登陆注册
20901200000002

第2章

癌基因核心秘密

1961年,瑞士巴塞尔大学遗传学家沃纳·阿尔伯发现了内切核酸酶。此后不久,英国伦敦皇家癌症研究会的雷纳托·杜尔贝科又发现了转染技术。这犹如两只锐利的“眼睛”,能从人体每个细胞的多达10万个基因中,准确无误地查出与癌症形成的有关原因。美国学者迈克尔·毕晓普和哈罗德·瓦姆斯利用内切核酸酶和转染技术,揭开了癌基因的秘密。1976年,为了彻底弄清癌基因和癌病毒的关系,他们采用基因工程手段,直接分离出细胞中的癌基因,并将它安装上一个病毒的“启动子”,然后引入细胞中。这个基因在病毒指令下,可以使细胞发生癌变。为了验证这一问题,他们还从另一角度进行实验:将鲁斯肉瘤病毒的癌基因,经逆转录复制出来的DNA作为探针,利用分子杂交方法,去寻找细胞中的核苷酸顺序和癌基因一致的DNA片段。结果发现许多动物体内细胞中都存在着癌基因。毕晓普和瓦姆斯经过实验和研究,终于弄清了癌基因的核心秘密:正常人体细胞中存在着一种原癌基因,是各种致癌因素的作用位点。在正常情况下,原癌基因被完全控制着,是不活跃的;但是当遇到某种射线、物理化学变化、遗传缺陷与癌病毒作用时,处于休眠状态的原癌基因就可能被激活,突变为癌基因;人体细胞中存在着一个相当大的癌基因族,癌症的“种子”深深埋在人体细胞之中;一种癌症可由几种癌基因引起,同样的癌基因也可能引起几种癌症。毕晓普和瓦姆斯因在探明癌基因秘密上的卓著成就,共同获得1989年诺贝尔生理学和医学奖。

癌与病毒

肿瘤的发生,是由于细胞内遗传机器失灵,基因的调控失常。造成核酸功能偏离正常的机制之一,是病毒感染。病毒感染能使许多动物产生癌。病毒是极端微小的物质,例如2500万个小儿麻痹症病毒只有针尖样大小。病毒以核酸为中心,其中包括脱氧核糖核酸或核糖核酸。病毒核酸包着一层蛋白质外衣。当它侵犯生物体的细胞时,脱去蛋白外衣,然后进入细胞。它的核酸能改变细胞的遗传指令,使细胞内复制病毒,这样就使细胞内基因的路线走错。有些病毒,包括若干肿瘤病毒,它的核酸是RNA而不是DNA。这些RNA病毒有特别的本领,能在逆转录酶的催化作用下,以RNA为模板,反过来转录成DNA。产生的DNA插进动物细胞的基因组中,动物细胞便转录而产生病毒的RNA,再翻译产生病毒的蛋白外衣,组装成完整的病毒。这样,病毒就能依赖动物或植物的细胞而生存繁殖。可是,在生物体细胞以外,病毒没有生命,也没有活动能力,只是随风飞扬,附着在昆虫、鸟类、动物、尘埃、舟车上,长期潜伏。病毒一旦侵入细胞,借助细胞的遗传机器高效率地复制,在几小时内就能产生10万个新病毒,成群地冲出细胞,再去进犯其他细胞。从病毒的一生中,可看到化学物质产生生命的线索。

艾滋病

引起艾滋病的病原体,便是微生物王国中的一种逆转录病毒,现在人们把它叫做人类免疫缺陷病毒。

艾滋病是一种致命性传染病。艾滋病毒一旦进入人体,只选择免疫系统的辅助性淋巴细胞和巨噬细胞作为攻击目标,从而严重破坏患者全身的免疫系统,侵袭肺、脑、消化系统等,使机体丧失抵抗能力,严重威胁患者的生命。自从艾滋病被发现以来,受害者逐年剧增,并且一旦染病,终生受害,到目前为止,人类尚未找到一种根治艾滋病的有效方法。

