、海藻、木耳、杏子等 牛奶:富含蛋白质、钙及大脑必需的维生素B1、氨基酸。牛奶中的钙最易吸收。用脑过度或失眠时,一杯热牛奶有助入睡。 胡萝卜:可以刺激大脑物质交换 玉米:玉米胚中富含多种不饱和脂肪酸,有保护脑血管和降血脂作用。谷氨酸含量较高,能促进脑细胞代谢,具有健脑、增加大脑供氧作用。 鸡蛋:每天一个鸡蛋即可满足需要。记忆力衰退的人每天吃5~6个,可有效改善记忆(不适宜胆固醇高的人),有益发展记忆力;特别是蛋黄,蛋黄中含有蛋黄素、蛋钙等脑细胞所必需的营养物质,可增强大脑活力 花生:花生等坚果富含卵磷脂,常食能改善血液循环、抑制血小板凝集、防止脑血栓形成,可延缓脑功能衰退、增强记忆、延缓衰老

鱼类:可以向大脑提供优质蛋白质和钙。淡水鱼所含的脂肪酸多为不饱和脂肪酸,能保护脑血管,对大脑细胞活动有促进作用。 贝类:碳水化合物及脂肪含量非常低,几乎是纯蛋白质,可以快速供给大脑氧气,激发大脑能量、提高情绪以及提高大脑功能 味精:主要成分是谷氨酸钠,是参加脑代谢的唯一氨基酸,会增加脑内乙酰胆碱,能促进智力发育,维持和改进大脑机能,改善记忆力。(不能过量的吃) 小米:有益于脑的保健,可防止衰老。 黄花菜:可以安神解郁,但不宜生吃或单炒,以免中毒,以干品和煮熟吃为好。 辣椒:辣椒所含的辣椒碱能刺激味觉、增加食欲、促进大脑血液循环。使人精力充沛,思维活跃。生吃效果更好。 菠菜:含丰富的维A、C、B1和B2,是脑细胞代谢的最佳供给者之一。它还含有大量叶绿素,也具有健脑益智作用

2019年山东省潍坊市高考生物二模试卷(解析版)

2019年山东省潍坊市高考生物二模试卷 一、单选题(本大题共6小题,共36.0分) 1.下列关于细胞结构及功能的叙述,正确的是() A. 原核细胞的核仁可参与核糖体的形成 B. 纤维素组成的细胞骨架可维持细胞形态 C. 线粒体与细胞能量代谢密切相关,可完成有氧呼吸全过程 D. 细胞膜与高尔基体产生的囊泡融合进行成分的更新 2.对哺乳动物性腺某一细胞的一对同源染色体上未经复制的DNA进行放射性同位素标记,然后在普通培 养基上经分裂后产生4个子细胞。下列叙述正确的是() A. 若4个子细胞带有放射性,则一定进行减数分裂 B. 若1个子细胞不带有放射性,则一定进行有丝分裂 C. 若进行有丝分裂,则中期带有放射性的同源染色体分别排列在赤道板两侧 D. 若进行减数分裂,则第一次分裂后期移向细胞一极的一个染色体组中有两条染色体带有放射性 3.细胞中的酶与代谢密切相关。某同学进行了如下操作:在一只U型管底部中央放置了不允许二糖通过 的半透膜(对单糖的通透性未知);将U形管左侧和右侧分别倒入等量的质量分数相等的蔗糖溶液和麦芽糖溶液;在U形管的两侧同时滴入等量的麦芽糖酶溶液;观察右侧液面的变化情况。下列叙述错误的是() A. 液面的变化情况取决于半透膜的通透性 B. 液面可能会一直升高至一定高度后停止 C. 液面可能先下降后再上升至一定高度停止 D. 该实验可用来验证酶的专一性 4.下列关于植物激素调节的叙述,错误的是() A. 生长素均通过极性运输作用于靶细胞、靶器官 B. 光照、温度等环境因子可引起植物激素的合成,进而调节基因组的表达 C. 植物的生长发育过程依赖多种激素相互作用共同调节 D. 植物激素不直接参与细胞内的代谢活动 5.基因转录出的初始RNA,要经过加工才能与核糖体结合发挥作用:初始RNA经不同方式的剪切可被 加工成翻译不同蛋白质的mRNA;某些初始RNA的剪切过程需要非蛋白质类的酶参与。而且大多数真核细胞mRNA只在个体发育的某一阶段合成,发挥完作用后以不同的速度被降解。下列相关叙述错误的是() A. 一个基因可参与生物体多个性状的控制 B. 催化某些初始RNA剪切过程的酶是通过转录过程合成的 C. 初始RNA的剪切、加工在是核糖体内完成的 D. mRNA的合成与降解是细胞分化的基础,可促进个体发育 6.下列有关生物变异和进化的叙述,错误的是() A. 基因型为Aa的个体自交后代出现性状分离与基因重组无关 B. 原核生物的可遗传变异只能来源于基因突变 C. 自然选择使种群的基因频率发生定向改变 D. 三倍体无子西瓜的培育过程说明,二倍体西瓜和四倍体西瓜存在生殖隔离 二、探究题(本大题共6小题,共59.0分) 7.某科技小组的同学,欲测算农田中某种农作物在晴朗的白天6~9时有机物的制造量,进行了如下操作: 在农田中随机选取多个样方;用透明玻璃罩罩住样方内所有植株形成密闭气室,并与二氧化碳传感器相连;在该时间段内连续采集数据;然后将各样方的玻璃罩用黑布罩住,继续采集数据三小时。请回答下列问题: (1)6?9时,影响光合作用强度的环境因素主要是______,此时间段内测得罩内CO2浓度先升高后下降,CO2浓度升高的原因是______。 (2)6?9时,罩内CO2浓度最高时,叶肉细胞内光合作用强度______ (填“大于”或“小于”或“等于”)呼吸作用强度,原因是______。 (3)若该小组测得6?9时各罩内CO2平均减少量为a,黑暗处理3小时各罩内CO2平均增加量为b,则______表示6?9时样方内该农作物固定CO2的总量,进而可推算有机物的制造量。有同学分析后认为该结果与实际会有较大误差。请你从影响植物生理作用的主要非生物因素角度分析,造成误差的原因主要是______。 8.人体体温的相对恒定对于维持机体正常的生命活动至关重要。临床常见的发烧也称发热,原因是致热 原直接作用于体温调节中枢造成机体功能紊乱,或各种原因引起的产热过多、散热减少,导致体温升高超过正常范围的情形。请根据所学知识回答问题: (1)极地工作人员与高温车间工作人员相比,体温仍能维持稳定,主要是在体温调节中枢的协调下,______细胞氧化放能、产热增多的结果,同时体内______ (填激素名称)的含量会明显升高。 (2)发热的原因有多种,如感染性细菌侵入人体后直接被吞噬细胞吞噬灭活的______免疫过程;结核杆菌、麻风杆菌等胞内寄生菌和病毒侵入细胞后的______免疫过程等均能引发人体不同程度的病理性发热。 (3)若人体患系统性红斑狼疮、类风湿关节炎等______病,及HIV病毒攻击T细胞均能引起发热现象。对后者的治疗往往需要临床注射从小牛胸腺中提取的胸腺素,请分析胸腺素的作用是______。 (4)正常人一定程度的病理性发热对机体是______ (填“有利”或“不利”)的。发热严重者会出现四肢酸痛、头晕、抽搐等症状,这是由于体温过高影响了______使机体代谢活动发生紊乱所致。 9.在我国长江三角洲、珠江三角洲一带的水乡,能见到一种基于“桑基鱼塘”的生态农业模式,如下图所 示。请回答相关问题: (1)该生态农业模式通过把多个生产系统优化组合,有机整合成为一个新的高效生态系统,这与单个生态系统(如鱼塘生态系统)相比,优点是______。据图分析,该生态系统中可做为第二营养级的生物有______。 (2)输入鱼塘生态系统的能量来自______;图中塘泥可以为桑树和甘蔗生长提供营养物质的原因是______。 (3)该生态系统受到少量未经处理的生活、农业和工业生产废水(含有化肥、农药、普通洗衣粉、石油、高含硫煤碳)污染时,能通过______等方式消除污染,污染严重时可使该鱼塘发生“水华”现象,上述废水中能促使“水华”现象发生的物质是______。 10.某小组利用某种雌雄异株(XY型性别决定)的高等植物进行杂交实验,杂交涉及的性状分别是:花色 (红、粉红、白)、叶型(宽叶、窄叶)、籽粒颜色(有色、无色)、籽粒发育(饱满、不饱满)。 实验结果如下表:

