论文--基因对人类的双重影响

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论文--基因对人类的双重影响
第一篇:论文--基因对人类的双重影响
基因对人类的双重影响
基因工程(genetic engineering),也叫基因操作、遗传工程,或重组体DNA技术。

它是一项将生物的某个基因通过基因载体运送到另一种生物的活性细胞中,并使之无性繁殖(称之为“克隆”)和行使正常功能(称之为“表达”),从而创造生物新品种或新物种的遗传学技术。

一般说来,基因工程是专指用生物化学的方法,在体外将各种来源的遗传物质(同源的或异源的、原核的或真核的、天然的或人工合成的DNA片段)与载体系统(病毒、细菌质粒或噬菌体)的DNA结合成一个复制子。

这样形成的杂合分子可以在复制子所在的宿主生物或细胞中复制,继而通过转化或转染宿主细胞、生长和筛选转化子,无性繁殖使之成为克隆。

然后直接利用转化子,或者将克隆的分子自转化子分离后再导入适当的表达体系,使重组基因在细胞内表达,产生特定的基因产物。

基因工程中内外源DNA插入载体分子所形成的杂合分子又称为嵌合DNA或DNA嵌合体(DNA chimera)。

构建这类重组体分子的过程,即对重组体分子的无性繁殖过程又称为分子克隆(molecular cloning),基因克隆(gene cloning)或重组DNA(recombinant DNA)。

科学界遍认为,生物技术和信息技术的发展将成为21世纪关系国家命运的关键技术。

基因工程的研究会在各个领域对人类社会产生深远的影响。

——摘自《基因工程》
基因一词是由丹麦遗传学家约翰森建议使用并沿用至今。

1865年,科学家提出了遗传因子的分离和自由组合假设,为探索生命遗传的奥妙拉开了序幕。

1944年,艾佛里证明遗传物质的本质是脱氧核糖核酸,即DNA。

随着遗传学及相关学科的发展,一门走向改造生物的新科学——基因科学应运而生。

一、基因工程对医疗领域的影响。

在生物医学领域,许多疾病的发生与基因有关,但目前的分析技
术还无法达到基因水平。

利用基因芯片则可检测出疾病的遗传倾向并作出准确诊断,由此影响整个医疗模式,特别是制药工业,将开发出很多基因水平的药物。

人类基因组工程研究取得的技术成果和资源已开始对生物医学研究产生深刻的影响,并将给更广泛的生物学研究和临床医学带来革命。

越来越详细的基因组图谱的绘制完成.有助于研究人员寻找诸如脆弱的X综合征、1型和2型神经纤维瘤、遗传性结肠癌,阿耳茨海默氏症和家族乳腺癌等几十种与遗传疾病有关的基因。