艾滋病的传播途径是从非洲到中美加勒比海的海地岛国,然后又传播到美国的纽约,并很快在美国各港口城市泛滥。随着不良生活方式的扩散,它又迅速蔓延到欧洲及世界各地。

艾滋病主要通过性接触、输入污染病毒的血液和血液制剂、共用艾滋病患者用过而未经消毒的针头和注射器等传播,受病毒感染的孕妇也可以通过胎盘血液传染给胎儿。当艾滋病的病毒进入人体后,可以静静地潜伏在人体内多年而不发作。它的主要危害是破坏人体免疫系统,使病人无法抵抗其他机会感染的疾病而致死。还可以发生少见的恶性肿瘤,如多发性出血性肉瘤而导致死亡。由于艾滋病这一严重威胁人类生存的疾病在很多国家相继出现,已在全世界范围内形成一种艾滋病恐怖症。很多报道过分地渲染了艾滋病的可怕性,这更增加了艾滋病的恐怖气氛。其实,艾滋病有明显的高危人群,已经知道了传染途径,这种病是可以预防的。

艾滋病病毒的发现

1980~1981年间,美国洛杉矶加利福尼亚大学的迈克尔·斯·哥特列波博士鉴定出几个卡氏肺囊虫肺炎(PCP)男性患者。这是一种罕见的肺炎,常发病于身体内免疫系统受到阻碍的人。几乎同时,纽约大学医学中心的阿尔文·弗瑞德曼·金博士发现了一个年轻的同性恋者患有卡波济氏肉瘤。这是一种罕见的慢性癌症,患者往往是地中海一带血统的人。弗瑞德曼·金了解到纽约和旧金山的一些医生于1979年在同性恋者中发现了卡波济氏病毒受害者。他和哥特列波都向美国疾病控制中心报告了这一不寻常的发现。1981年6月5日,美国疾病控制中心首先向世界公布了这一新型传染病,并把它定名为“获得性免疫缺乏综合症”。从此,防治艾滋病的研究受到世界各国的高度重视。1983年,法国巴斯德研究所的一个研究组宣布发现了艾滋病病毒。1984年,美国科学家罗伯特·盖洛根据巴斯德研究所提供的样本,又一次分离出艾滋病病毒。

“埃博拉”病毒

“埃博拉”病通过血液和其他体液传播,这与艾滋病相似。但艾滋病患者一般尚可活上相当长的一段日子,而一旦染上埃博拉病,在经过病毒潜伏期后,先出现高烧、头痛、呕吐等症状,然后病人在备受几天腹泻和眼睛、耳朵、鼻子出血的折磨后,痛苦地死去,前后往往不到一星期。患者死亡率高达80%以上。“埃博拉”病毒是1976年在扎伊尔埃博拉河附近一个名叫扬博科的小村庄首次发现的,并由此得名。那一年,“埃博拉”病在扎伊尔的55个村庄及其邻国苏丹、埃塞俄比亚流行,造成近千人的死亡。

医学界迄今对埃博拉病毒知之甚少,目前尚无对付这种神秘病毒的有效治疗办法。

埃姆斯测验

埃姆斯测验是用来检测诱变剂致癌作用的一种方法,于1973年由埃姆斯(Ames)等首先采用。其理论依据是:癌变是某些基因发生突变的结果,因而一切致癌物质都是诱变剂。用埃姆斯的方法对几百种致癌物质进行检测,总符合率达90%。一般认为:在埃姆斯测检中呈阳性反应的物质有致癌的潜在危险性。该测验所用的菌株是鼠沙门氏菌,所用的指标是一组氨酸缺陷型的回复突变。每一菌株代表一种结构改变。此外,有些物质本身不是诱变剂,可是进入人体和动物体内能转变为诱变剂,这种物质常被称为前诱变剂。应用细菌作为测试诱变剂的材料时,这种所谓的前诱变剂的诱变作用测不出来。为弥补这一缺点,可以在测试系统中加入鼠肝脏提取物,其中包含着一些使前诱变剂转变为诱变剂的酶(如羟化酶)。这样,就使这一检测系统更趋于完善。

