主题:粘膜

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胃粘膜中一种糖链缺失可致胃癌

  日本一个研究小组最新报告说,实验鼠胃黏膜中的一种糖链缺失会引发胃癌,早期胃癌患者胃部这一糖链也出现减少甚至消失,因此可据此寻找预防胃癌的方法。

  糖链是葡萄糖、半乳糖等糖类分子按特定序列形成的链状物。日本信州大学医学部教授中山淳率领的研究小组在美国《临床研究杂志》网络版上刊文说,胃黏膜产生的液体中含有一种糖链,这种糖链含有α型N乙酰氨基葡萄糖。研究人员通过基因技术,培育出胃黏膜不产生这种糖链的小鼠,结果这些小鼠出生5周后,胃和十二指肠接合部的胃黏膜就出现炎症,30周后确认出现癌细胞。研究小组还发现,早期胃癌患者胃部这一糖链也出现减少甚至消失,因此确认这种糖链具有消炎和防止患癌的功能。

  中山淳指出,胃癌有90%以上被认为是幽门螺杆菌导致的,他们在2004年曾发现这种糖链能够遏制幽门螺杆菌的增殖。不过此次实验没有让小鼠感染幽门螺杆菌。中山淳说,希望这一发现有助于开发出补充这种糖链的药物从而预防胃癌。

日期:2012年2月16日 - 来自[肿瘤相关]栏目

养胃10大禁忌你知多少?

一、精神紧张一个人在紧张、烦恼、愤怒时,其不良情绪可通过大脑皮质扩散到边缘系统,影响植物神经系统,直接导致胃肠功能失调,分泌出过多的胃酸和胃蛋白酶,使胃血管收缩、幽门痉挛、排空障碍,胃粘膜保护层受损,...即将发布

日期:2011年12月2日 - 来自[饮食与健康]栏目

养生护胃健康九大忌 上班男士请注意

    上班族工作强度较大,应酬又多,容易饮食不节,透支身体过度。因此成为胃病的高发人群。想要养好自己的胃,别忘记以下9点禁忌。

1、忌精神紧张

    一个人在紧张、烦恼、愤怒时,其不良情绪可通过大脑皮质扩散到边缘系统,影响植物神经系统,直接导致胃肠功能失调,分泌出过多的胃酸和胃蛋白酶,使胃血管收缩、幽门痉挛、排空障碍,胃粘膜保护层受损,造成自我消化,形成溃疡。



2、忌过度疲劳

    无论是体力劳动或是脑力劳动,如果疲劳过度,都会引起胃肠供血不足,分泌功能失调,胃酸过多而粘液减少,使粘膜受到损害。



3、忌酗酒无度

    酒精本身可直接损害胃粘膜,酒精还能引起肝硬化和慢性胰腺炎,反过来加重胃的损伤。



4、忌饥饱不均

    饥饿时,胃内的胃酸、蛋白酶无食物中和,浓度较高,易造成粘膜的自我消化。暴饮暴食又易损害胃的自我保护机制;胃壁过多扩张,食物停留时间过长等都会促成胃损伤。



5、忌饮食不洁

    幽门螺杆菌感染是胃和十二指肠溃疡的重要诱因之一,在溃疡病人中,该菌的检出率高达70 ̄90%,而溃疡病治愈后,该菌亦消失。溃疡病人可通过餐具、牙具以及接吻等密切接触传染,不洁的食物,也是感染的原因之一。



6、忌晚餐过饱

    有些人往往把一天的食物营养集中在晚餐上,或者喜欢吃夜宵或睡前吃点东西,这样做,不仅造成睡眠不实,易导致肥胖,还可因刺激胃粘膜使胃酸分泌过多而诱发溃疡形成。



7、忌狼吞虎咽

    食物进入胃内,经储纳、研磨、消化,将食物变成乳糜状,才能排入肠内。如果咀嚼不细、狼吞虎咽,食物粗糙,就会增加胃的负担,延长停留时间,可致胃粘膜损伤;另外细嚼慢咽能增加唾液分泌,而使胃酸和胆汁分泌减少,有利于保护胃。