人类基因治疗是目前生命科学的热点问题,可能从来没有一个问题像基因治疗那样如此受到人们的注意。

人类基因治疗是有意改变人体活细胞的遗传物质以预防或治疗疾病。

体细胞基因治疗是改变身体已分化细胞DNA的程序,这些细胞没有能力将这种改变传递给下一代。

生殖系基因治疗是改变生殖细胞的程序,这些细胞能将改变传递给下一代。

二、基因工程对农业、畜牧、养殖的影响。

利用基因工程,可以得到抗病虫害和耐旱的农作物;体质、生殖力和抗病力更强的牲畜;更有营养的农产品;生物杀虫剂:掺到食品里的可食用维生素;烟草等作物的环保新用途。

认识植物和动物的基因组,将使我们培育出更强壮、更抗病的动植物,降低农业成本并且为人类提供更有营养、不含杀虫剂的食物。

人们已在农业领域开始使用生物工程种子种植抗病、抗旱并且几乎不需要施加杀虫剂的农作物。

由于农作物和牲畜更加健康,农民能够增加产量和减少浪费。

利用基因工程,可以为人类提供质量更高、数量更多的食品。

但目前,对转基因生产出的食品的安全性问题还存在一些不同的看法,这需要继续对转基因食品的研究,以求早日解决这类问题。

转基因技术进入21世纪农业领域的趋势是无法逆转的。

转基因技术在农业上的应用,最根本的目的就是解决日益膨胀的地球人的吃饭问题。

三、基因工程对社会科学的影响。

基因工程与通常的研究计划不同,后者似乎仅在应用时才发现与价值问题有关,而它本身就与许多价值问题纠缠在一起。

因此,人类基因组计划包含着一个子计划,称为人类基因组计划的伦理、法律和
社会影响。

克隆技术有很大的实用价值。

现在的问题是,能否将克隆技术移用于“人”?在人的克隆问题的争论更激烈,涉及社会伦理问题也更突出。

首先无性繁殖复制的人体,将彻底搞乱世代的概念。

克隆人与细胞核的供体既不是亲子关系,也不是兄弟姐妹的同胞关系。

他们类似于“一卵多胎同胞”,但又存在代间年龄差。

这将在伦理道德上无法定位,法律上的继承关系也将无以定位。

其次,克隆人破坏了人的尊严。

人在实验室里的器皿中像物品一样被制造出来,这样无性繁殖的人不是真正的人,而只是有人形的自动机器。

每个生命都是独一无二的,都有独特的个人品性,“复制人”恰恰剥夺了这一点。

再次,人类生育模式由于克隆人技术的成熟。

“自己生自己”的生育模式在许多方面又给伦理学提出了许多解决不了的难题。

克隆人还可能造成人类的性别比例失调。

第四,如果克隆人是为了“优生”。

这种“优生”克隆规划由谁来实施?是否要将人类分成值得克隆的优良者与不值得克隆的劣等者。

只有禁止克隆,才能避免是对不值得克隆的劣等者的严重伤害。

四、基因工程对其它领域的影响。

1.利用基因检测技术,开创DNA法医学(身份鉴定)
罪犯可能会在犯罪现场留下DNA,这可以用来确定犯罪嫌人;为错误地受到犯罪指控的人洗冤;鉴定犯罪和灾难的分害者;确定亲子和其他家庭关系;确定濒危和保护物种,为野生动物官员提供帮助(有可能用来控告偷猎者);查明也许会污染空气、水。

土壤和食品的细菌和其他生物体;为器官移植手术匹配器官捐献者和接受者;为牲畜养殖和育种确定种系;鉴别鱼子酱和葡萄酒等消费品的真假。

为了鉴别个体,法医要扫描DNA中人各不同的大约10个区域,并且用这些数据建立受检者的特征资料(有时称为DNA指纹)。

2.新能源(生物燃料);检测污染物的环境监督;防止生物战和化学战;安全有效地清除有毒废物。

1994年,美国能源部利用基因组工程研究形成的新能力启动了微生物基因组计划,对有益于能源生产、改善环境、减少有毒废物和工业加工的细菌进行基因组测定。

3.对微生物世界更深人的了解,还将有助于对地球上生命的适应性变化和生命限度的了解。

此外,新的基因技术已经使我们能够更精确地确立微生物的多样性,确定对维持或恢复大大小小生态系统的作用和完整性至关重要的微生物。

对微生物界的研究,最终将为我们了解生物的相互作用和进化史提供模式。

综上的所述,基因工程的研究与发展,将是对人类社会的各个方面产生深远的影响。

基因工程将使人类的生活的更加完美、人类的寿命更长久,人们的身体更健康。

工业革命使人类社会进入资本主义,希望基因工程也能够将人类社会带入新的厉程。

国际交流学院
国际商务管理(中澳)061
王艳健康教育11班
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第二篇:大气污染对人类生活环境的影响论文
大气污染对人类生活环境的影响
姓名
xx学院学号******0031 专业环境工程班级 2班
指导老师 Lybo
摘要:随着世界经济的快速发展,工业化和城市化突飞猛进,生态环境已成为举世瞩目的问题.大气污染是环境污染的重要组成部分,本文对大气及大气环境做了简单介绍,进而浅析了大气污染对人体健康、人类生存和发展的影响,旨在唤起人们对大气环境保护的重视.关键词:大气,大气污染,人类健康
一、介绍大气及大气污染
1.1 大气的组成及结构
按照国际化组织(ISO)的定义,大气是指地球环境周围所有空气的总和,环境空气是指暴露在人群、植物、动物和建筑物之外的室外空气。