阿狄森氏病

阿狄森氏病又称慢性肾上腺皮质功能减退症,是由肾上腺皮质组织破坏(至少破坏95%以上)所引起。病因多为自身免疫和肾上腺皮质结核,其他为感染、炎症、破坏性肿瘤和肾上腺的淀粉样变。主要症状为缺乏糖皮质激素和盐皮质激素的表现,如:肌无力、虚弱、极易疲劳、心跳微弱、经常恶心、呕吐、低血糖、体重减轻、血Na?降低、血K?升高、失水、低血容量、低血压、肾功能障碍及抵抗力降低等。此外,还有特征性的皮肤、黏膜色素沉着。色素沉着以面部、关节屈伸面和皮肤皱褶而受麽擦处,以及乳头、乳晕、生殖器、肩腋部、下腹中线、指(趾)甲根部等处最明显。色素深浅不一,深者如焦煤、浅者呈棕黄色或古铜色。其机制是由于失去糖皮质激素对腺垂体的反馈抑制作用,使促肾上腺皮质激素(ACTH)和促黑色素细胞刺激素(MSH)的释放增加,而ACTH肽链的前13个氨基酸与MSH的完全相同,也能促进黑色素形成,二者一起引起色素沉着。

同类推荐
  • 探究考古发现(科学探索的真相)

    探究考古发现(科学探索的真相)

    科学是人类进步的第一推动力,而科学知识的普及则是实现这一推动的必由之路。在新的时代,社会的进步、科技的发展、人们生活水平的不断提高,为我们读者的科普教育提供了新的契机。抓住这个契机,大力普及科学知识,增强科学探索精神,这是科学普及的关键。
  • 硬笔书法技法(最新21世纪生活百科手册)

    硬笔书法技法(最新21世纪生活百科手册)

    楷书是具有一定法则,一笔一画写出来的字体。楷书工整、庄重,应用范围很广。楷书是学习钢笔字入门最适宜的字体。学习楷书,可以提高初学者驾驭笔的能力,掌握基本笔画的书写和各种构字类型的一般规律
  • 战机:天空中的较量(青少年科学探索·求知·发现丛书)

    战机:天空中的较量(青少年科学探索·求知·发现丛书)

    天空中的战机可望而不可及,本书详细介绍了各式各样的战机,是广大读者了解科技、增长知识、开阔视野、提高素质、激发探索和启迪智慧的良好科普读物。更重要的是能使青少年获得科学思想、科学精神、科学态度及科学方法的熏陶和培养。
  • 历史的秘密(谷臻小简·AI导读版)

    历史的秘密(谷臻小简·AI导读版)

    本系列丛书收录中央电视台《探索·发现》、《发现之旅》、《走近科学》等栏目近年来播放的关于中华民族历史方面的纪录片,CCTV走近科学编辑部编著的《历史的秘密》主要选编各朝代不为人知的重大历史事件以及带来的影响等方面的内容。内容神秘吸引人,使读者在趣味阅读的过程中,了解中国五千年的文明史,了解一些人文知识,从而提高自己品位,并激起求知探索的兴趣。
  • 海洋馆漫游:海洋怪象实录

    海洋馆漫游:海洋怪象实录

    放眼全球,世界上最发达的国家都是海洋大国,经济最活跃的地区都在沿海地区。在当今国际社会,开发海洋、拓展生存和发展空间,已成为世界沿海各国的发展方向和潮流。海洋是一个富饶而未充分开发的自然资源宝库。海洋自然资源包括海域(海洋空间)资源、海洋生物资源、海洋能源、海洋矿产资源、海洋旅游资源、海水资源等。这一切都等待着我们去发现、去开采。青少年认真学习海洋知识,不仅能为未来开发海洋及早储备知识,还能海洋研究事业做出应有的贡献。
热门推荐
  • 追妻无门:女boss不好惹

