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基因疗法:遗传特质是怎么对抗癌症的
基因疗法:遗传特质是怎么对抗癌症的
2014-08-22 14:26:12
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除了免疫疗法之外,人们还在利用遗传特质对抗癌症的方面进行了大量其他的试验。
遗传特质是怎么对抗癌症的?
其中的一个例子就是将所谓的肿瘤抑制基因植入退化的细胞体内,这种基因体的一个代表是p53基因。它的蛋白质负责检查细胞内遗传物质的状况;一旦发现了其缺陷已经无法修复,那么就促使该细胞自杀。在大量的人体肿瘤细胞中,遗传物质的保护者p53基因自身也有缺陷。因此,一种比较容易理解的做法是在癌细胞中植入完好的遗传物质。
科学家们在试管实验中已经获得了成功,通过转移p53基因,将退化的细胞重新转变成正常生长的细胞或者激活自杀程序。
动物试验也大获成功:在患者身上进行初步的临床研究表明,它确实能够使非转移性肿瘤萎缩。
现在的问题是,每个癌细胞都必须无一例外地接受相应的基因校验。即便只剩下一个退化的细胞,它也会继续多度生长并且形成一个新的肿瘤。现在的技术水平还不能做到修正有机体内所有退化的细胞中的缺陷基因。
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元素百科为您介绍:甜味剂有哪些?哪种甜味剂更安全呢?随着患有糖尿病、高血压的人越来越多,很多人开始拒绝吃糖,于是无糖可乐、无糖冰激凌、无糖饼干等无糖食品开始大行其道。不过,有研究指出其中的糖替代品———甜味剂可能会对健康有害。哪种甜味剂更安全呢?
甜味剂有哪些
甜味剂种类较多,可分为:按其来源可分为天然甜味剂和人工合成甜味剂;按其营养价值分为营养性甜味剂和非营养性甜味剂;按其化学结构和性质分为糖类和非糖类甜味剂。
葡萄糖、果糖、蔗糖、麦芽糖、淀粉糖和乳糖等糖类物质,虽然也是天然甜味剂,但因长期被人食用,且是重要的营养素,通常视为食品原料,在中国不作为食品添加剂。
属于非糖类的甜味剂有天然甜味剂和人工合成甜味剂。天然甜味剂有甜菊糖、甘草、甘草酸二钠、甘草酸三钾和三钠等。人工合成甜味剂有糖精、糖精钠、环己基氨基磺酸钠、天门冬酰苯丙氨酸甲酯阿力甜等。
甜味剂哪种更安全
糖精:安全等级★★。糖精在体内不能被利用,大部分经肾脏排出而不损害肾功能。但是,糖精是否与膀胱癌有关,全球尚未定论,所以,在尚未确证之前,应该谨慎食用糖精,尤其婴幼儿要禁止食用。
甜蜜素:安全等级★★。在美国、英国和其他一些国家被禁止使用。虽然世界卫生组织认为它没有致癌性,美国FDA也曾宣布其无致癌性,但美国国家科学委员会和国家科学院仍认为其有促癌作用和可能的致癌作用。
阿斯巴甜:安全等级★★★。阿斯巴甜对血糖值没有影响,也不会造成龋齿。但由于阿斯巴甜中含有苯丙氨酸,故不能用于苯丙酮尿症患者。
木糖醇:安全等级★★★★。木糖醇不会引起血糖值升高,不产酸,并具有防龋齿作用。它存在于天然食品中,对人体基本无害。
糖醇类在大量食用时一般都具有腹泻作用,有的还有腹胀、产气作用,美国等国家规定在所加食品的标签上要注明“过量可导致腹泻”字样。
甜菊糖甙:安全等级★★★★★。是从甜叶菊的叶中提取出来的,甜度约为蔗糖的300倍。国外曾对它进行过较多的毒性实验,均未显示出毒性作用。
甘草:安全等级★★★★★。甘草不仅是我国最常用的一种药物,而且是民间的传统香料。作为一种天然甜味剂,它的甜度约为蔗糖的200倍,食用安全,我国允许按生产需要使用,不加限制。
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元素百科为您介绍:糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病。高血糖则是由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损,或两者兼有引起。糖尿病时长期存在的高血糖,导致各种组织,特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。截止到目前为止,医学上将糖尿病分为:1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠期糖尿病和其他类型糖尿病4种类型。
