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人为什么会衰老?我只知道人体的新陈代谢过程中,细胞分裂,新增速度比调亡的速度快时就是生长的过程,反过来就是衰老的过程.我想问的是随着时间的推移为什么细胞分裂,新细胞的新增速度
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人为什么会衰老?
我只知道人体的新陈代谢过程中,细胞分裂,新增速度比调亡的速度快时就是生长的过程,反过来就是衰老的过程.
我想问的是随着时间的推移为什么细胞分裂,新细胞的新增速度会越来越慢,最后比调亡速度慢?
我只知道人体的新陈代谢过程中,细胞分裂,新增速度比调亡的速度快时就是生长的过程,反过来就是衰老的过程.
我想问的是随着时间的推移为什么细胞分裂,新细胞的新增速度会越来越慢,最后比调亡速度慢?
▼优质解答
答案和解析
现今讨论最激烈的两个有关学说是自由基学说和端粒学说 本人认为端粒学说更有理 端粒的介绍在自由基的下面
自由基
简单的说,在我们这个由原子组成的世界中,有一个特别的法则,这就是,只要有两个以上的原子组合在一起,它的外围电子就一定要配对,如果不配对,它们就要去寻找另一个电子,使自己变成稳定的元素.科学家们把这种有着不成对的电子的原子或分子叫做自由基.
人之所以会老化、体力衰退、皮肤失去光泽及弹性,除了年龄是无法抗拒的因素外,主要的即是体内自由基过多,年轻时体内有较好的中和系统来排除自由基,降低它所造成的伤害;然而随着年龄增长,人体修复自由基的能力也随之下降;若未能及时补充抗氧化物,细胞就开始损伤,疾病于是产生,越来越多的证据显示,体内自由基含量越高,寿命越短.
有机化合物(Organic compounds)发生化学反应时,总是伴随着一部分共价键(covalent bond)的断裂和新的共价键的生成.共价键的断裂可以有两种方式:均裂(homolytic bond cleavage)和异裂(heterolytic cleavage).键的断裂方式是两个成键电子在两个参与原子或碎片间平均分配的过程称为键的均裂(homolytic bond cleavage).两个成键电子的分离可以表示为从键出发的两个单箭头.所形成的碎片有一个未成对电子,如H·,CH·,Cl·等.若是由一个以上的原子组成时,称为自由基(radical).因为它有未成对电子,自由基和自由原子非常的活泼,通常无法分离得到.不过在许多反应中,自由基和自由原子以中间体的形式存在,尽管浓度很低,存留时间很短.这样的反应称为自由基反应(radical reactions).
自由基,化学上也称为“游离基”,是含有一个不成对电子的原子团.由于原子形成分子时,化学键中电子必须成对出现,因此自由基就到处夺取其他物质的一个电子,使自己形成稳定的物质.在化学中,这种现象称为“氧化”.我们生物体系主要遇到的是氧自由基,例如超氧阴离子自由基、羟自由基、脂氧自由基、二氧化氮和一氧化氮自由基.加上过氧化氢、单线态氧和臭氧,通称活性氧.体内活性氧自由基具有一定的功能,如免疫和信号传导过程.但过多的活性氧自由基就会有破坏行为,导致人体正常细胞和组织的损坏,从而引起多种疾病.如心脏病、老年痴呆症、帕金森病和肿瘤.此外,外界环境中的阳光辐射、空气污染、吸烟、农药等都会使人体产生更多活性氧自由基,使核酸突变,这是人类衰老和患病的根源.
端粒
端粒是染色体末端的DNA重复序列.端粒是染色体末端的一种特殊结构,在正常人体细胞中,可随着细胞分裂而逐渐缩短.
组织培养的细胞证明,端粒在决定动植物细胞的寿命中起着重要作用,经过多代培养的老化细胞端粒变短,染色体也变得不稳定.
科学家们在寻找导致细胞死亡的基因时,发现了一种叫端粒的存在于染色体顶端的物质.端粒本身没有任何密码功能,它就像一顶高帽子置于染色体头上.在新细胞中,细胞每分裂一次,染色体顶端的端粒就缩短一次,当端粒不能再缩短时,细胞就无法继续分裂了.这时候细胞也就到了普遍认为的分裂100次的极限并开始死亡.因此,端粒被科学家们视为“生命时钟”.
细胞分裂次数越多,其端粒磨损越多,寿命越短.通常情况下,运动加速细胞的分裂,运动量越大,细胞分裂次数越多,因此寿命越短.所以体育运动一定要适可而止.
