Levantando conhecimento ïœ O mecanismo de percepção de oxigĂȘnio do PrĂȘmio Nobel: anemia, cĂąncer e feto estĂŁo relacionados a ele
O oxigĂȘnio, O2 molecular, Ă© a forma monocular mais comum de elemento de oxigĂȘnio um pouco maior que o ar.Essa substĂąncia importante que geralmente Ă© conhecida e os seres humanos depende de seres humanos se tornou o protagonista do PrĂȘmio Nobel em Fisiologia ou Medicina em 2019.
William G. Kaelin, do Instituto de CĂąncer do Harvard Medical College, Dana-Farber, Peter John Ratcliffe, do Instituto da Universidade de Oxford e Francis Crick, do Instituto de CĂąncer da Universidade de Harvard, Peter John Ratcliffe (e Gregg Leonard Semeenza, A Johns Hopkins Universidade da Universidade de Medicina, tornou -se o novo vencedor promissor.Esses trĂȘs cientistas nascidos na dĂ©cada de 1950 ganharam esse prĂȘmio por causa dos "revolucionĂĄrios descobriram os princĂpios bĂĄsicos das cĂ©lulas para perceber o oxigĂȘnio no nĂvel dos nĂveis moleculares".
O status do oxigĂȘnio estĂĄ alĂ©m da dĂșvida.Ă necessĂĄrio para a vida animal: as mitocĂŽndrias que existem em quase todas as cĂ©lulas animais, que transformam alimentos em energia Ăștil.No entanto, durante sĂ©culos, embora as pessoas tenham entendido a importĂąncia do oxigĂȘnio, como as cĂ©lulas se adaptaram aos nĂveis de oxigĂȘnio sempre foram desconhecidas.
Os trĂȘs cientistas acima procedem de seus respectivos campos, finalmente reuniram e resolveram o mistĂ©rio humano, revelando o mecanismo de um dos processos adaptativos mais importantes da vida.Sua descoberta lançou as bases de como entendemos como os nĂveis de oxigĂȘnio afetam o metabolismo celular e as funçÔes fisiolĂłgicas, e tambĂ©m abriu caminho para novas estratĂ©gias que devem lutar com anemia, cĂąncer e muitas outras doenças.
brincadeiras para fazer durante o bingo
Como as cĂ©lulas animais transformam alimentos em energia Ăștil?Antes dos trĂȘs novos vencedores de promessas, alguns dos cientistas dos idosos começaram a explorar.
Segundo o site oficial do Nobel, os fisiologistas e mĂ©dicos alemĂŁes Otto Warburg propuseram que essa transformação Ă© um processo de enzima.Em 1931, Warburg recebeu o PrĂȘmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por "descobrir a natureza e o papel das enzimas respiratĂłrias".
AlĂ©m disso, Ă© concebĂvel que, no processo de evolução, a fim de garantir que o tecido e as cĂ©lulas tenham suprimento suficiente de oxigĂȘnio desenvolverĂĄ mecanismos correspondentes.Aqui, devemos mencionar o corpo carotĂdeo, que Ă© um dispositivo quĂmico prĂłximo aos ramos cervical. sentir o valor e a temperatura do pH.
Em 1938, o PrĂȘmio Nobel de Fisiologia ou Medicina concedeu Ă cientista mĂ©dica belga Corneille Heymans para reconhecer sua "descoberta de como o sensor de oxigĂȘnio no sangue do corpo carotĂdeo controla a frequĂȘncia respiratĂłria atravĂ©s da comunicação direta com o cĂ©rebro".
Estreia do HIF
AlĂ©m da rĂĄpida adaptação dos baixos nĂveis de oxigĂȘnio (hipĂłxia), hĂĄ outra adaptação fisiolĂłgica bĂĄsica.
Uma reação fisiolĂłgica -chave da hipĂłxia Ă© aumentar o nĂvel dos nĂveis de glĂłbulos vermelhos (EPO), e a EPO aumentarĂĄ a produção de glĂłbulos vermelhos.A importĂąncia desse controle hormonal dos glĂłbulos vermelhos Ă© conhecida no inĂcio do sĂ©culo XX, mas como esse processo em si Ă© regulado pelo oxigĂȘnio ainda Ă© um mistĂ©rio.
Gregg Leonard Semenza
Senda estudou o gene EPO e como ele foi regulado por diferentes nĂveis de oxigĂȘnio.AtravĂ©s de camundongos de modificação de genes, o Semenza descobriu que fragmentos especĂficos de DNA localizados ao lado do meio do gene EPO para responder Ă hipĂłxia.Ao mesmo tempo, Ratclyve tambĂ©m estudou a regulação da dependĂȘncia de oxigĂȘnio do gene EPO.