    追妻无门:女boss不好惹

    青涩蜕变,如今她是能独当一面的女boss,爱了冷泽聿七年,也同样花了七年时间去忘记他。以为是陌路,他突然向他表白,扬言要娶她,她只当他是脑子抽风,他的殷勤她也全都无视。他帮她查她父母的死因,赶走身边情敌,解释当初拒绝她的告别,和故意对她冷漠都是无奈之举。突然爆出她父母的死居然和冷家有丝毫联系,还莫名跳出个公爵未婚夫,扬言要与她履行婚约。峰回路转,破镜还能重圆吗? PS:我又开新文了,每逢假期必书荒,新文《有你的世界遇到爱》,喜欢我的文的朋友可以来看看,这是重生类现言,对这个题材感兴趣的一定要收藏起来。
  • 混在大唐的乡野村夫

    混在大唐的乡野村夫

    这一世本想着老婆孩子热炕头,娶一房媳妇,种十亩良田,下雨天没事打打孩子。不成想十骑出长安,诏从太极来。
  • 绝胜冠军

    绝胜冠军

    “冠军只有一个,人们只会记住冠军是谁,第二第三是谁他们才不感兴趣知道。”这句话是纵横队上任队长说的,何维牢牢记在心里。heroic(英雄)这个游戏已经出现五年了,何维作为职业选手,却从来没有得到过冠军。这次第六赛季,他的纵横队,终于拼到总决赛……
  • 齐燕和张美凤的春天

    齐燕和张美凤的春天

    故事以描写两个女子间的情感为主题,让人想起已渐渐随时间流逝的稚嫩,青春一寸寸过去了,友谊永存,爱也还在,让我们一起用回忆感知少年的轻狂,用泪水感受生活的美好。
  • 快穿病娇女主求别渣

    快穿病娇女主求别渣

    “我拒绝为他负责,这是他的选择与我无关。”被暗恋者强行坑进低级世界,还有比她更失败的女神吗?
  • 绝美女神的贴身狂少

    绝美女神的贴身狂少

    他有一个绝症的女儿,他有一个叛逆的儿子,最重要的是他有不少女神级别的女朋友。他是第一公子,他压抑着自己的怒火,只为日后的辉煌!!!新书《都市之至尊大帝》已经上传,欢迎各位新老书友品鉴!!!
  • 流星追月

    流星追月

    狗子书友群:738,202,144遥远的回鹘,一个少年巴图尔遇到了一个蛮不讲理的汉族少女,虽然只是匆匆一面,可他心里从此留下了她的影子。未来,他们是不是还能再见?命运,又会让二人何去何从?
  • 扣篮天才

    扣篮天才

    高高跃起,将篮球狠狠地砸进篮筐,完成暴扣!原来扣篮这么简单!林萧然双手挂筐,双眼蔑视般的看着篮下的芸芸众生。“我是天才!”
  • 岁月静好人安在

    岁月静好人安在

    从年少如画,到突变人生,再到看清一个个如同戏剧般的人物,当真是人生如戏,全凭演技。本书又叫《我的那段感情》《青春随笔》《李老实自传》《突变》,17年老书虫提起笔,是否能给你带来一丝感动。
  • 说不上你哪里好,我却忘不了

    说不上你哪里好,我却忘不了

    我这辈子最后悔的事,就是答应嫁给周竞存。结婚两年,他突然提出离婚。我费尽心思无所不用只为留在他身边,可他用最狠毒的手段对付我,甚至不惜.....他曾说:“夏远,我永远不可能爱上你这样的女人。”一次次的妥协只为了最后的锋芒,我发誓要让他付出代价尝尝我所经历的痛。我用最好的年华,换来一场爱恨纠缠的噩梦。我拼命想从梦里逃脱,可他却如影随形让我越陷越深.....