8、忌咖啡浓茶

    咖啡、浓茶均为中枢兴奋剂,都能通过反射导致胃粘膜缺血,使胃粘膜的保护功能破坏,而促成溃疡发生。



9、忌滥用药物

    容易损伤胃粘膜的药物主要有三类:一是乙酰水杨酸类,如阿斯匹林;二是保泰松、消炎痛、布洛芬等非甾体抗炎药物;三是皮质类固醇等激素类药物。故应尽量避免应用这些药物,如必须服用时,要控制剂量和疗程,最好在饭后服用。



日期:2011年5月10日 - 来自[体贴男人]栏目

十大生活恶习最易引发癌症

一、精神紧张一个人在紧张、烦恼、愤怒时,其不良情绪可通过大脑皮质扩散到边缘系统,影响植物神经系统,直接导致胃肠功能失调,分泌出过多的胃酸和胃蛋白酶,使胃血管收缩、幽门痉挛、排空障碍,胃粘膜保护层受损,...即将发布

日期:2011年5月3日 - 来自[饮食与健康]栏目

养胃10大禁忌 你知多少?

一、精神紧张一个人在紧张、烦恼、愤怒时,其不良情绪可通过大脑皮质扩散到边缘系统,影响植物神经系统,直接导致胃肠功能失调,分泌出过多的胃酸和胃蛋白酶,使胃血管收缩、幽门痉挛、排空障碍,胃粘膜保护层受损,...即将发布

日期:2011年5月3日 - 来自[饮食与健康]栏目

春夏养生重养胃 养胃禁忌莫触犯

要想身体好,首先得胃好。而胃是靠养出来的,春夏期间,尤其应该注意。胃是人身体的一个重要部位,但是现代都市人因为生活习惯或者工作环境的影响,大部分都有不同程度的胃病存在,而胃病需要在饮食上非常注意。养胃...即将发布

日期:2011年4月15日 - 来自[饮食与健康]栏目

科学家发现人类胃肠道粘膜损伤修复“中介”

   胃肠道粘膜的损伤修复对于解决人类炎症、腹泻和胃癌等疾病至关重要,医学家早在20年前就发现小分子多肽三叶因子是修复人类胃肠道粘膜损伤的关键,但其过程却一直未能解析清楚。日前,中科院昆明动物研究所科研人员成功攻克这一难题。

 

  粘膜是人体与外界的第一道屏障,人们生活中的体会在于大量摄取酒精、辣椒等刺激物,或长期服用阿斯匹林等消炎镇痛药以及肿瘤病人化疗后均可引起胃痛、腹泻和口腔溃烂等疾病症状,那是因为消化道粘膜损伤和溃疡的缘故。脊椎动物三叶因子是一族富含半胱氨酸的小分子多肽,广泛分布在上皮系统中,与粘膜保护,损伤修复和肿瘤密切相关,在胃肠道粘膜的损伤修复中起到重要的作用。目前已证明人体缺少三叶因子会导致极高的胃癌发生率、肠道粘膜修复功能的丧失而造成炎症腹泻直至危机生命。

 

  昆明动物生物毒素与人类疾病课题组科研人员张勇告诉记者,自三叶因子发现二十多年来,揭示其分子作用机制,尤其是鉴定介导其生物学功能的细胞膜受体是相关领域科学家致力解决的关键问题。此次,课题组利用两栖类三叶因子生物活性高和可激活血小板的特点,采用药理学,分子细胞生物学和受体缺失型研究技术和手段发现了一种特定细胞膜正是两栖动物三叶因子作用的膜受体;在此基础上,以两栖类三叶因子的分子作用机制为线索,揭示了人类三叶因子通过作用于此种特定细胞膜受体而诱导细胞迁移和粘膜修复的细胞分子生物学机制。

 

  张勇表示,该研究结果促进了人粘膜保护,损伤和修复生理病理机制的解析,也为基于三叶因子和此种细胞膜受体的粘膜修复药物研发和设计改造提供了科学依据。(记者 杨洋 张刚强)

