细胞周期与肿瘤.pptx
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1、生命是如何生长,生存,繁衍和死亡?在每一个生命个体中都存在一个精密的程序,或生物钟。生物钟决定着细胞是否、何时生长、分裂、或死亡。这就是细胞周期调控机制,它在相关基因的控制下,依据一定的规则和节奏运行着,调控细胞的生长、分裂和死亡。在胚胎细胞,细胞周期保持快速运行,在一些成年细胞中其运行慢得多,而在神经元细胞细胞周期几乎完全不运行。在生长过程中的细胞,如果细胞周期不能运行,结果是死亡。而在成熟细胞,细胞周期不正确的运行,结果则是肿瘤的发生。第1页/共38页第一节第一节历史回顾历史回顾一、生命复制之谜的揭开年建立细胞理论:生命的基本形式是细胞,机体由细胞构成,细胞的生长复制形成了生物体的生长繁衍
2、,细胞的异常或死亡导致机体的疾病或死亡细胞生长中有两种形式:有丝分裂期和细胞间期第2页/共38页1951年发现了细胞分裂周期:G1SG2MG0 随着成熟刺激因子(maturationpromotingfactor,MPF),细胞周期素(cyclin),细胞周期素依赖性蛋白激酶的发现使对细胞周期及与肿瘤的发生发展关系的研究有了很大进展第3页/共38页细胞分裂周期图细胞分裂周期图第4页/共38页二、肿瘤发生、发展与生命复制研究的会合 通过研究发现了1.存在于正常细胞内的原癌基因发生错误转变为癌基因2.一些基因失活后正常细胞转变为癌细胞抑癌基因。经过70年代的癌基因时代,80年代的抑癌基因时代90年
3、代的多基因时代或癌基因蛋白网络时代,提出了一系列的理论:肿瘤多步骤里论、DNA修复理论、细胞凋亡理论,进一步阐明细胞周期核心机制、细胞周期启动机制、细胞周期检测点机制第5页/共38页三、肿瘤与细胞周期研究的重大突破(一)肿瘤是多步骤发生多基因突变的进行性疾病:二次打击学说,肿瘤的发生发展是一个细胞克隆进化的过程(二)肿瘤是一类细胞周期疾病 各种基因的功效会聚到细胞周期机制形成肿瘤第6页/共38页细胞各时相的动态变化细胞各时相的动态变化、G1期RNA在此期大量合成,导致蛋白质量明显增加。S期所需的DNA复制相关的酶系,如DNA聚合酶,G1期向S期转变相关的蛋白质如触发蛋白、钙调蛋白、细胞周期蛋白
4、等均在此期合成。第7页/共38页触发蛋白是一种不稳定蛋白,它对细胞从G1期进入S期是必须的。只有当其含量积累到临界值,细胞周期才能朝DNA合成方向进行。钙调蛋白是真核细胞内重要的钙受体,它调节细胞内钙的水平,钙调蛋白的含量,在G1晚期可达峰值,用抗钙调蛋白药物处理细胞,可延缓其从G1期到S期的进程。G1期蛋白质量的增加,可能与蛋白质合成增强有关,而另一原因则可能使其降解的减弱。第8页/共38页蛋白质的磷酸化作用在G1期开始增加,这将有利于G1晚期染色体结构成分的重排。非组蛋白、一些蛋白激酶在G1期也可发生磷酸化,已知大多数蛋白激酶磷酸化发生于其丝氨酸或苏氨酸、酪氨酸部位。第9页/共38页、S期
5、S期是细胞进行大量DNA复制的阶段,组蛋白及非组蛋白也在此期大量合成,最后完成染色体的复制()、DNA复制需要多种酶的参与包括DNA聚合酶、DNA连接酶、胸腺嘧啶核苷酸激酶、核苷酸还原酶等。随着细胞由G1期进入S期,这些酶的含量或活性可显著增高第10页/共38页()、DNA复制具有严格的时间顺序通常,GC含量较高的DNA序列在早S期复制,晚S期复制的主要为含量高的DNA序列;就染色体而言,常染色质的复制较异染色质要早,典型的例子如人女性的细胞中,当其它染色体都被复制完以后,才开始进行纯化的X染色体复制。第11页/共38页()、S期是细胞合成的主要时相此时细胞质中可出现大量的组蛋白mRNA,新合
6、成的组蛋白从胞质进入胞核,与复制后的DNA迅速结合,但绕成核小体,进而形成具有两条单体的染色体。除了蛋白质合成以外,在S期细胞中不断进行着组蛋白的持续磷酸化。第12页/共38页()、中心粒的复制也在S期完成原本垂直的一对中心粒发生分离,各自在其垂直方向形成一个子中心粒,由此形成的两对中心粒在以后的细胞周期进程中,将发挥微管组织中心的作用,纺锤体微管,星体微管的形成均与此相关。第13页/共38页、G2期为细胞分裂准备期,细胞中合成一些与M期结构功能相关的蛋白质,与核膜破裂,染色体凝集相关的成熟促进因子在此期合成。微管蛋白G期合成达高峰,为M期纺锤体微管的形成提供了丰富的来源。已经复制的中心粒在G
7、2期逐渐长大,并开始向细胞两极分离。第14页/共38页、M期为细胞有丝分裂期。在此期细胞中,染色体凝集后发生姊妹染色单体的分离,核膜核仁破裂后再重建,胞质中有纺锤体收缩环出现,随着两个子核的形成,胞质也一分为二,由此完成细胞分裂。第15页/共38页细胞分裂周期及主要调控机制细胞分裂周期及主要调控机制第16页/共38页第二节第二节细胞周期机制的核心细胞周期机制的核心CDK调控机调控机制制一、CDK调控中心细胞周期机制的核心,是一组蛋白激酶,它们各自在细胞周期内特定的时间激活,通过对相应的底物磷酸化,驱使细胞完成细胞周期。这些蛋白激酶的细胞周期特异性或时相性激活,依赖于一类细胞周期特异性或时相性表
8、达、累及与分解的蛋白质,称为细胞周期素,而前者被称为细胞周期依赖性蛋白激酶。这一核心调控机制来源于科学家对酵母、非洲爪蟾卵、果蝇和人类细胞的研究,由于其亿万年进化后仍被高度保守下来。第17页/共38页1.Wee1/CDC25(Wee1基因):真核生物的基因,编码酪氨酸蛋白激酶,通过对P34CDC进行磷酸化而抑制细胞分裂周期。2.CDCgene(细胞周期基因):酿酒酵母中编码NEF因子的基因,能激活酵母RAS蛋白以及Ha-Ras蛋白。NEF因子是一种病毒调节蛋白。第18页/共38页CDK有种:CDK1-7cyclin有类种:cyclin A,cyclin-B(B1:B2),cyclinC,cyc
9、linD(D1,D2,D3),cyclin-E,cyclin-F,cyclin-G,cyclin-H.细胞周期素与CDKs结合后,CDKs才具有活性,它们两者的结合使细胞周期有序进行。具体结合方式如下:第19页/共38页()CDK2、CDK4与cyclin-E结合,而CDK、CDK、CDK、CDK与cyclin结合是G1期运行的必备条件。()CDK与cyclin-E结合是S期启动的必要条件。()CDK与cyclin-A的结合是G2期启动和进行的必要条件。()CDC2(CDC1)与cyclin-B1的结合是M期事件启动和进行的必要条件第20页/共38页二、细胞周期素(cyclins)是调控CDK
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