器;然后它与溶酶体相融,其中的内容被降解成更小的物质成分。这一过程为细胞提供了自我更新所需的营养和材料。Р细胞自噬过程? ———细胞成分降解和回收利用的基础Р大隅所做的突破性的实验Р在酵母细胞中(左图),有一个大型结构叫做液泡,对应哺乳动物细胞中的溶酶体。大隅培养出缺乏液泡降解酶的酵母,当这些酵母细胞饥饿的时候,自噬体就会在液泡中迅速累积(中图)。他的实验证明了自噬现象也存在于酵母细胞中。接下来,大隅研究了上千种酵母细胞的突变型(右图),识别出15种和自噬有关的关键基因。Р液泡Р自噬体Р对照Р饥饿Р细胞自噬机制与人类疾病的关系Р通过对人群和小鼠模型的大量研究,人们发现自噬与神经退行性疾病、二型糖尿病、脂肪肝、病原菌感染相关疾病甚至肿瘤等人类高发病息息相关。这可能与自噬的启动能清除错误折叠的蛋白质、受损的细胞器和侵入细胞内的病原微生物等功能有关。?例如,在老年痴呆症、帕金森氏症和渐冻人症的不同年龄层的患者身上都检测出了高频率的与自噬相关基因的突变,提示了自噬对于维持神经元健康的重要作用。如肿瘤,数个自噬核心基因缺失的小鼠品系均自发产生了肿瘤,这表明自噬可能抑制了肿瘤的发生。Р然而,在某些情况下,由于疯狂生长的癌细胞对营养物质的极度依赖,自噬又扮演了维持肿瘤的生长与增殖的角色。比如,有研究表明在胰腺癌细胞中,抑制了自噬过程后,胰腺癌细胞的生长与增殖反而出现了大幅度的削弱。目前,基于自噬调控的分子机制而开发的自噬激活或抑制剂正在大量用于检视自噬调控作为这些疾病的预防和治疗的靶点的可行性。Р太长不看版:Р虽然人们早就知道自噬存在,但是只有在大隅良典的精巧实验之后,人们才意识到它的机制、懂得了它的重要性Р自噬就是细胞降解回收自己零部件的过程Р还能用来对抗病原体、清除受损结构Р01Р02Р03Р04Р05Р这个过程能快速提供能量和材料用于应急Р自噬机制的受损和帕金森病等老年疾病密切相关