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REPORT

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DATE

ANALYSIS

SUMMARY

RESUME

动物病理学课件-细胞的适应性变化

汇报人:AA

2024-01-30

目录

CONTENTS

REPORT

细胞适应性变化概述

形态学改变

功能代谢改变

分子生物学基础

实验诊断方法与技术

临床应用及意义

总结与展望

01

细胞适应性变化概述

REPORT

细胞适应性变化是指细胞在内外环境改变时,通过调整自身代谢、结构和功能来适应环境并维持生存的过程。

定义

根据细胞形态和功能的改变,细胞适应性变化可分为肥大、增生、萎缩、化生等类型。

分类

细胞适应性变化的发生与多种因素有关,包括缺氧、营养物质缺乏、内分泌紊乱、感染、中毒等。

细胞通过感知内外环境的变化,启动相应的信号转导通路,调节基因表达和蛋白质合成,从而引发适应性变化。

机制

原因

03

预示疾病发展

细胞适应性变化在一定程度上可预示疾病的发生和发展,为疾病的早期诊断和治疗提供依据。

01

维持细胞生存

细胞适应性变化有助于细胞在不利环境下维持生存,保证机体的正常生理功能。

02

参与损伤修复

在某些情况下,细胞适应性变化可参与组织的损伤修复过程,促进伤口愈合和组织再生。

02

形态学改变

REPORT

肥大

细胞体积增大,胞质内细胞器增多,功能增强,以适应环境改变。可分为代偿性肥大和内分泌性肥大。

增生

细胞有丝分裂活跃,组织或器官内细胞数目增多,常导致组织或器官体积增大。可分为生理性增生和病理性增生。

已发育正常的细胞体积缩小,功能减退。可分为生理性萎缩和病理性萎缩,后者又包括全身性萎缩和局部性萎缩。

萎缩

细胞自溶或细胞内出现水分减少、酶活性降低等生化变化,导致细胞功能降低甚至丧失。退化细胞在形态上可出现胞质浓缩、核固缩等改变。

退化

化生

一种分化成熟的细胞类型被另一种分化成熟的细胞类型所取代的过程。常见于上皮组织之间的转化,如鳞状上皮化生、肠上皮化生等。

转分化

一种类型的分化细胞转变成另一种类型的分化细胞的现象。与化生不同,转分化涉及的是细胞表型的完全改变,而不是仅局限于上皮组织之间的转化。转分化在胚胎发育、组织修复和再生以及肿瘤发生等过程中具有重要意义。

03

功能代谢改变

REPORT

1

2

3

在应激或损伤状态下,细胞可通过糖酵解、糖异生等途径调整糖代谢,以满足能量需求或维持血糖稳定。

糖代谢调整

细胞在应激状态下可通过脂肪动员、脂肪酸氧化等途径调整脂肪代谢,提供能量或合成生物膜等成分。

脂肪代谢调整

细胞可通过蛋白质合成、分解及氨基酸代谢等途径调整蛋白质代谢,以维持细胞结构和功能的稳定。

蛋白质代谢调整

ATP生成与利用

细胞在应激状态下可通过调整ATP的生成和利用,以满足细胞对能量的需求。

线粒体功能与形态变化

线粒体是细胞能量代谢的主要场所,在应激状态下,线粒体可发生功能和形态上的变化,以适应细胞对能量的需求。

04

分子生物学基础

REPORT

转录水平调控

转录后水平调控

翻译水平调控

表观遗传学调控

通过控制转录因子的活性和基因启动子的可接近性来调控基因转录。

通过控制翻译起始因子、mRNA与核糖体的结合以及蛋白质合成的速率来调控基因表达。

包括mRNA剪接、转运、稳定性和翻译等过程的调控。

通过DNA甲基化、组蛋白修饰和非编码RNA等方式在不改变DNA序列的情况下调控基因表达。

通过G蛋白偶联受体接收细胞外信号,经G蛋白传递信号至效应器,引起细胞内一系列生化反应。

G蛋白偶联受体信号转导通路

通过离子通道偶联受体接收细胞外信号,引起离子通道开放或关闭,改变细胞膜电位,进而引发细胞内信号转导。

离子通道偶联受体信号转导通路

通过酶联受体接收细胞外信号,激活受体上的酶活性,催化细胞内底物反应,从而传递信号。

酶联受体信号转导通路

细胞核受体直接接收进入细胞内的信号分子,通过调控基因表达来响应细胞外信号。

细胞核受体信号转导通路

细胞周期

指细胞从一次分裂完成开始到下一次分裂结束所经历的全过程,包括DNA合成前期、DNA合成期、DNA合成后期和分裂期等阶段。

细胞周期调控

通过细胞周期蛋白依赖性激酶、细胞周期蛋白和细胞周期抑制因子等调控因子的相互作用,精确控制细胞周期的进程。

细胞凋亡

指细胞在特定生理或病理条件下,遵循自身程序主动结束生命的过程,对维持机体内环境稳定和发育过程具有重要意义。

细胞凋亡的分子机制

包括死亡受体通路、线粒体通路和内质网通路等信号转导通路,以及Caspase家族蛋白酶的激活和执行凋亡过程。

05

实验诊断方法与技术

REPORT

利用可见光和透镜系统放大图像,观察细胞形态和结构。

光学显微镜

电子显微镜

荧光显微镜

利用电子束代替光束,提供更高分辨率的图像,观察细胞超微结构。

利用荧光物质标记细胞成分,观察特定细胞结构和功能。

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