▲William G.Kaelin教授(左),Peter J. Ratcliffe教授(中), 以及Gregg L. Semenza教授(右)
圖片來源:2019年諾貝爾生理學或醫學獎,於2019年10月7日檢索
摘自:https ://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2019/summary/
三位教授因為研究發現細胞如何感應和適應氧氣供應-氧氣感知通路而摘得殊榮,這一過程對人類以及大多數動物的生存而言,都如此。
這一開創性發現為我們認識了細胞如何感知並適應不斷變化的氧氣供應的分子機制,也為抗擊貧血,癌症和許多其他疾病的新策略鋪平了道路。
氧氣是維持生命最基本的適應機制,其本質已在多個世紀前被我們所了解,但長期以來有人一直清楚細胞如何適應氧氣水平的變化。
諾貝爾獲獎者們發現,在細胞內存在一種叫缺氧誘導因子(HIF)的蛋白質家族,其中有一名成員HIF-1α,它像開關一樣調節細胞對缺氧狀態的生理適應。
例如,提高HIF-1α蛋白的水平來治療慢性腎功能衰竭患者的嚴重貧血;腫瘤細胞利用氧氣感知通路來刺激血管形成並重塑新陳代謝,從而使維生素有效增殖,因此抑制HIF-1α蛋白的水平或功能,成為抗癌藥物研發的重要方向之一。
獲獎的氧氣感知通路在生理學中具有根本的本質,例如對於我們的新陳代謝,免疫反應和適應運動的能力。許多病理過程也受到影響。我們正在不斷努力開發可以抑製或激活氧調節機制的新藥,以治療貧血,癌症和其他疾病。
白藜蘆醇在動物實驗中被證明能夠抑制HIF-1α的表達。
在某個動物實驗中,白藜蘆醇對大鼠肝臟內部的HIF-1α和VEGF基因表達有抑製作用,預防腫瘤的生長和轉移,有望成為預防肝癌的有效藥物。
體外實驗中,白藜蘆醇可能通過多種途徑抑制腫瘤細胞HIF-1α和VEGF基因表達,從而抑制人類卵巢癌和癌症的進展和血管生成,其機理包括通過增加蛋白酶體途徑從而從而抑制HIF -1α蛋白水平。
細胞內部有一個小小的發動機叫線粒體,在線粒體內發生一系列的呼吸鏈反應將使氧氣轉化為能量ATP,細胞保留馬力十足地在各器官工作。
百瑞健研發的R-Cell中六大成分救援小組,進入細胞精準作用在線粒體這台老舊的發動機,實行維修或更換。為細胞注入年輕活力!
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