促进脑细胞代谢和神经营养药简介

促进脑细胞代谢和神经营 养药简介 Revised final draft November 26, 2020

2008-04-26 分享到 谷氨酸acidumglutamicum口服:1~2g/次,3次/日参与脑的蛋白质和糖代谢,促进细胞的氧化过程偶可引起厌食、呕吐。 谷氨酸钠natriiglutamatum(MSG)静滴:11.5~17.25g/次,加5%糖稀释,4小时内滴完作用同上?无尿时慎用或禁用。 r-氨酪酸acidumr-aminobu-tyricum(GABA)口服:0.5~1g/次,2~3次/日;静滴:1~3g/日能提高葡萄糖磷酸化酶的活性,参与脑组织蛋白质和糖代谢大剂量可引起血压下降,呼吸抑制。 脑复康piracetam口服:0.8~1.6g/次,3次/日促进大脑半球经由胼胝体的信息传递速度,增加大脑对磷脂及氨基酸的利用和蛋白质的合成,激活体内腺苷酸激酶的活性,能提高人的学习和记忆力。 脑复新pyritinol(pyritinolhydrochloride)口服:0.1~0.2g/次,3次/日为衍生物,能促进葡萄糖和氨基酸的代谢,增加颈动脉的血流量。 舒脑宁ischelium口服:1片/次,2次/日改善脑细胞代谢,增加氧的利用,减少脑血管阻力,增加脑血流。 胞二磷胆碱cytidinediphosphatecholine静滴:500~750mg/次参与体内卵磷脂生物合成,有改善脑代谢的作用。 乙酰谷酰胺acetylglutamine肌注:200~250mg/次;静滴:500~750mg/次能通过血脑屏障,改善脑部功能,维持良好的应激能力,帮助恢复智能和记忆力有轻微的降血压作用。 三磷酸腺苷adenosinetriphosphas(ATP)口服:20mg/次,3次/日;肌注或静滴:20~40mg/次是一种高能磷酸化合物,参与、蛋白质和糖代谢及核苷酸的合成,能在体内释放能量。 辅酶Acoenzymum肌注或静滴:50/次,1~2次/日为身体内乙酰化辅酶,对糖、脂肪及蛋白质的代谢有重要影响。

脑细胞代谢的方法

脑细胞代谢的方法 关于人们脑细胞的疾病也越来越多,大家可能都知道最不好治疗的疾病就是有关于人的大脑,说起来就让人们害怕,可能治疗的希望是不大的,但是随着社会的发展,还有现在医学条件的发达,很多不好治疗的疾病它都是有希望的,脑细胞代谢方面的知识,人的大脑非常的重要,人们不可小瞧它,尤其是小孩要是治疗,效果会更好,今天我们来讲一下关于人们脑细胞代谢方面的情况。 人的大脑平均为人体总体重的2%,但它需要使用全身所用氧气的25%,相比之下肾脏只需12%,心脏只需7%。神经信号在神经或肌肉纤维中的传递速度可以高达每小时200英里。人体内有45英里的神经。人的大脑细胞数超过全世界人口总数2倍多,每天可处理8600万条信息,其记忆贮存的信息超过任何一台电子计算机。只要合理的休息脑细胞会很活跃。 神经细胞是特别难再生的脑细胞的数量多的你难以想象思考个问题而随着年龄的增大人的记忆力会不断下降新陈代谢是一定的,只不过在程度上会