科学家由此又开始研究精子和癌细胞内的染色体端粒是如何长时间不被缩短的原因.1984年,分子生物学家在对单细胞生物进行研究后,发现了一种能维持端粒长度的端粒酶,并揭示了它在人体内的奇特作用:除了人类生殖细胞和部分体细胞外,端粒酶几乎对其他所有细胞不起作用,但它却能维持癌细胞端粒的长度,使其无限制扩增.
自由基
简单的说,在我们这个由原子组成的世界中,有一个特别的法则,这就是,只要有两个以上的原子组合在一起,它的外围电子就一定要配对,如果不配对,它们就要去寻找另一个电子,使自己变成稳定的元素.科学家们把这种有着不成对的电子的原子或分子叫做自由基.
人之所以会老化、体力衰退、皮肤失去光泽及弹性,除了年龄是无法抗拒的因素外,主要的即是体内自由基过多,年轻时体内有较好的中和系统来排除自由基,降低它所造成的伤害;然而随着年龄增长,人体修复自由基的能力也随之下降;若未能及时补充抗氧化物,细胞就开始损伤,疾病于是产生,越来越多的证据显示,体内自由基含量越高,寿命越短.
有机化合物(Organic compounds)发生化学反应时,总是伴随着一部分共价键(covalent bond)的断裂和新的共价键的生成.共价键的断裂可以有两种方式:均裂(homolytic bond cleavage)和异裂(heterolytic cleavage).键的断裂方式是两个成键电子在两个参与原子或碎片间平均分配的过程称为键的均裂(homolytic bond cleavage).两个成键电子的分离可以表示为从键出发的两个单箭头.所形成的碎片有一个未成对电子,如H·,CH·,Cl·等.若是由一个以上的原子组成时,称为自由基(radical).因为它有未成对电子,自由基和自由原子非常的活泼,通常无法分离得到.不过在许多反应中,自由基和自由原子以中间体的形式存在,尽管浓度很低,存留时间很短.这样的反应称为自由基反应(radical reactions).
自由基,化学上也称为“游离基”,是含有一个不成对电子的原子团.由于原子形成分子时,化学键中电子必须成对出现,因此自由基就到处夺取其他物质的一个电子,使自己形成稳定的物质.在化学中,这种现象称为“氧化”.我们生物体系主要遇到的是氧自由基,例如超氧阴离子自由基、羟自由基、脂氧自由基、二氧化氮和一氧化氮自由基.加上过氧化氢、单线态氧和臭氧,通称活性氧.体内活性氧自由基具有一定的功能,如免疫和信号传导过程.但过多的活性氧自由基就会有破坏行为,导致人体正常细胞和组织的损坏,从而引起多种疾病.如心脏病、老年痴呆症、帕金森病和肿瘤.此外,外界环境中的阳光辐射、空气污染、吸烟、农药等都会使人体产生更多活性氧自由基,使核酸突变,这是人类衰老和患病的根源.
端粒
端粒是染色体末端的DNA重复序列.端粒是染色体末端的一种特殊结构,在正常人体细胞中,可随着细胞分裂而逐渐缩短.
组织培养的细胞证明,端粒在决定动植物细胞的寿命中起着重要作用,经过多代培养的老化细胞端粒变短,染色体也变得不稳定.
科学家们在寻找导致细胞死亡的基因时,发现了一种叫端粒的存在于染色体顶端的物质.端粒本身没有任何密码功能,它就像一顶高帽子置于染色体头上.在新细胞中,细胞每分裂一次,染色体顶端的端粒就缩短一次,当端粒不能再缩短时,细胞就无法继续分裂了.这时候细胞也就到了普遍认为的分裂100次的极限并开始死亡.因此,端粒被科学家们视为“生命时钟”.
细胞分裂次数越多,其端粒磨损越多,寿命越短.通常情况下,运动加速细胞的分裂,运动量越大,细胞分裂次数越多,因此寿命越短.所以体育运动一定要适可而止.
科学家由此又开始研究精子和癌细胞内的染色体端粒是如何长时间不被缩短的原因.1984年,分子生物学家在对单细胞生物进行研究后,发现了一种能维持端粒长度的端粒酶,并揭示了它在人体内的奇特作用:除了人类生殖细胞和部分体细胞外,端粒酶几乎对其他所有细胞不起作用,但它却能维持癌细胞端粒的长度,使其无限制扩增.
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