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细胞周期调控机制
细胞周期及其调控机制的研究与发现 ----2001诺贝尔生理医学奖 生物工程学院 苏辉 主要内容 获奖者及其研究方法 细胞周期 细胞周期调控机制 细胞周期与疾病 对我们的启示 利兰?哈特韦尔(Leland Hartwell)现年六十三岁,是美国霍秦逊(Fred Hutchinson)癌症研究中心的院长,也是西雅图(Seattle)华盛顿(Washington)大学遗传学系的教授,1970年代初期开始研究细胞周期的机制 他以酵母菌Saccharymyces cerevisiae作为研究对象,利用基因突变的技术试图找出控制细胞周期的关键因子,结果筛选出超过一百个调节细胞周期的基因,将它们命名为cdc (cell division cycle)基因,其中特别重要的是cdc28基因(start基因),他发现当此基因突变时细胞周期会停止在G1晚期的START关卡,一旦细胞通过START关卡便开始进行DNA的复制,因此CDC28蛋白质是一个控制细胞由G1时期进入S时期的重要因子。1980年代,利兰?哈特韦尔利用高能量辐射线照射酵母菌细胞来研究细胞受到破坏时的反应检查点是指具有调节功能的蛋白质会在此时期让细胞周期呈现暂停状态,让细胞检查DNA是否受到破坏或有任何的缺陷,并且在进入下一个时期之前进行修补(repair)的工作,因此提出细胞有检查点(checkpoint)的构想,所谓,此种构想为目前研究癌细胞分裂增殖为何失去控制提出了一个重要的基本观念,认为癌症的发生可能与检查点的调控机制出现问题有关。 蒂莫西?汉德(Timothy Hunt)现年五十九岁,是英国帝国癌症基金会(Imperial Cancer Research Fund)细胞周期研究中心的主任。 1983年,他以青蛙与海胆(fertilized eggs of frogs and sea urchins)的受精卵作为实验对象找到两个蛋白质,发现他们会在细胞分裂的间期(interphase)累积,随后又在细胞分裂(mitosis)的末期快速地分解,之后又会再度累积,使得此种蛋白质呈现周期性的变动,他将此种蛋白质称为周期素(cyclin),也就是它会随着周期性的累积与分解进出M时期,因此推测它的功能可能是推动细胞分裂(mitosis)的进行。 保罗?诺尔斯(Paul Nurse)现年五十三岁,是英国帝国癌症基金会(Imperial Cancer Research Fund)的院长,于1975年开始细胞周期机制的研究 他以酵母菌Schizzosaccharomyces promb为研究对象找到了cdc2基因,此基因的功能与cdc28相当,所转译的蛋白质不但能控制细胞周期中G2时期进入M时期的检查点,也能控制G1时期进入S时期的检查点。进一步对cdc2基因定序之后发现此基因所转译的蛋白质是一种蛋白质激脢(protein kinase),主要是藉由蛋白质的磷酸化来调节细胞周期。1987年,保罗?诺尔斯利用具有cdc基因缺陷的酵母菌细胞作为研究细胞周期的工具,藉由送入人类的基因试图寻找功能与cdc基因相对的人类基因,因此发现了周期素依赖性激脢(cyclin-dependent kinase 1, cdk1)基因。由于此项发现,保罗?诺尔斯认为在大部分的生物体中此种调控细胞周期的基因与调控模式随着演化的过程被忠实地保 留下来,所以人类拥有与大多数生物体相似的基因,因此只要利用其它生物的模式作研究就可以得到有关于人类的相关信息。 细胞周期 细胞的生长分裂过程有一定的程序,除了受到细胞内外的讯息所调节之外,也受到调控因子严密地监视错误的发生以及时采煞车,此过程称为细胞周期(cell cycle) (图一),可以分为四个时期进行: (1)在G1 (gap1) 时期细胞维持正常代谢并且继续生长﹐在进入S (synthesis) 时期之前会检查染色体(chromosome) DNA是否受到破坏以进行修补(repair)的工作﹐此时期需要花十到十二小时。细胞也可能由此脱离细胞周期进入不生长的休止状态(G0时期),需要有适当的讯息才会重新投入细胞周期; (2)当细胞进入S时期会花六到八小时进行DNA的合成,将原本的二十三对染色体复制另一份; (3)当细胞进入G2 (gap2)时期需要花三到四小时,除了继续生长并且合成蛋白质之外,细胞也会负责检查染色体DNA的复制是否完整以准备进行有丝分裂 (mitosis); (4)进入M (mitosis) 时期之后细胞会由一个母细胞变成两个子细胞,已复制完整的染色体会各自分配到子细胞内
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