脑代谢激活药物的作用较多而复杂,主要是扩张脑血管,增加脑皮质细胞对氧、葡萄糖、氨基酸和磷脂的利用,促进脑细胞的恢复,改善脑细胞功能,从而达到提高记忆力的目的。目前此类药物很多,常用的有双氢麦角碱(喜得镇)、尼麦角林(脑通)、吡拉西坦(脑复康)、阿尼西坦(三乐喜) 睡好是人体健康的基础,是大脑开发的基本功之一. 大脑是人休的最高神经中枢,任务重、消耗大,只有睡好了大脑才能补充能量.睡不好就会头昏脑胀,这种现象叫神经衰弱,则不宜进行开发;如不及时改正睡眠习惯,脑神经细胞受到损伤, 就会引起失眠、精神错乱等严重疾病.日本医学家渡边正说:“生命在于神经.” 家庭的活力能推动大脑开发,大脑开发可以搞活和破坏家庭.这是从2000多年家庭史实中概括出来的客观规律,掌握这一规律可使大脑并发和家庭的发展更加健康,少走弯路. 其实人们不用太特别的担心,平时要多注意患者的身体情况变化,及时的向医生报告,脑细胞代谢并不可怕,不要无用的

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【改善记忆的方法】30种大脑训练方法

【改善记忆的方法】30种大脑训练方法 有一个超强的记忆力是很多人的梦想,但是由于每个人的先天发育情况不一样所以导致每个人的记忆力都是不一样的,不过记忆力还是可以通过后天的训练的,下面是小编为你整理的改善记忆的方法,希望对你有帮助! 改善记忆力的方法 1、情绪会扰乱记忆力 见证了犯罪现场的人往往会回忆起完全不同的场景。美国爱荷华州立大学的心理学家加里威尔斯博士解释说:目击者的描述可能被恐惧感所歪曲了。恐惧会引发一种生存反应,进而让情绪影响到了记忆力的编码。 2、并不存在被定格的记忆 很多人认为有些事件细节会像照片一样留存在他们的脑海中。美国贝勒大学心理学和神经科学系的主任查尔斯韦

弗博士解释:人们的记忆就像一篇不断编辑的记叙文。纽约大学的研究者对经历“9 11事件”的3000多名美国人进行调查后发现:大约有60%的人在一年之后仍记得很多细节,但3年后,这一比例降至50%,这说明“闪光灯式记忆”并不比其他类型的记忆更准确。 3、似曾相识的感觉是真的 我们经常会在陌生环境产生一种对周围或人物的熟悉感。有专家解释道:这是一种基于熟悉感的反应,很有可能是一种特定的气味或感觉触动了大脑深处一些相关的、处于休眠状态的记忆。 4、压力会挤占记忆空间 美国圣路易斯华盛顿大学医学院的研究者发现:与控制组相比,连续4天接受高剂量应激激素皮质醇的参与者,在回忆测试中表现较差。美国匹兹堡大学的研究者发现:在20年里总是报告压力大的女性,其大脑内与记忆相关的海马体右侧的体积会有所缩小。 5、突然“卡壳”不是记忆力下降

我们都曾有过这样的感觉:话到嘴边又忘了说什么。美国克利夫兰诊所的大脑健康专家认为:30岁过后,大脑快速获取信息的能力开始自然下降。储存信息的大脑细胞并没有死亡,只是被激活的速度放慢了,因此这并不意味着记忆力的下降。 6、大脑爱打盹 与观看视频相比,45分钟午睡后,大脑回忆信息的能力会增强5倍。 7、女性更善于回忆事情 美国有研究人员针对一群年龄在30~95岁之间的参与者做了一项调查活动:男人的记忆力随着年龄的增大而下降,这种现象尤其是在40岁以后更为显著。比较而言,在衰老过程中,女性的海马体体积相对较大,在回忆名字、日期和计划等内容时更有优势。 8、在某些方面,大脑功能会随着年龄的增长而改善 研究表明:“晶态智力”是人们后天习得的知识、技能和经验,心理学家一

促进脑细胞代谢和神经营养药简介

促进脑细胞代谢和神经营养药简介 2008-04-26 分享到 谷氨酸acidum glutamicum 口服:1~2g/次,3次/日参与脑的蛋白质和糖代谢,促进细胞的氧化过程偶可引起厌食、呕吐。 谷氨酸钠natrii glutamatum (MSG) 静滴:~次,加5%糖稀释,4小时内滴完作用同上无尿时慎用或禁用。 r-氨酪酸acidum r-aminobu-tyricum (GABA) 口服:~1g/次,2~3次/日;静滴:1~3g/日能提高葡萄糖磷酸化酶的活性,参与脑组织蛋白质和糖代谢大剂量可引起血压下降,呼吸抑制。 脑复康piracetam 口服:~次,3次/日促进大脑半球经由胼胝体的信息传递速度,增加大脑对磷脂及氨基酸的利用和蛋白质的合成,激活体内腺苷酸激酶的活性,能提高人的学习和记忆力。 脑复新pyritinol (pyritinol hydrochloride) 口服:~次,3次/日为衍生物,能促进葡萄糖和氨基酸的代谢,增加颈动脉的血流量。 舒脑宁ischelium 口服:1片/次,2次/日改善脑细胞代谢,增加氧的利用,减少脑血管阻力,增加脑血流。 胞二磷胆碱cytidine diphosphate choline 静滴:500~750mg/次参与体内卵磷脂生物合成,有改善脑代谢的作用。 乙酰谷酰胺acetylglutamine 肌注:200~250mg/次;静滴:500~750mg/次能通过血脑屏障,改善脑部功能,维持良好的应激能力,帮助恢复智能和记忆力有轻微的降血压作用。

