Get Adobe Flash player

Основное

Страница 1 из 12123456710...Последняя »

Структура всех белков кодируется в ДНК

Структура всех белков кодируется в ДНК, и в большинстве слу­чаев один ген соответствует одному белку. Белковый синтез состо­ит из двух главных стадий: (1) транскрипция – процесс, при котором информация (записанная в ДНК) переносится на информационный носитель – молекулу, весьма похожую на фрагмент однонитчатой ДНК и называемую информационной рибонуклеиновой кислотой (иРНК); и (2) трансляцию — процесс, при котором информация из иРНК декодируется рибосомами – своего рода миниатюрными фаб­риками сборки белковой цепочки из мономеров (аминокислот). Вы­ходящая из рибосомы полимерная белковая цепочка является одной из множества "серийных" одноразовых копий информации, записан­ной в иРНК. Процесс этот и называется трансляцией (от англ. trans­lation – перевод), потому что в рибосомах информация, записанная в иРНК на языке нуклеиновых кислот (нуклеотиды), переводится на язык белковых молекул (аминокислоты). Клеточный стрессоген- ный фактор может затрагивать Читать далее

Способность организма к специфической адаптации

Способность организма к специфической адаптации

Способность организма к специфической адаптации снижается с возрастом, тогда как стресс-ответы проявляют тенденцию стано­виться чрезмерными. У молодых людей стресс-ответ сравнительно краток и быстро сменяется эффективной специфической адаптаци­ей, при этом ущерб, вызванный стрессом, будет минимальным. У по­жилых людей специфическая адаптация развивается медленно, а иногда даже вообще невозможна, и организм поддерживает стресс- ответ как единственный источник помощи, который, к сожалению, может вести к истощению и болезням. Как уже упоминалось, цент­ральные часы старения, расположенные в гипоталамусе, частично ответственны за чрезмерный стресс-ответ, наблюдаемый у стари­ков. Создается впечатление, что возрастное понижение способности к специфической адаптации – другой важный фактор в развитии с возрастом чрезмерного стресс-ответа: требуется значительно боль­ше времени для развития физиологических изменений, необходи­мых для полной специфической адаптации, поэтому организм выну­жден поддерживать дорогостоящее Читать далее

СТРЕСС И РАК

СТРЕСС И РАК

Рак – сложная болезнь. Много факторов может вносить вклад в ее патогенез: диета, контакт с канцерогенными веществами, старе­ние и, очевидно, стресс. Полемика о роли стресса в развитии рака длилась в течение нескольких десятилетий (Балицкий
и др., 1987). Многие исследования показывают, что когда канцерогены вводятся стрессированным животным, опухоли у них развиваются значитель­но чаще, чем у контрольных животных. В экспериментах, когда ра­ковые клетки вводились животным в состоянии стресса, отмечалась более быстрая прогрессия опухоли. Но уместно ли экстраполиро­вать эти результаты на людей? В конце концов лабораторные мето­ды исследования, используемые, чтобы вызвать стресс и рост опухо­ли у животных, к счастью, весьма отличаются от событий реальной человеческой жизни. Невозможность непосредственного исследова­ния влияния Читать далее

СИСТЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ СТРЕССА

СИСТЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ СТРЕССА

В сущности, стресс-ответ – чрезвычайная, эволюционно сфор­мированная реакция, которая ориентирована на кратковременное обеспечение выживания организма при экстремальных обстоятель­ствах. Высокая биологическая ценность такой реакции очевидна, несмотря на то что сам стресс-ответ как таковой – разрушителен и, если он интенсивен или продолжителен, может вызывать или усили­вать болезни и сокращать продолжительность жизни. Чтобы урав­новесить потенциальную опасность стресс-ответа, организм должен быть способен к перманентному ограничению его интенсивности и продолжительности, т.е. уметь защищать себя от его возможных вредных побочных эффектов. Действительно, эволюционно сфор­мировались также и механизмы, чья функция заключалась в том, чтобы оградить организм от последствий его же собственного обще­го адаптационного синдрома. Исходя из содержания предыдущих глав, легко предположить, что работа некоторых из этих механиз­мов ухудшается с возрастом, Читать далее

Устранение избытка калорий

Количество CP, формирующихся в организме – пропорционально сумме "сжигаемых" калорий. Когда клетки "жгут" много биологического топлива, они неизбежно про­изводят много "молекулярной сажи" – свободных радикалов. Ог­раничение потребляемых калорий у грызунов на 40% пролонгиру­ет их жизнь до двух раз. Серьезное ограничение калорийности пи­щи – неприемлемо для людей, но элиминация избытка калорий в

"борьбе" за оптимальный вес, наряду с другими мерами, уменьшит негативное влияние повышенного уровня СР. Антиоксиданты
- вещества, которые нейтрализуют CP и делают их безопасными для живых объектов. Денхам Харман, один из пи­онеров в исследовании роли АО в процессах старения, нашел, что у мышей на диете, содержащей 0.5-1% АО, продолжительность жизни повышалась на 30-45% (Harman, 1996). Множество пищевых веществ, некоторые из которых весьма существенны для продле­ния жизни, действуют Читать далее

БОРЬБА С КЛЕТОЧНЫМ СТРЕССОМ

БОРЬБА С КЛЕТОЧНЫМ СТРЕССОМ

Как мы можем защищаться от клеточного стресса? Некоторую защиту могут дать те же самые меры, которые помогают замедлить механизмы старения и сохранить или восстановить оптимальный стресс-ответ организма. Если имеет место чрезмерная "рабочая на­грузка" или повреждение данного органа, то желаемую защиту воз­можно обеспечить, используя так называемые орган-специфи­ческие цитопрс rei торы. Например, силимарин. смесь трех расти тельных флаволигшнов, выделенных из сока чертополоха (Silybum rnurianum), предотвращает повреждение печени токсинами ь други ми агрессивными факторами. Гинкгозиды. активные гликозиды из растения Ginkgo biloba. имеют специфическое сродство с нервной тканью и могут защищать кервную систему от свободны?, радикалов или недостато шого кровоснабжения. Пара-аминобензойная Читать далее

Страница 1 из 12123456710...Последняя »