Peter John Ratcliffe
Ambas as equipes de pesquisa descobriram que nĂŁo apenas nas cĂ©lulas renais que geralmente sĂŁo geradas, hĂĄ um mecanismo de percepção de oxigĂȘnio em quase todos os tecidos.
Essas descobertas importantes mostram que o mecanismo é comum e tem funçÔes em muitos tipos diferentes de tipos de células.
Posteriormente, Senda espera encontrar os componentes celulares que mediam essa reação.No cultivo de hepatĂłcitos, ele encontrou um complexo de proteĂnas que combinava com fragmentos de DNA de forma a depender do oxigĂȘnio.Ele nomeou esse complexo o fator de indução de hipĂłxia (HIF).Senda iniciou uma pesquisa generalizada sobre o complexo HIF e publicou algumas descobertas importantes em 1995, incluindo a identificação de genes que codificam genes HIF.Estudos tambĂ©m descobriram que o HIF contĂ©m duas proteĂnas diferentes de ligação ao DNA, os chamados fatores de transcrição, e agora Ă© chamado de HIF-1α e ARNT.
Com base nas realizaçÔes acima, os pesquisadores podem começar a resolver, quais outros fatores estĂŁo envolvidos e como o mecanismo de percepção de oxigĂȘnio opera.
VHL: ajudantes inesperados
Sabe-se que quando o teor de oxigĂȘnio Ă© alto, existem muito poucos HIF-1α contidos nas cĂ©lulas.No entanto, quando o teor de oxigĂȘnio Ă© muito baixo, o nĂșmero de HIF-1α Ă© aumentado para que possa ser combinado para regular os glĂłbulos vermelhos.
No nĂvel do teor normal de oxigĂȘnio, um mecanismo celular (Aaron Ciecanover, Avram Hershko e Irwin Rose ganharam o PrĂȘmio Nobel de 2004 em QuĂmica), que degradou o HIF-1α.Nesse caso, pequenos peptĂdeos sĂŁo combinados com a proteĂna HIF-1α.O PANED Ă© o rĂłtulo de degradação da protease e como o pĂąnico ainda Ă© um problema central em combinação com o HIF-1α em um mĂ©todo de dependĂȘncia de oxigĂȘnio.
William G. Kaelin
A resposta Ă© inesperada.Ao mesmo tempo que Samen e Latkliev, enquanto estudam a regulação do gene EPO, os pesquisadores de cĂąncer Kelin estudam uma sĂndrome da sĂndrome genĂ©tica-hippel-hippel (doença da VHL).Essa doença genĂ©tica levou a um aumento significativo no risco de mutaçÔes genĂ©ticas de VHL na famĂlia.
Kelin prova que o gene VHL codifica uma proteĂna que pode prevenir o cĂąncer.Kelin tambĂ©m mostra que os genes reguladores de baixo -oxigĂȘnio com cĂ©lulas cancerĂgenas de alto nĂvel anormal sem genes funcionais de VHL, mas quando o gene VHL Ă© retroduzido a cĂ©lulas cancerĂgenas, Ă© restaurado para nĂveis normais.
Essa Ă© uma pista importante, indicando que a VHL participa da regulação das reaçÔes de hipĂłxia atĂ© certo ponto.Outras pistas de vĂĄrios grupos de pesquisa mostram que a VHL faz parte do complexo de uma pantotina a marcar com um composto da proteĂna, e a degradação deles na protease Ă© marcada.
AlĂ©m disso, Latkliv e sua equipe de pesquisa tambĂ©m descobriram outra chave: prova que a VHL pode interagir com o HIF-1α e Ă© uma condição para a degradação do HIF-1α nos nĂveis normais de oxigĂȘnio.
Nesse ponto, foi encontrada a conexão entre HIF-1α e VHL.
brincadeiras para fazer durante o bingo
Depois que muitos trabalhos de pesquisa nesse campo sĂŁo concluĂdos, ainda estĂĄ em branco sobre como o conteĂșdo de oxigĂȘnio regula a interação entre VHL e HIF-1α.
Posteriormente, um grande nĂșmero de estudos estĂĄ concentrado em uma parte especĂfica da proteĂna HIF-1α, que Ă© considerada muito importante para a degradação da dependĂȘncia da VHL.Kailin e Latklv assumiram que a percepção de oxigĂȘnio existe nela.