三磷酸腺苷adenosine triphosphas (ATP) 口服:20mg/次,3次/日;肌注或静滴:20~40mg/次是一种高能磷酸化合物,参与、蛋白质和糖代谢及核苷酸的合成,能在体内释放能量。 辅酶A coenzymum 肌注或静滴:50/次,1~2次/日为身体内乙酰化辅酶,对糖、脂肪及蛋白质的代谢有重要影响。 细胞色素C cytochromum C 静滴:15~30mg/次,1~2次/日为细胞呼吸激活剂,对细胞氧化还原过程有酶促作用,改善细胞的新陈代谢。皮试。 三磷酸胞苷cytidine triphosphas (CTP) 肌注:20mg/次,1~2次/日是一种高能化合物,参与核酸和重要磷脂类的合成代谢,改善大脑功能。 苯丙酸诺龙nandroloni phenpropionate 肌注:25~50mg/次,1~2次/周促进蛋白质合成及钙、磷等的蓄积,为一强壮剂长期应用可引起水、钠潴留,及肝功能减退者忌用。 肌苷inosine 口服:200~400mg/次,3次/日;静滴:200~600mg/日能通过细胞膜进入人体细胞,活化丙酮酸氧化酶,使缺氧状态下的细胞顺利进行代谢,并参与能量代谢和蛋白质合成。 2(氰钴胺)vitaminum B12 肌注:100~500g/次,1次/日参加某些氨基酸甲基转化反应中的触媒作用,参与核酸、胆碱等合成,维持神经髓鞘的正常代谢过程。 腺苷辅酶B12 口服:2片/次,3次/日同上。 维生素B1(盐酸硫胺)vitaminum B1 口服:10~30mg/次,3次/日;肌注:100mg/次/日是糖代谢中间产物丙酮酸氧化脱羧酶辅酶的组成部分。维持神经、心脏及消化系统正常功能。 维生素B6(盐酸吡多辛)vitaminum B6 口服:10~20mg/次,3次/日;肌注或静注: 50~100mg/次/日参与氨基酸的代谢,为辅酶的组成部分,能促进氨基酸的吸收和蛋白质合成,为细胞生长所必需。 (抗坏血酸)vitaminum C 口服:100~200mg/次,3次/日;静滴:2~3g/次在细胞氧化还原反应中传递氢的作用。增加毛细血管致密性,减低渗透性及脆性。

子宫上皮肿瘤细胞能量代谢重编程及其临床意义

子宫上皮肿瘤细胞能量代谢重编程及其临床意义 温鑫 【摘要】在致癌因素的作用下,子宫上皮细胞稳态失调,出现能量代谢重编程。子宫上皮细胞代谢出现瓦博格氏效应,导致细胞内低氧和还原态微环境,激活氧感受器和缺氧信号传导通路,促使缺氧特异性转录因子-低氧诱导因子和第二信使-活性氧族活性增高,改变细胞色素等细胞蛋白的极性量值,使位居蛋白疏水核中的还原态铁原卟啉自由体(FH)析出。FH干扰细胞的微环境,催生多种自由基,引起细胞膜脂质、脂蛋白、细胞骨架、DNA等的氧化损伤,使子宫上皮细胞周期中的DNA损伤检查点失去阻滞作用,引起染色体端粒附近DNA序列丢失以及染色体的重排和基因扩增,细胞发生恶变。这种子宫上皮细胞能量代谢重编程,导致宫颈渗液中FH物质含量增加,FH析出量与子宫上皮细胞癌变程度呈正相关。测定宫颈渗液中FH物质含量,即可显示细胞是否稳定,是否存有细胞癌变及其程度。因此,FH 物质检测技术可以应用于子宫癌筛查和诊断领域。 【关键词】瓦博格氏效应;肿瘤细胞能量代谢;细胞周期;低氧诱导因子;活性氧族;p53基因;还原态铁原卟啉自由体; 充足的营养和能量供应是肿瘤细胞得以无限增殖、浸润和转

移的基础和前提。肿瘤细胞的葡萄糖、氨基酸和脂肪代谢都与正常细胞不同,存在着能量代谢重编程,ATP生成受阻。 细胞代谢依赖ATP提供能量。细胞产生ATP的方式主要有两种, 糖酵解(glycolysis)和氧化磷酸化(oxidative phosphorylation, OXPHOS)。糖酵解是指在细胞质中分解葡萄糖生成丙酮酸(pyruvate)的过程, 此过程仅产生2个ATP。正常细胞从糖酵解中获取大约20%~30%自身代谢所需的能量。在有氧条件下, 丙酮酸被转运至线粒体内进一步氧化分解生成乙酰CoA进入三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle,TCA cycle), 经氧化磷酸化完全分解成水和二氧化碳并产生ATP (此过程可产生36个ATP)和NADPH。这一过程提供了细胞代谢所需能量的70%。在有氧的情况下,有氧氧化过程对糖酵解产生抑制,称为Pasteur效应。诺贝尔奖获得者德国生物化学家奥托.海因里希.瓦博格(Otto Heinnich Warburg )发现肿瘤细胞主要通过有氧糖酵解、磷酸戊糖途径产能,使肿瘤细胞的耗糖速度是正常细胞的10倍,却仅产生1/10的能量。即便在有氧情况下有氧氧化过程也不能对糖酵解产生抑制,这称为瓦博格氏效应(Warburg effect)【1-2】。 磷酸戊糖途径(pentose phosphate pathway)是指从6磷酸葡萄糖(G-6-P)脱氢反应开始,经一系列代谢反应生成磷酸戊糖等中间代谢物,然后再重新进入糖氧化分解代谢途径的一条旁路

代谢性脑病

代谢性脑病多发生于急性和慢性肾功能不全患者,若不及时处理,后果严重。其具体发生机理尚清楚。分析其病因如下:①毒素潴留:由于各种原因造成肾功能衰竭,导致循环系统内毒素的堆积,如胍类、肌酸、肌酐等。上述毒素可抑制线粒体的呼吸作用,干扰氧化磷酸化反应,使脑组织氧耗异常、葡萄糖代谢障碍,从而引起精神、神经症状。另外,肾功能衰竭患者血胺类浓度增高,导致周身特别是脑组织血液循环障碍,酸碱平衡紊乱,水、电解质代谢失调,脑内毛细血管通透性增加,引起神经细胞与胶质细胞膜的特性改变,使脑内毒性物质包括有机酸等大量蓄积,从而阻断胶质细胞的神经传导作用。毒物综合作用致使脑及周围神经发生代谢紊乱而致病;②内分泌活动的异常:肾功能衰竭会引起继发性甲状旁腺功能亢进,血PTH升高,PTH 被认为是一种重要的毒素,可以促使细胞钙离子内流,使脑以及外周神经组织钙离子含量增高,改变细胞内外钙离子比例失衡,从而使组织的正常功能受到影响;③电解质紊乱及酸中毒:肾功能不全患者生物膜上Na 一K 一ATP酶和钙泵异常,可通过影响神经信息在突触部位的传递而影响脑功能,当低钠血症致脑水肿时,机体又处于代谢 性酸中毒和高钾血症的内环境中,即产生大脑功能障碍.昏迷也会进一步加重 (七)失衡综合症 是指发生于透析中或透析后早期,以脑电图异常及全身和神经系统症状为特征的一组病症,轻者可表现为头痛、恶心、呕吐及躁动,重者出现抽搐、意识障碍甚至昏迷。

1、病因发病机制是由于血液透析快速清除溶质,导致患者血液溶质浓度快速下降,血浆渗透压下降,血液和脑组织液渗透压差增大,水向脑组织转移,从而引起颅内压增高、颅内pH 改变。失衡综合征可以发生在任何一次透析过程中,但多见于首次透析、透前血肌酐和血尿素很高、快速清除毒素(如高效透析)等情况。 2、治疗 (1)轻者仅需减慢血流速度,以减少溶质清除,减轻血浆渗透压和pH 过度变化。对伴肌肉痉挛者可同时输注高张盐水或高渗葡萄糖,并予相应对症处理。如经上述处理仍无缓解,则提前终止透析。(2)重者(出现抽搐、意识障碍和昏迷)建议立即终止透析,并作出鉴别诊断,排除脑血管意外,同时予输注甘露醇。之后根据治疗反应予其它相应处理。透析失衡综合征引起的昏迷一般于24 小时内好转。 3、预防针对高危人群采取预防措施,是避免发生透析失衡综合症的关键。 (1)首次透析患者:避免短时间内快速清除大量溶质。首次透析血清尿素氮下降控制在30%~40%以内。建议采用低效透析方法,包括减慢血流速度、缩短每次透析时间(每次透析时间控制在2~3 小时内)、应用面积小的透析器等。 (2)维持性透析患者:采用钠浓度曲线透析液序贯透析可降低失衡综合的发生率。另外,规律和充分透析,增加透析频率、缩短每次透析时间等对预防有益。

促进脑细胞代谢和神经营养药简介

促进脑细胞代谢和神经营养药简介 疾病文章排行榜 2008-04-2639健康网社区 分享到 谷氨酸acidum glutamicum 口服:1~2g/次,3次/日参与脑的蛋白质和糖代谢,促进细胞的氧化过程偶可引起厌食、呕吐。 谷氨酸钠natrii glutamatum (MSG) 静滴:11.5~17.25g/次,加5%糖稀释,4小时内滴完作用同上少尿无尿时慎用或禁用。 r-氨酪酸acidum r-aminobu-tyricum (GABA) 口服:0.5~1g/次,2~3次/日;静滴:1~3g/日能提高葡萄糖磷酸化酶的活性,参与脑组织蛋白质和糖代谢大剂量可引起血压下降,呼吸抑制。 脑复康piracetam 口服:0.8~1.6g/次,3次/日促进大脑半球经由胼胝体的信息传递速度,增加大脑对磷脂及氨基酸的利用和蛋白质的合成,激活体内腺苷酸激酶的活性,能提高人的学习和记忆力。 脑复新pyritinol (pyritinol hydrochloride) 口服:0.1~0.2g/次,3次/日为维生素B6衍生物,能促进葡萄糖和氨基酸的代谢,增加颈动脉的血流量。 舒脑宁ischelium 口服:1片/次,2次/日改善脑细胞代谢,增加氧的利用,减少脑血管阻力,增加脑血流。 胞二磷胆碱cytidine diphosphate choline 静滴:500~750mg/次参与体内卵磷脂生物合成,有改善脑代谢的作用。 乙酰谷酰胺acetylglutamine 肌注:200~250mg/次;静滴: 500~750mg/次能通过血脑屏障,改善脑部功能,维持良好的应激能力,帮助恢复智能和记忆力有轻微的降血压作用。 三磷酸腺苷adenosine triphosphas (ATP) 口服:20mg/次,3次/日;肌注或静滴:20~40mg/次是一种高能磷酸化合物,参与脂肪、蛋白质和糖代谢及核苷酸的合成,能在体内释放能量。

