如果有一天,癌症能够轻松得以治愈,相信整个世界将从此变的不同。如今,随着医学的发展,一个与之相关的技术正在快速取得突破,这就是DNA修复。近期,健康管理专家婕斯对DNA修复的揭秘和解读,或许能够让更多人进一步感受到生命的奥妙所在。
众所周知,DNA修复是细胞对DNA受损伤后的一种反应,这种反应可能使DNA结构恢复原样,重新能执行它原来的功能。所以,对DNA修复的研究,一直是现代探索生命的一个重要方向,与人类的生命和医学的巨大突破有着密切的关系。
有人认为,修复DNA意味着纠正细胞的无序分裂,不仅对癌症疾病,对人类生命系统的运行甚至遗传和进化都将起到巨大作用。婕斯提示,人体系统十分复杂,而精子与卵子各23条染色体的结合正是人类遗传物质的基础。
研究表明,从最早的复制开始,一周后,DNA的总长度可接近300米。如果数十亿细胞同时分裂,那么DNA总长度可以一直延伸到太阳背后并环绕250次。但是,无论人的遗传物质如何复制,那最新的副本都接近最原始的序列。虽然,自有人类以来,遗传信息不断与地球环境发生相互作用,并受到各种外界干扰,但仍然能够保持完整,这是现代修复DNA、保障遗传信息传递的研究的根本。而今天DNA之所以有着如此精确的复制精度,关键正是在于大量蛋白质监控的修复机制。
2015年,诺贝尔化学奖得主托马斯-林达尔、保罗-莫德里克以及阿齐兹-桑贾尔,就在分子水平上对DNA修复机制进行了深入研究,并取得了巨大贡献。婕斯认为,他们解释了活细胞的遗传物质传递功能,为几种遗传病提供了研究方向。同时,这也是人类生命进程的新起点。
在此之前,被誉为“DNA修复之父”的马斯-林达尔实验证明,DNA确实存在比较缓慢的衰减现象,每一天都有潜在的破坏性伤害出现,因此其提出DNA必须有分子修复能力,将这些缺陷自我修复。
婕斯延伸解读,每天人的DNA都会受到一些损坏,比如紫外线、香烟或其他有毒物质,每个细胞分裂时都会出现错配问题,但人的基因组仍然会修正它们。如果细胞修复机制出现错误,那么癌症就有可能发生。
早在1974年,马斯-林达尔便发现了细胞可进行碱基切除修复术,1996年,他设法在体外进行此类修复。而另一位科学家阿齐兹-桑贾尔,也通过研究绘制出核苷酸切除修复机制,并揭示细胞如何运用这一机制来修复紫外线对基因造成的损害。同样,在上世纪80年代,科学家保罗-莫德里克也在DNA错配修复过程方面做出了贡献,他发现分子修复机制在体外已经能够重建,但是一个错误在出现后细胞有多种修复机制,除了目前知道的碱基切除修复,核苷酸切除修复和错配修复,还有一些DNA修复机制……
关于DNA修复与人类基因以及疾病的联系,科学家马斯-林达尔在获得诺贝尔化学奖时也特别提到,人们了解癌症和其他先天的人类疾病的关键,在于人类的基因。这在很大程度上来讲,就是看DNA发生了什么变化。我们要了解修复机制的一些细节,这样我们就可以阻止癌细胞的扩散,如有人需要放射治疗时,就要修复,以保护癌症放疗病人免受伤害。同时,马斯-林达尔认为,关于DNA修复,不仅为癌症,在许多疾病都可以应用,科学家们正在尝试新的治疗解决方法,这也是现代研究的一个重要课题,在未来将会越来越重要。
健康管理专家婕斯认为,马斯-林达尔等科学家的研究成果,在分子水平上描绘细胞如何修复基因并维护遗传信息,为科学界提供了更多相关知识和方向,其中一些发现未来会被运用到抗癌新疗法研发上。
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