全球糖尿病患病数据
比利时时间11月11日国际糖尿病联合会(IDF)在布鲁塞尔举行的世界糖尿病日中公布了关于糖尿病的新数据:(1)2015年糖尿病医疗保健支出总额为6730亿美元,预计至2040年增长至8020亿美元。(2)糖尿病死亡率大于艾滋病、结核病和疟疾死亡率的总和,大约每6秒就有1个糖尿病患者死亡。
IDF指出,目前全球有4.15亿糖尿病成年患者,3.18亿人存在患糖尿病的风险。大多数国家5%-20%的医疗预算花在糖尿病上,IDF预计至2040年每十个人中将有一人患糖尿病。2型糖尿病占全球所有糖尿病病例的90%,该疾病与不健康的生活方式密切相关。据以色列IDV2015年公布的数据,75%的糖尿病患者生活在发展中国家,这些国家城市化进程导致的不健康饮食和缺乏运动等不良生活方式加速了糖尿病的发病率。
I中东和北非地区是糖尿病患病率最严重的地区,据估计至2040年该地区糖尿病成年患者数量将增加两倍,患病人数将从三千五百万上升到七千二百万,占成年人口的11.4%。拉丁美洲糖尿病发病率也将急剧上升,至2040年患病人数将增长65%,每8个人中将有1人患糖尿病。东南亚地区四分之一的新生儿在妊娠期受糖尿病的影响,如果不及时管理,将有可能导致多种并发症,包括难产以及母婴患2型糖尿病的风险增加等。
IDF呼吁各国政府重视糖尿病的风险因素,对不健康的食物采取处理政策,预防2型糖尿病及提高对所有糖尿病患者及风险人群的护理。IDF首席执行官威尔逊(Petra Wilson)称,糖尿病不仅让病人面临风险,也让整体经济遭遇威胁。威尔逊呼吁二十国集团领导人以当年协作应对2008金融危机的同样方式合作对抗肥胖问题。
糖尿病专家呼吁全球领袖征收糖税
糖尿病专家12日呼吁世界领导人运用糖税来应对肥胖问题,称这将挽救生命并大幅减少医疗预算。国际糖尿病联盟(IDF)呼吁将肥胖症和糖尿病与主要地缘政治和金融议题一起放入全球议程。
如今,从牙齿到2型糖尿病、肥胖,糖对健康的影响越来越受到关注。英国医学协会(British Medical Association,BMA)的《Food for Thought》报告显示,一罐330毫升的汽水可能含有9茶匙的糖。对特定的食物(如含糖饮料)征税已经在墨西哥执行,且减少了糖消费水平。今年7月份,BMA声称,为了解决肥胖危机,对含糖饮料应额外增税20%。目前墨西哥、智利与法国等少数国家已实验性征收糖税,但仍面对许多政治障碍,并遭到食品业者的反弹。
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元素百科为您介绍:当土壤暴露于氧化石墨烯上的时候,其细菌种类也会变得多样化。这项中国科学家的发现表明氧化石墨烯除了在环保方面有重要应用以外,在生态方面也有重要影响。
氧化石墨烯对土壤影响
氧化石墨烯表面丰富的氧含量使得其在电子和纳米产品方面具有非常重要的潜力。土壤生态系统将有可能首次体验到纳米材料的污染,之前关于氧化石墨烯的研究工作也主要集中于纯的菌落,而土壤显然是一种更加复杂的媒介,具有不同的菌落,因此需要更加详细的研究。如今南开大学的Xiangang Hu和Qixing Zhou带领的研究团队通过高通量测序分析法研究了氧化石墨烯对土壤的影响。
氧化石墨烯改变土壤菌落
Hu告诉《化学世界》杂志,他们被研究结果震撼到了。“氧化石墨烯被认为是具有生物相容性的材料。然而,该研究表明氧化石墨烯实际上改变了土壤中的菌落。尤其是其在更大程度上体现了固氮功能。”氧化石墨烯修饰的土壤表层(SMGO)化学的属性也经过了仔细的研究。新的N-O通过微生物过程相互连接,提高了SMGO的还原特性。实验表明这种SMGO拥有更多的未成对的电子,而纳米材料的未成对电子和缺陷都会影响材料的毒性。
我们应该为此而担忧吗?或者菌落多样化其实也是一件好事?Hu认为现在断言还为时过早,“在目前这个阶段,这种菌落种类的改变究竟是好是坏还不得而知,我们的团队正在进行相关研究,主要集中于氧化石墨烯及其对土壤特性的影响和对生长植物的影响。”中国烟台海岸带研究院的土壤生物化学专家Hongbo Shao也同意这种看法,“氧化石墨烯作为土壤修饰者的角色所带来的效果究竟是好是坏仍需要进一步研究,而这也会涉及到更多的学科,例如生物学、化学、土壤科学和植物生物学等。”
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