细胞的能量代谢

细胞代谢之呼吸作用——————ATP的主要来源 基础巩固,牛刀小试 1、图表示酒后乙醇在人体内主要的代谢途径.下列相关叙述正确的是() 乙醇→乙醛→乙酸→CO2、H2O. A. 乙醇转化为乙酸发生的氧化反应,均由同一种氧化酶催化 B. 体内乙醇浓度越高,与乙醇分解相关的酶活性越大 C. 乙醇经代谢后能释放能量 D. 正常情况下,人体分解乙醇的速率与室温呈正相关 2、如图是细胞中ATP反应过程,A、B为化合物,a、c为酶.下列说法正确的是() A. 线粒体和叶绿体的生物膜上均可发生c过程 B. 酶a发挥作用时,一般伴随着放能反应的进行 C. 物质B是组成噬菌体的遗传物质的单体之一 D. 被动运输过程使细胞内物质B的含量增多 3、下列有关ATP的说法正确的是() A.一个ATP分子中有三个高能磷酸键,最容易断裂的是远离A的那个键 B.生命活动所需能量通过ATP在吸能反应和放能反应之间转移流通 C.一磷酸腺苷是组成DNA的单体,腺嘌呤是DNA彻底的水解产物之一 D.细胞内ATP与ADP相互转化的能量供应机制,是真核生物所特有的 4、如图表示人的成熟红细胞中葡萄糖和乳酸的跨膜运输情况,下列相关叙述正确的是() A.蛋白质①也可以运输半乳糖B.两者的运输都受氧浓度的影响 C.两者的运输速率都受载体的限制D.神经递质释放方式与乳酸相同 5、如图中图1为氨基酸和Na+进出肾小管上皮细胞的示意图,图2表示甲、乙两种小分子物质在细胞内外的浓度情况。下列相关叙述中错误的是() A. 图2中的甲从胞内运输至胞外的方式与图1中氨基酸运入肾小管上皮细胞的方式相同 B. 图2中的乙从胞内运输至胞外的方式与Na+运入肾小管上皮细胞的方式相同 C. 氨基酸运出肾小管上皮细胞和图2中的乙物质从胞外运入都受载体蛋白的限制 D. 如果图2中的两种物质表示CO2和O2在浆细胞内外的分布,则甲为O2,乙为CO2 6、ATP是直接为细胞生命活动提供能量的有机物.关于ATP的叙述,错误的是() A. 酒精发酵过程中有ATP生成 B. ATP分子含糖 C. ATP中高能磷酸键水解可释放能量 D. ATP的A指腺嘌呤 7、下列关于无氧呼吸的说法正确的是( ) 马铃薯块茎和动物骨骼肌细胞只能进行无氧呼吸 无氧呼吸的第一阶段与有氧呼吸的第一阶段相同 在同一细胞内无氧呼吸能够同时产生酒精和乳酸 无氧呼吸的两个阶段都释放能量,但只有第一阶段产生ATP 8、以下4支试管置于适合的温度下,经过一定时间后能产生ATP的是()

大脑发育基本知识之三:大脑营养

大脑发育基本知识之三:大脑营养 胎儿、婴儿脑发育的三大基石:遗传、环境、营养。在遗传基因不可改的条件下,孕妈妈通过注重饮食和科学补充胎儿脑细胞生长发育需要的重要营养素,则能改善和提高孩子的脑功能。 一、DHA对大脑发育的重要性 DHA学名二十二碳六烯酸,俗称“脑黄金”。它是构成大脑以及中枢神经系统的重要成分,在人的脑干中脂类物质可占到50%,DHA在大脑中占脂肪总含量的35%~45%,它在促进宝宝智力和视觉方面发挥着关键作用。 营养学专家研究结果发现:宝宝在婴儿时期补充了高水平的DHA,不但18个月时智力发育指数高7分,在4岁时,IQ也高7分。而孩子4岁和17岁IQ 的相关性高达71%,即孩子4岁时智商较高,长大至17岁时智商很有可能还保持在较高水平。因此,在婴儿期补充高水平DHA,有利于宝宝在婴儿期至长大后,智力持续领先。 胎、婴幼儿DHA的来源只能通过母体或膳食外源性获得。对0~4个月婴儿而言,母乳或配方奶粉是唯一的来源;较大婴儿除了母乳或配方奶粉,还可以从富含DHA的食物,如鱼类(尤其是深海鱼类)、蛋黄中摄取。 很多妈妈都认为DHA在各个品牌奶粉里都有,殊不知“有”和“高含量”是完全两回事。有研究表明摄入低含量的DHA和没有摄入DHA的婴幼儿在智力表现上没有区别,DHA只有达到科学研究验证过的某个高水平,才能看到IQ高7分的表现。 二、胆碱能提升孩子记忆力 胆碱是一种大脑必需的营养素,对于记忆力的培养有着极为重要的意义。胆碱能帮助中枢神经传递信息,是大脑思维、记忆等智力活动的必需物质。人们的一切智力活动都要依靠这些相互联系的神经细胞来完成。胆碱是合成乙酰胆碱的重要原料,要让大脑神经细胞保持高效的工作状态,乙酰胆碱就发挥至关重要的作用了。它们就是专门在神经细胞之间进行信息传递的“联络员”。