可见,“大气”和“空气”是同义词,其组成成分在均质层内是一样的,区别仅在于“大气”指的范围更大,“空气”指的范围相对小一些。

大气总质量约为5.3x10^15t,其密度随着高度而迅速减少,
98.2%的空气集中在30km以下空间。

大气是自然环境的重要组成部分,是人类及一切生物赖以生存的物质。

人离开空气5min就会死亡。

同时,人们也通过生产和生活获得影响着周围大气的质量。

人与大气环境之间的这种连续不断的物质和能量的交换,决定了大气环境的重要性。

1.1.1 大气的组成大气由干洁空气、水蒸气和悬浮微粒三部分组成。

干洁空气的主要成分是氮、氧和氩,三者共占大气总体积的99.6%,其他次要成分仅占0.04%左右。

由于大气的湍流运动和动植物的气体代谢作用使不同高度、不同地区的空气进行交换和混合。

因而在85km以下的大气层中除二氧化碳和臭氧外,干洁空气组成的比例基本保持不变,称为均质层。

均质层以上的大气层中,以分子扩散为主,其体组成随高度而变化,称为非均质层。

干洁空气的平均相对分子质量为28.966,在标准状态下(273.15K,101325Pa),其密度为1.293kg/m3。

二氧化碳和臭氧是干洁空气中的可变成分,对大气的温度分布影响较大。

大气中的水蒸气来源于地表水的蒸发,其平均体积分数不到0.5%,随时空和气象条件而变化。

水蒸气是实际大气中唯一能在自然条件下发生相变的成分,这种相变导致了大气中云、雾、雨、雪、雹等天气现象的发生。

大气悬浮微粒物有固体和液体两类。

前者包括粉尘、烟尘、宇宙尘埃、微生物和植物的孢子、花粉等;后者则指悬浮于大气中的雾滴等水蒸气凝结物。

悬浮微粒粒径一般是几十微米之间,多集中于大气底层,含量和成分都是变化的。

一般陆地多于海上,城市多于农村,冬季多于夏季。

其中有些物质是引起大气污染的物质。

它们的存在对辐射的吸收和散射,云、雾和降水的形成,大气光电现象具有重要作用,对大气污染有重要影响。

1.1.2 大气层结构
受地心引力而随地球旋转的大气称为大气圈。

虽然在几千千米的高空中仍有微量气体存在,但通常把地球表面到1200~1400km的气层视为大气圈的厚度,1400km以外被看作宇宙空间。

大气圈具有层状结构。

大气层结构是指气象要素的垂直分布情况,如气温、气压、大气密度和
大气成分的垂直分布等。

根据气温在垂直于地球表面方向上的分布,一般将大气分
对流层、平流层、中间层、暖层和逸散层等5层。

1.2大气污染、污染物和污染源
1.1.1 大气污染的定义
按照ISO的定义,“空气污染通常是由于人类活动和自然过程引起某些物质进入大气中,呈现出足够的浓度,达到足够的时间,并因此而危害了人体的舒适、健康和福利,或危害了环境。