日期:2011年4月15日 - 来自[消化系统]栏目

张云研究组接连发表文章获新成果

早年毕业于华东理工大学,中科院昆明动物研究所的张云研究员主要从事两栖爬行动物毒素蛋白多肽分子生物多样性,结构与功能研究。近期其研究组接连发表文章,解析胃肠道粘膜损伤修复机制,和血小板凋亡机制。
粘膜是人体与外界的第一道屏障。人们生活中的体会在于大量摄取酒精、辣椒等刺激物,或长期服用非甾体类消炎镇痛药(如阿斯匹林)以及肿瘤病人化疗后均可引起胃痛、腹泻和口腔溃烂等疾病症状,那是因为消化道粘膜损伤和溃疡的缘故。
脊椎动物三叶因子(trefoil  factors,  TFFs)广泛分布在上皮系统中,与粘膜保护,损伤修复和肿瘤密切相关,在胃肠道粘膜的损伤修复中起到重要的作用。目前已证明三叶因子缺陷型小鼠导致极高的胃癌发生率,肠道粘膜修复功能的丧失,造成炎症、腹泻直至危机生命。自三叶因子发现二十多年来,揭示其分子作用机制,尤其是鉴定介导其生物学功能的细胞膜受体是相关领域科学家致力解决的关键问题。
近期张云研究组的张勇博士等人利用两栖类三叶因子生物活性高和可激活血小板的特点,分析了胃肠道粘膜损伤修复机制,这一研究成果公布在国际知名Cellular  and  Molecular  Life  Sciences  杂志上。
研究人员利用两栖类三叶因子生物活性高和可激活血小板的特点,采用药理学,分子细胞生物学和受体缺失型研究技术和手段确立了细胞膜G-蛋白偶联蛋白酶激活受体(Protease-Activated  Receptor  1,  PAR1)是两栖动物三叶因子作用的膜受体;在此基础上,以两栖类三叶因子的分子作用机制为线索,揭示了人三叶因子2(hTFF2)通过作用于PAR4受体而诱导细胞迁移和粘膜修复的细胞分子生物学机制(发明专利申请号201010183337.2),这项研究结果促进了人粘膜保护,损伤和修复生理病理机制的解析,也为基于三叶因子和PAR受体的粘膜修复药物研发和设计改造提供了科学依据。
另外一篇文章中,研究人员发现独立于血小板活化的血小板凋亡通路。相关研究成果在线发表在国际知名血栓与止血杂志《Thrombosis  and  Haemostasis》上。
血小板的主要生理功能是参与止血及血栓形成,并在动脉粥样硬化,肿瘤转移和炎症反应等过程中起着重要的作用。体内是否存在独立于血小板激动剂的血小板凋亡诱导因子,血小板体内清除的机制是目前有待解决的重要问题。
随着基因组学的发展,大量测序结果显示除眼睛以外,betagamma-晶状体蛋白广泛表达于呼吸道、胃肠道和生殖道等上皮组织中,但对它们的功能和分子作用机制目前未知。脊椎动物三叶因子广泛分布在粘膜上皮中,与粘膜保护,损伤修复和肿瘤抑制密切相关。
研究人员首先从云南产大蹼铃蟾(Bombina  maxima)皮肤中获得了具强烈生物学活性的天然betagamma-晶状体蛋白和三叶因子复合物betagamma-CAT。高茜博士在张云研究员指导下,进一步以betagamma-CAT为分子探针,发现独立于血小板活化的血小板凋亡通路。betagamma-CAT并不引起血小板的激活,但能引起血小板凋亡,而且其效应是外钙内流依赖的。
该研究为揭示betagamma-晶状体蛋白与三叶因子的生理病理功能和分子作用机制,以及它们所整合的细胞调节通路在粘膜修复、炎症和肿瘤中的作用位置及新药物作用靶点的发现提供了新思路和有力线索。
(生物通:万纹)
日期:2011年4月8日 - 来自[技术要闻]栏目
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