高中生物细胞物质代谢、能量代谢与信息传递

高中生物细胞物质代谢、能量代谢与信息传递2019年3 月21日 (考试总分:108 分考试时长: 120 分钟) 一、填空题(本题共计 2 小题,共计 8 分) 1、(4分)图1表示一种生物膜和其上所发生的部分生化反应;图2表示植物叶肉细胞中光合作用和有氧呼吸的部分过程;图中a、b表示物质,①②表示生理过程。请据图回答: (1)图2中属于光合作用过程的有__(填序号),物质b是__。 (2)图2中属于有氧呼吸过程的有__(填序号)。 (3)图2中②过程发生在图1所示的生物膜上,该生物膜的名称是__,图中与O2结合的[H]来源于图2中过程__(填序号),从图中可以看出蛋白c不仅是H+的通道,还具有__功能。 2、(4分)下面是某植物叶肉细胞中光合作用和呼吸作用的物质变化示意简图,其中①~⑤为生理过程, a~h为物质名称,请回答: (1)物质b是___________,物质c 是___________,物质 e 是____________。 (2)①和③发生的场所分别是_______________,_________________。 (3)较强光照下,⑤过程中d的移动方向是(填场所)_________________________。 (4)假如白天突然中断二氧化碳的供应,则在短时间内f量的变化是_________;假如该植物从光照条件下移到黑暗处,h量的变化是_________。 二、单选题(本题共计 20 小题,共计 100 分) 3、(5分)如图为某种植物叶肉细胞部分结构示意图,字母表示气体,箭头表示运输方向,请据图分析,下列叙述正确的是 A.a、b箭头表示的是O2进出细胞的过程 B.e、f箭头表示的是CO2进出细胞的过程 C.以C18O2作原料进行光合作用,测得图中的d也含18O D.以H218O作原料进行光合作用,当呼吸强度大于光合作用强度时,测得含18O的光合作用产物的主要去向是图中的b 4、(5分)下列关于细胞代谢的叙述,错误的是 A.无论是光合作用还是细胞呼吸都与酶和A TP有关 B.叶肉细胞在一定的光照强度下,可能既不吸收气体也不释放气体 C.如果有氧呼吸的底物是葡萄糖,则消耗的O2体积与释放的CO2体积相等 D.光合作用一定会产生氧气,细胞呼吸一定会产生CO2 5、(5分)下列过程中存在无氧呼吸的是 A.植物叶片在光下释放出O2的过程 B.人体细胞产生CO2的呼吸过程 C.酵母菌细胞消耗O2与产生CO2相等的呼吸过程 D.苹果贮藏期间果肉积累酒精的过程 6、(5分)有关光合作用和有氧呼吸产生的[H]的说法,正确的是 A.光合作用产生的[H]来源于水的光解,有氧呼吸产生的[H]来源于第一阶段葡萄糖的分解和第二阶段丙酮酸的分解 B.光合作用中的[H]在叶绿体类囊体薄膜上产生,有氧呼吸中的[H]在线粒体中产生 C.光合作用和有氧呼吸产生的[H]化学本质相同 D.光合作用产生的[H]用于暗反应二氧化碳的固定和还原,有氧呼吸产生的[H]用于与氧气结合生成水 7、(5分)某同学在探究光照强度对某植物光合作用速率影响的实验中,绘制了如图所示的柱状图(在光照强度分别为a、b、c和d,其他条件相同且适宜时,单位时间内该植物某叶肉细胞中CO2与O2量的变化,其中M代表叶绿体中O2的产生总量,N代表叶肉细胞的CO2释放量)。已知光照强度不影响叶肉细胞的呼吸速率,下列有关叙述错误的是

脑细胞再生

人的脑细胞可以再生吗? 不会。 人体的脑细胞在出生时基本定量了。如果因某些因素而造成的脑细胞死亡,则是个不可逆的过程,也就是死一个会少一个。 神经细胞是不可再生的,这点是肯定的。 但是人在胚胎期的确存在神经干细胞,全能干细胞受到一定的引导也可以分化为神经干细胞,但是问题就出来了。不知道您了解胚胎发展过程不,如果没有了解或者有什么问题你可以另帖提问。 下面说问题,就是这个神经干细胞如何识别,现在干细胞应用的一个问题就是表面标志物,干细胞和普通体细胞之间的区别是不大的,所以现在有很多人致力于研究干细胞的表面标志物。第二,就是如何引导干细胞分化为我们需要的体细胞,这个也是很难的,每个人都是由一个受精卵发育而来的,这里面的分化由很复杂的机制引导,而人类目前对此的研究还极为有限,甚至于基本没有,原因就是技术,伦理道德等等多方面的。 [ 标签:脑细胞 ] 匿名 2008-06-26 13:03 精华答案好评率:30% 可以 成人甚至老人的脑细胞还能长出新的神经细胞吗?现在有了肯定的答案。据香港文汇报近日报道,美国科学家最近首次发现,将成人脑细胞植入老鼠大脑后,可成功长出新的神经元,这一发现有助找出治疗老年痴呆症或阿尔茨海默氏症等脑部神经退化性疾病的新疗法。 科学家一直认为只有人类干细胞才有重生的潜力,但美国佛罗里达大学的科学家将成熟的人脑细胞植入老鼠大脑后,发现它们能成功分化出新的神经细胞,并能分布到大脑的多个区域。同时,科学家还在培养液中成功使单个的成人脑细胞分化为几百万个新细胞。进一步实验证明,人的成熟脑细胞可多次分化,并生成多种不同类型的特定细胞。这一研究结果首次表明,普通的人脑细胞也具有类似干细胞的自我更新能力。

肿瘤细胞能量代谢特征

肿瘤细胞能量代谢特征 线粒体呼吸链酶也称为线粒体呼吸链复合物、线粒体呼吸链复合酶。线粒体呼吸链位于线粒体内膜上,由5个复合物组成,分别为:NADH-Q氧化还原媒(也称为复合物I)、琥珀酸-Q氧化还原酶(也称为复合物II)、UQ-细胞色素C氧化还原酶(复合物III)和细胞色素C氧化酶(也称为复合物IV)ATPase(ATP合成酶复合物V)。 https://www.360docs.net/doc/2a13248620.html,/trade/pdetail3398759.html 来自纽约州立大学上州医科大学的研究人员报告称,他们发现了一条新的线粒体介导细胞 死亡信号通路,并揭示出了抑制线粒体介导蛋白质稳态应激及细胞死亡的一个胞质溶胶网络。这些重要的研究发现发布在7月20日的《自然》(Nature)杂志上。 论文的通讯作者是华人科学家、纽约州立大学上州医科大学生物化学与分子生物学教 授陈新杰(Xin Jie Chen)博士。陈新杰教授早年毕业于浙江大学,主要研究兴趣为线粒 体生物合成与遗传、衰老及衰老相关退行性疾病。 线粒体是细胞内能量合成的主要场所,对于维持细胞正常生理功能起着重要作用。近 年研究表明,线粒体不仅作为体内的“能量加工厂”,而且还与氧自由基的产生、细胞死 亡进程的调控有关。

