人一生细胞能分裂多少次

海佛烈克極限、海夫力克極限(Hayflick limit),又稱海佛烈克現象(Hayflick phenomenon),指正常人類細胞群體在細胞分裂停止前所能分裂的次數限制。經驗證據顯示,每個細胞的DNA所相連接的端粒,在每次新的細胞分裂後會略微縮減,直至縮減至一個極限長度為止,Hayflick极限的原理是“端粒缩短导致的染色体不稳定”,所以50~60的限制就在这儿,端粒具有一定长度,每次分裂会掉一段碱基而缩短,端粒酶可以修复,一个缩短一个增长,正好互补,是否会有50~60限制的关键就是看“缩短的快还是修补的快”,干细胞对端粒的修复能力依赖于复杂精密的分子通路,不同种类干细胞修复能力也不尽相同,且在分裂过程中细胞基因组还会发生突变,还有个宏观一点的重点是“细胞的衰老也并不止是单个细胞自身的行为,还有可能通过某些信号、组分干扰其他细胞的活性,而导致更大范围的程序性衰老凋亡”,也就是“可能某些细胞的衰老胁迫了那些原本可以继续保持分裂活性的细胞一起衰老”。

除了幹細胞、精細胞和癌細胞外,人的其他細胞從出生後,人的细胞一生只能分裂50~60次,平均 2.4 年分裂一次,分裂 50 次後不再分裂,這時細胞的壽命終結。

然而癌细胞却失去了最高分裂次数。在适宜条件下,癌细胞能无限增殖,成为“不死”的永生细胞。

“端粒学说”是目前国际上公认的衰老学说之一,该学说证实了端粒与衰老存在着某种程度的关联,是细胞衰老的生物学标志物,是触发衰老的“生物钟”。

端粒存在于染色体末端,是一小段DNA-蛋白质复合体,作用是保持染色体的完整性和控制细胞分裂周期。

延长端粒的长度,细胞分裂的次数就会增加,我们体内的细胞就会一直更新迭代,维持身体的活力。

端粒酶,就是这样一种物质。它可以弥补细胞分裂过程中丢失的端粒末端,无限延长初代细胞的复制周期。

也就是说,细胞分裂的时候,消耗多少端粒,端粒酶又会通过其他方式补足这消耗的部分,就好像充电宝一样。

但是,在正常人体细胞中,端粒酶的活性受到相当严密的调控。当细胞分化成熟后,必须负责身体中各种不同组织的需求,各司其职。于是,端粒酶的活性渐渐消失,也就无法继续弥补耗损的端粒,增加分裂次数。

我们可以人工注射端粒酶吗?

科学家们有过四次尝试:

将端粒酶激活剂应用于人体,研究者发现试者的端粒长度并未增加。

将端粒酶蛋白直接导入细胞,但是因为端粒酶分子量太大,该研究以失败告终。

将端粒酶信使RNA引入细胞,但很容易被机体分解,实行起来比较困难。

利用脂质载体或病毒载体将端粒酶基因导入体细胞中,目前该方法已经在细胞方面取得了喜人的成果,但是否在机体内同样有效还需要进一步的研究。

你身體裡有多少個細胞?

生物學家估略給出了這個數字:37萬億個細胞

人体由体细胞+生殖细胞组成,体细胞含有的染色体数是生殖细胞的2倍,人体除生殖细胞外,其他细胞都含有23对染色体(血液中某些不含细胞核的细胞除外),脊椎動物和人體細胞類型約有 200 余種。這些細胞在人體中呈現有序的空間分布。細胞是人體的結構和功能單位。共約有 40 萬‐‐60 萬億個,細胞的平均直徑在10‐‐20 微米之間。除成熟的紅血球外,所有細胞都有一個細胞核,是調節細胞作用的中心。最大的是成熟的卵細胞,直徑在 0.1 毫米以上;最小的是血小板,直徑只有約2 微米。 而 175000 個精子細胞才抵得上一個卵細胞的重量。腦與骨髓里的神經細胞的壽命有幾十年,同人體壽命幾乎相等。血液中的白細胞有的只能活幾小時。在整個人體中,每分鐘有 1 億個細胞死亡。最為神奇的是大腦的神經細胞的神經衝動傳遞速度超過 400 公里/小時,相當於 777 飛機速度的一半。


人體具有神奇的自我修復功能,一些器官和細胞會持續不斷地更新,美國科學家與醫學專家稱之為「維護性再生」。因此,只要營養充足,受損的器官通過細胞受損的組織和器官,就會被“軟性置換”,產生出“新”的組織與器官。

Most Popular