Em 2001, dois artigos publicados ao mesmo tempo mostraram que, sob o teor normal de oxigĂȘnio, os grupos hidroxila foram adicionados a dois locais especĂficos do HIF-1α.Essa modificação de proteĂnas, conhecida como hidroxilação do prolayl, permite que a VHL identifique e se liga HIF-1α, o que explica a ajuda de enzimas sensoriais de oxigĂȘnio (a chamada hidroxilase prolongada) o teor de oxigĂȘnio normal pode regular a degradação rĂĄpida do HIF-1α.
A pesquisa adicional de Ratclyve e outros determinaram o papel da policium hidroxilase.Estudos tambĂ©m mostraram que a ativação do gene HIF-1α Ă© regulada pela base de hidroxil dependente de oxigĂȘnio.
Como resultado, os trĂȘs novos vencedores do PrĂȘmio Nobel esclareceram o mecanismo de detecção de oxigĂȘnio e mostraram como ele funciona.
A importĂąncia do mecanismo de percepção de oxigĂȘnio
O trabalho pioneiro desses vencedores do PrĂȘmio Nobel nos deu mais compreensĂŁo de como o nĂvel de oxigĂȘnio Ă© diferente do processo fisiolĂłgico bĂĄsico.
A percepção de oxigĂȘnio permite que as cĂ©lulas se adaptem ao metabolismo em baixos nĂveis de oxigĂȘnio.Por exemplo, nos mĂșsculos, a geração de novos vasos sanguĂneos e a geração de glĂłbulos vermelhos, sistemas imunolĂłgicos e muitas outras funçÔes fisiolĂłgicas durante os mĂșsculos do exercĂcio grave, a percepção de oxigĂȘnio desempenhou um papel fundamental.Vale ressaltar que, no processo de desenvolvimento fetal, a percepção de oxigĂȘnio tambĂ©m Ă© crucial para controlar a formação de vasos sanguĂneos normais e o desenvolvimento da placenta.Estudos provaram que, se falta o gene HIF-1, o feto morrerĂĄ.
Devido Ă sua importĂąncia, a percepção de oxigĂȘnio tambĂ©m Ă© o nĂșcleo de muitas doenças.
Por exemplo, pacientes com insuficiĂȘncia renal crĂŽnica geralmente levam a anemia grave devido Ă expressĂŁo reduzida de EPO.Como mencionado anteriormente, a promoção dos glĂłbulos vermelhos produzidos pelas cĂ©lulas renais Ă© essencial para controlar a formação de glĂłbulos vermelhos.
AlĂ©m disso, o mecanismo de regulação do oxigĂȘnio tem um papel importante no cĂąncer.Nos tumores, o mecanismo de regulação do oxigĂȘnio Ă© usado para estimular a formação de vasos sanguĂneos e remodelar o metabolismo para proliferar efetivamente cĂ©lulas cancerĂgenas.
Atualmente, alguns laboratĂłrios e empresas farmacĂȘuticas tambĂ©m estĂŁo trabalhando duro para desenvolver medicamentos que possam interferir em diferentes doenças, ativando ou bloqueando o mecanismo de percepção de oxigĂȘnio.
As principais conquistas dos trĂȘs vencedores:
Semenza, G.L, Nejfelt, M.K., Chi, S.M.
Wang, G.L., Jiang, B.-H., Rue, E.A. , 92, 5510-5514
Maxwell, P.H., Wiesener, M.S., Chang, G.-W., Clifford, S.C., Vaux, E.C., Cockman, M.E., Wykoff, C.C., Pugh, Maher, E.R. A VHL tem como alvo fatores induzĂveis por hipĂłxia para a proteĂłlise dependente de oxigĂȘnio
MirCea, I., Kondo, K., Yang, H., Kim, W., Valiando, J., Ohh, M., Salic, A., Asra, J.M., Lane, W.S. (W.G. 2001) HIFA direcionado para destruição mediada por VHL por hidroxilação de prolina: implicaçÔes para a detecção de O2
Jakkola, P., Mole, D.R., Tian, ââY.-M., Wilson, M.I., Gielbert, J., Gaskell, S.J., von Kriegsheim, A., Heberstreit, H.F., M., Schofield, C.J., Maxw, Maxw, Ell, P.H., Pugh, C.W. & amp;lation.Science, 292, 468-472 brincadeiras para fazer durante o bingo
Fale conosco. Envie dĂșvidas, crĂticas ou sugestĂ”es para a nossa equipe atravĂ©s dos contatos abaixo:
Telefone: 0086-10-8805-0795
Email: portuguese@9099.com