线粒体功能异常多指由于线粒体膜受到破坏、呼吸链受到抑制、酶活性降低、线粒体DNA(mtDNA)损伤等引起的能量代谢障碍,进而导致的一系列相互作用的损伤过程。线粒体功能异常会影响整个细胞的正常功能,从而导致病变。许多研究表明,帕金森病、阿尔茨海默氏症、糖尿病、肿瘤等疾病及衰老均与线粒体功能异常有关。由于线粒体的多功能性,了解线粒体功能障碍导致特异病变的机制仍面对着巨大的挑战。 以往的研究证实线粒体介导细胞死亡与能量耗尽、自由基生成、铁硫簇生物合成缺陷、释放促凋亡和非细胞自主性信号分子以及应激信号改变有关。在这篇 Nature文章中研究人员报告称,在酵母中发现了一条新的线粒体介导细胞死亡信号通路。他们将这一信号通路命名为线粒体前体过度累积应激(mPOS),其特征为线粒体前体在胞质溶胶中异常累积。 随后研究人员证实,不只是影响核心蛋白质转运机器的突变,破坏线粒体内膜完整性和功能的损伤也可以触发mPOS。他们还发现一个胞质溶胶基因网络通过调节核糖体生物合成、信使RNA脱帽、转录物特异性转录,蛋白质陪伴及周转抑制了mPOS。响应mPOS,几个核糖体相关蛋白包括Gis2和Nog2上调,Gis2和Nog2分别促进了帽子结构非依赖性(cap-independent)翻译及抑制了60S核糖体亚基出核转运。研究人员指出,Gis2和Nog2上调促进了细胞存活,这有可能是抑制mPOS反馈环路的一个组成部分。 这些研究数据表明,线粒体功能异常可直接导致胞质溶胶蛋白质稳态应激,由此解释了退行性疾病和衰老两个标志之间的关联。这些研究结果对于更深入地了解脊髓小脑性共济失调、肌萎缩侧索硬化症和强直性肌营养不良等与这一网络突变相关的疾病具有重要意义。

细胞能量代谢检测题

检测题四 一、单项选择题:(每小题4分,共60分。请将答案写在题号前。) 1、关于温度对酶活性影响的叙述,错误的是(B) A、不同酶的最适温度可能相同 B、随着温度降低,酶促反应的活化能下降 C、酶活性最高时的温度不适合该酶的保存 D、高温下酶失活是酶空间结构被破坏的结果 2、A TP被喻为生物体内“能量货币”,它已成为科学家研究的热点。下列有关细胞内ATP的叙述中,正确的是(D) A、ATP中含有3个高能磷酸键 B、ATP可溶于水,因此只可注射不可口服 C、寒冷或紧张状态下,细胞内ATP的分解速率大于合成速率 D、剧烈运动时,肌肉细胞中ATP与ADP之间相互转化的速率迅速加快 3、在线粒体的内外膜间隙中存在着一类标志酶——腺苷酸激酶,它能将ATP分子末端的磷酸基团转移至腺嘌呤核糖核苷酸(AMP)上而形成ADP。以下有关推测不合理的是(B) A、腺苷酸激酶极有可能是一种A TP水解酶 B、腺苷酸激酶的数量多少影响葡萄糖分子进入线粒体 C、腺苷酸激酶与细胞内ATP与ADP的平衡维持有关 D、腺苷酸激酶发挥作用时伴随着高能磷酸键的断裂与形成 4、如图是玉米叶肉细胞中A TP的合成与分解示意图,下列叙述正确的是(D) A、无氧条件下,光能是叶肉细胞内能量1的唯一来源 B、有氧条件下,合成ATP的场所只有线粒体和叶绿体 C、能量2可以用于叶绿体中H2O的光解 D、能量2可以用于吸能反应 5、如图表示人体内某种酶促反应的反应速率受温度和pH的影响情况,下列解释不正确的是(B) A、在A点,将酶的浓度增大一倍,反应速率可能增大 B、在B点,将酶的浓度增大一倍,反应速率不可能增大 C、在C点,将酶的浓度增大一倍,反应速率可能增大 D、该图不能反映唾液淀粉酶催化能力的变化特征 6、测定下列哪一项,可简便而且准确判断贮存的小麦种子的细胞呼吸方式(D) A、有无酒精生成 B、有无水生成 C、有无有机物消耗 D、O2消耗量与CO2生成量的比值7、生物体的新陈代谢能在常温常压下迅速有序地进行,主要是由于酶的催化作用。下列有关酶的叙述,错误的是(A) A、加热使反应速率加快的原因是能降低反应活化能 B、探究pH对酶活性的影响时应保持温度适宜且相同 C、人体内各种酶作用所需的最适条件是不完全一致的 D、酶是所有活细胞都含有的具有催化作用的有机物 8、酵母菌属于兼性厌氧菌,常用来研究细胞呼吸的方式。下列有关酵母菌的叙述,错误的是(B) A、有氧呼吸和无氧呼吸产生CO2的场所不同 B、可利用澄清的石灰水来鉴定酵母菌的呼吸方式 C、可用酸性重铬酸钾溶液检测酵母菌是否进行了无氧呼吸 D、可用溴麝香草酚蓝水溶液来检测酵母菌培养液中CO2的产生情况 9、下图是细胞代谢过程中某些物质变化过程,下列叙述正确的是(C) A、酵母菌细胞中过程③⑤都能合成A TP B、过程①④⑤都需要O2的参与才能正常进行 C、真核细胞中催化过程①②③的酶都位于细胞质基 质中 D、叶肉细胞中过程⑤产生的ATP可用于过程⑥中 C3的还原 10、据图判断,有关叙述错误的是(C) A、丙物质含有的元素为C、H、O、N B、乙物质为腺嘌呤核糖核苷酸,是RNA的基本组成单位之一 C、酶1、酶2和酶3催化的反应均伴有大量的能量释放 D、细胞的无氧呼吸只有第一阶段产生了A TP 11、下列有关叶绿体的描述,正确的是(D) A、叶肉细胞中的叶绿体在光下和黑暗中均可生成ATP B、经黑暗处理后叶肉细胞内淀粉等被输出消耗,此时叶绿体内不含糖类 C、叶绿体中含有RNA聚合酶,体现了细胞内基因的选择性表达 D、叶绿体产生O2和线粒体产生H2O均在生物膜上进行

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