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细胞分裂的生物化学计时器的研究
这项研究除了对解释细胞分裂这一基本生命现象有重要意义,在治疗癌症方面也有很大潜力。众所周知,癌细胞能够快速分裂,使肿瘤迅速成长,并有转移的风险。而且快速分裂还是癌细胞产生耐药性的基础,同时也会挤占正常细胞的养分。人类已经有了一些针对微管的抗癌药物,例如紫杉醇。可惜,紫杉醇等药物毒性较大,有很多副作用。现在,科学家知道了细胞分裂计时器的工作原理,就能够以此为靶点,寻找新的抗癌药物。比如,抠掉这个计时器的“停止键”,使计时器保持“开”的状态,让癌细胞分裂处于停滞状态,*终导致癌细胞死亡。由于这种策略直接打击癌细胞的增殖能力,可谓釜底抽薪,配合上现有的其他抗癌疗法,相信会有好的效果。
如果一切都很顺利,确实就会形成两个正常的新细胞,但现实却不是如此。Mathieu Bollen 博士说,“微管附着到已复制染色体的过程出现意外情况很正常。有时会有一个染色体没有连接上,它就不能被拉到新的细胞中;有时又会有两个染色体拷贝被拉进同一个子细胞中。不管染色体多了还是少了,正常情况下都将导致细胞的死亡。不过也有例外,一些癌细胞的分裂过程中发生这种意外,不但不会死亡,还能加速分裂。”
但细胞也有自己的办法尽量减小意外带来的损失。 Junbin Qian 博士发现细胞内的计时器给了细胞修正相关问题的时间。他说,“细胞分裂过程刚开始,一个关键蛋白 BUB1 就被磷酸化,带上了一个磷酸基团,这像是细胞分裂的计时器按下了开始键。大约半小时后,这个磷酸基团会被去除,BUB1 回复到之前的状态,计时结束。在计时期间,染色体的分配处于暂停状态,细胞就有机会修正错误。”也就是说,在细胞分裂的早期,BUB1 发生磷酸化;在细胞分裂的前中期,通过 MAD1/ 2 感知染色体附着情况;在细胞分裂的中期,磷酸化的 BUB1 去磷酸化,这样纺锤体装配检验点(spindle assembly checkpoint,SAC)的生化计时器就完成了一个计时循环。
1,3-二(氨基丙基)四甲基二硅氧烷 2469-55-8 CAS号: 1,3-BIS(3-AMINOPROPYL)TETRAMETHYLDISILOXANE 英文名称:
1,3-二(三氟甲基)苯,98+% 402-31-3 CAS号: 1,3-Bis(trifluoromethyl)-benzene 英文名称:
1,3-二[三(羟甲基)甲氨基]丙烷 (Bis-Tris Propane) 64431-96-5 CAS号: 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propane 英文名称:
1,3-二氨基丙烷 109-76-2 CAS号: 1,3-Diaminopropane 英文名称:
1,3-二甲基巴比土酸 CAS号: NA 英文名称:
1,3-二硫代坊 97% 4829/4/3 CAS号: 1,3-DITHIOLANE 英文名称:
1,3-二氯苯;间二氯苯 541-73-1 CAS号: 1,3-Dichlorobenzene 英文名称:
1,3-二氯丙醇 96-23-1 CAS号: 1,3-Dichloro-2-propanol 英文名称:
1,3-二氯丙酮(剧毒) 534-07-6 CAS号: 1,3-Dichloroacetone 英文名称:
1,3-二氯丙烷 142-28-9 CAS号: 1,3-Dichloropropane;TriMethylene dichloride 英文名称:
1,3-二羟基丙酮;二羟基丙酮;1,3-二羟基二甲基酮 62147-49-3 CAS号: 1,3-Dihydroxyacetone;1,3-DihydroxydiMethyl ketone;Protosol;KetochroMin 英文名称: