医学细胞生物学-15 细胞衰老与细胞死亡-2017(1)
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第十六章
细胞衰老与细胞死亡
第一节
细胞衰老
第十六章 细胞衰老与细胞死亡
第十六章 细胞衰老与细胞死亡
第十六章 细胞衰老与细胞死亡
细胞来源人胚肺成纤维细胞中年人成
纤维细胞
老年人成
纤维细胞
可增殖代数60-80 40 30
不同年龄来源的人成纤维细胞的增殖代数细胞来源龟鸡小鼠
可增殖代数90-120 15-35 14-28
不同物种来源的成纤维细胞的增殖代数
植物细胞未发现有最高分裂次数。
第十六章细胞衰老与细胞死亡
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第十六章细胞衰老与细胞死亡
第十六章细胞衰老与细胞死亡第十六章细胞衰老与细胞死亡
第十六章细胞衰老与细胞死亡
第十六章细胞衰老与细胞死亡
目前人们根据端粒与端粒酶在细胞衰老上的研究成果,将细胞衰老区分为两大类:
与端粒、端粒酶直接相关的复制性衰老;
氧化应激诱导的非端粒依赖性衰老,也被称为
早熟性衰老(premature senescence)。
第十六章细胞衰老与细胞死亡
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第二节 细胞死亡
第十六章
细胞衰老与细胞死亡
第十六章 细胞衰老与细胞死亡
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第三节细胞凋亡
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细胞凋亡信号途径
Ligand
Plasma Membrane
Nucleus
APOPTOSIS
Effector Caspases
Death receptor Adapter
Initiator Caspase-8
Bid
Ca ++
Cyto c
Initiator caspase-9
Apaf-1
AIF
Endo G
Ca ++
IP3R
APOPTOSIS
ER Stress
(misfolded proteins)
UV, radiation, chemo,
hypoxia
Initiator Caspase-12
APOPTOSIS
TRAF2
Procaspase-12
Bcl-2/ Bcl-x L Effector Caspases
INTRINSIC PATHWA Y
EXTRINSIC PATHWA Y
Bcl-2/ Bcl-x L
Death domain
Mitochondria
Endoplasmic reticulum
第十六章 细胞衰老与细胞死亡
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第十六章细胞衰老与细胞死亡
凋亡小体的形成有三种方式:
发芽脱落机制;
分隔机制;
自噬体形成机制。
扫描电镜下的凋亡细胞表面变化(山东大学辛华提供)
A. 正常细胞
B. 微绒毛消失
C. 凋亡小体
第十六章细胞衰老与细胞死亡第十六章细胞衰老与细胞死亡
第十六章细胞衰老与细胞死亡
细胞色素c诱导的凋亡细胞DNA电泳图
1.细胞色素c诱导0 h
2.细胞色素c诱导1 h
3.细胞色素c诱导2 h
4.细胞色素c诱导3 h
5.细胞色素c诱导4 h
6.阴性对照
7.Marker
(自赵允、翟中和)
第十六章细胞衰老与细胞死亡
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第十六章细胞衰老与细胞死亡
第十六章细胞衰老与细胞死亡第十六章细胞衰老与细胞死亡
第十六章细胞衰老与细胞死亡
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第三节细胞自噬
一、细胞自噬的定义与分类
二、细胞自噬的发生过程与调控
三、细胞自噬的医学意义
第十六章细胞衰老与细胞死亡
一、细胞自噬的定义与分类
(一)细胞自噬的定义
是生物进化中被优先保留下来的一种维持细胞稳态的生理机制。
细胞自噬(autophagy):胞浆内大分子物质和细胞器在膜包囊泡中大量降解的生物学过程。
意义:
通过自噬实现细胞本身的代谢需要和细胞器的更新。
细胞自噬与生物体的发育、分化相关。
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一、细胞自噬的定义与分类
(一)细胞自噬的定义
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(二)细胞自噬可区分为三种类型
根据细胞内底物运送到溶酶体腔方式的不同,哺乳动物细胞自噬可分为3种主要类型:
微自噬(micro-autophagy):底物被溶酶体的膜直接包裹并降解。
巨自噬(macroautophagy):是自噬形式中最普遍的一种。
底物被非溶酶体来源的双层膜包裹,形成自噬泡,在溶酶体中降解。
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(二)细胞自噬可区分为三种类型
根据细胞内底物运送到溶酶体腔方式的不同,哺乳动物细胞自噬可分为3种主要类型:
分子伴侣介导的自噬(chaperone-mediated autophagy, CMA):分子伴侣与底物蛋白分子结合,与溶酶体膜受体结合后,在溶酶体内降解,整个过程不需要囊泡的参与。
第十六章细胞衰老与细胞死亡
二、细胞自噬的发生过程与调控
(一)细胞自噬的发生过程
1.底物诱导自噬前体(proautophagosome, PAS)
的形成:细胞胞浆中出现游离双层膜结构。
2.自噬体形成:自噬前体包裹细胞质或损伤/衰老的细胞器。
3.自噬体与溶酶体融合:形成自噬溶酶体(autophagolysosome or
autolysosome)。
4.自噬体内容物被降解。
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二、细胞自噬的发生过程与调控(一)细胞自噬的发生过程
细胞自噬过程示意图
第十六章细胞衰老与细胞死亡
有多种基因产物参与到细胞自噬的发生过程。
在哺乳动物自噬体形成过程中,由Atg3、Atg5、 Atg7、Atg10、Atg12 参与的Atg复合物形成过程和LC3 (microtubule-associated protein 1 light chain 3,MAP1-LC3 )泛素化过程起着至关重要的作用。
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自噬体(膜)形成
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(二)细胞自噬的调控
细胞自噬作为生命现象中重要的生理性反应, 其动态平衡通常受到严格调控,以保持相对稳定。
自噬体的形成依赖于III型磷脂酰肌醇三磷酸激酶(ClassIII PI3K)的作用。
ClassIIIPI3K →PtdIns3P → FYVE-或-PX-基序的蛋白质,形成自噬体膜,参与细胞自噬的正向调控。
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(二)细胞自噬的调控
mTOR(mammalian target of rapamycin )信号途径是重要的自噬反应直接负反馈调节分子。
肿瘤抑制因子PTEN是自噬反应的间接正反馈调节蛋白。
p53参与自噬反应的正、负向调控。
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三、细胞自噬的医学意义
自噬可以帮助细胞抵抗衰老、饥饿等外界压力,但过度的自噬又将导致细胞发生程序性死亡,被称为II型凋亡。
自噬作用在生物体生长发育、细胞分化及对环境应激的应答方面极为关键,对防止某些疾病如肿瘤、肌病、神经退行性疾病以及对抵御病原微生物的感染和延缓衰老、延长寿命等方面发挥重要作用。
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三、细胞自噬的医学意义
在恶性肿瘤的进展阶段,自噬可以帮助癌细胞对抗营养缺乏和缺氧,尤其是血供不良的实体性肿瘤。
研究表明,某些抗肿瘤治疗药物有可能通过自噬机制发挥作用,如用于乳腺癌治疗的药物它莫西芬。
本章思考题
1、衰老的概念是什么?
2、什么是Hayflick界限?
3、细胞凋亡的概念、形态特征及其与坏死的区别是什么?。