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细胞生理和能量平衡会出现哪些不稳定因素

发布日期:2023-06-26

临床医学领域认为,钙流量维持了有丝分裂的精准度,之后通过研究又获知,在产生相关分裂时,染色体分离精准度,可以被不合适的纺锤体微管附着所影响,从而导致非整倍体。相关情况,钙流量也调控着这些过程。

有数据也总结到,钙流量紊乱可导致细胞分裂中的染色体不对称,其线粒体内膜的质子活性梯度及完整性,也是维持细胞内钙流量的重要因素。因此,细胞呼吸以及内膜完整性受损,会导致染色体不对称、以及非整倍体的情况。

Duesburg和同事也认为,癌症的起源是非整倍体,而非体细胞突变。他们提出了癌症产生的两阶段机制:第一阶段,致癌因子通过染色体片段、或者纺锤体受损,引起非整倍体。第二阶段,致瘤性核型自主进化,因为非整倍体的染色体组型不稳定,会导致基因不稳定。

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而另一种假设是,长时间的呼吸不足,可以导致非整倍体有丝分裂,且纺锤体组装的完整性也取决于钙流量。另外,钙流量又与线粒体质子活性梯度有关,已知任意数量的环境因素,也会导致ROS及破坏质子活性梯度。其环境因素,包括了X射线、化学物质、病毒,甚至组织炎症。

Samper和同事们研究,已经清楚地报道了,ROS增加产生的线粒体应激,能够造成基因组不稳定,也包括发生非整倍体。Lu和他同事的发现,也支持了这些意见,一旦非整倍体出现,它可以促进通过酵解,来促进能量生成,进一步导致细胞核基因稳定性和线粒体呼吸紊乱。

之后,Amon团队的报告显示,非整倍体能够使细胞生理和能量平衡,也会出现不稳定的情况发生。且非整倍体对细胞活性有害,并会抑制细胞生长,而那些非整倍体的肿瘤细胞,是如何实现其成长的呢?答案就是酵解。