”所谓人体舒适、健康的危害,包括对人体正常生理机能的影响,引起急性病、慢性病,甚至死亡等;而所谓福利,则包括与人类协调并共存的生物、自然资源,以及财产、器物等。

1.1.2 大气污染物
按照ISO定义,“空气污染物是指由于人类活动或自然过程排入大气的并对人或环境产生有害影响的那些物资”。

大气污染种类有很多种,按其存在状态,可分为气溶胶态污染物和气态污染物两类。

1.气溶胶态污染物
气溶胶是指悬浮物在气体介质中的固体或液态微小颗粒所组成的气体分散体系。

从大气污染控制角度,按照气溶胶颗粒的来源和物理性质,可将其分为如下几种:
(1)粉尘(Dust)指固体物质的破碎、分级、研磨等机械过程或土壤、岩石风化等自然过
程形成的悬浮小固体粒子。

(2)烟(Fume)熔融物质经高温挥发并伴随一些化学反应而生成的气态物资经冷却凝结而
成的固体粒子,粒径一般小于1微米。

(3)飞灰(Fly Ash)指由固体燃料燃烧产生的烟气带走的灰分中的较细粒子。

(4)黑烟(Smoke)通常指燃料燃烧过程中产生的不完全燃烧产物,又称炭黑,粒径一般为
0.01~0.1微米。

(5)雾(Fog)在工程中,雾泛指小液滴的悬浮体,是由液体蒸气的凝结、液体的雾化和化
学反应等过程形成的,如水雾、酸雾、碱雾等。

在气象中,雾指造成能见度小于1km的小水滴悬浮体。

(6)化学烟雾(Smog)如硫酸烟雾、光化学烟雾等。

2.气态污染物
气态污染物包括无机物和有机物两类。

无机气态污染物有硫化物、含氮化合物、卤化物、碳氧化物及臭氧、过氧化物等。

有机气态污染物则有碳氢化合物,含氧有机物、含氮有机物、含硫有机物、含氯有机物等。

挥发有机物(VOCs)是易挥发的一类含碳有机物总称,近年来VOCs引起的大气污染已受到广泛的关注。

1.1.3大气污染源
大气污染的来源包括自然过程和人类活动两个方面。

人类活动排放的大气污染物主要来自三个方面:①燃料燃烧;②工业生产过程;
③交通运输。

前两者称为固定源,后者(如汽车、火车、飞机等)则称为流动源。

1.1.4 大气污染的危害
大气污染将造成很多方面的危害,其程度取决于大气污染无的性质、数量和滞留时间。

这些危害包括:
(1)对人类健康的危害大气污染物对人类健康的危害还包括急性和慢性两方面。

急性
危害一般出现在污染浓度较高的工业区及其附近。

慢性危害实在大气污染物直接或
间接的长期作用对人体健康造成的危害。

这种危害短期表现不明显,不易察觉。


我国10个城市统计,呼吸道疾病的患病率和检出率在工业重污染
区为
30%~70%,而在轻污染去只有其1/2.(2)居民生活的费用增加大气污染造成的居民生活费用增加,包括清扫、洗涤和生活物资损坏三方面。

根据1985年估算,每年全国损失达16亿元。

(3)物质材料破坏排入大气中二氧化硫、碳氧化物、各种有机物等不仅直接腐蚀建筑
物、桥梁、机器和设备,而且衍生的二次污染光化学氧化剂、酸雨等能对这些物质
材料产生更大的破坏。

(4)农业水产损失大气污染物对我国农业、森林、水产造成严重的危害,其中特别是
农业和森林受害最大,导致农业减产、林木衰败。

(5)影响全球大气环境大气污染物不仅污染底层大气,而且能对上层大气产生影响,形成酸雨、破环臭氧层、气温升高等全球性环境问题,可能给人类带来更严重的危
害。

二、大气污染物对人类影响的具体内容及事件
2.1 各种污染物对人类影响具体内容
CO(10-6)
5-10对人体健康的影响对呼吸道患者有影响人滞留8h,视力及神经机能出现障碍
120
250
500
3000 人滞留8h,出现气喘 1h接触,中毒,血液中CO—Hb>10% 2h接触,头疼,血液中CO—Hb=40% 2h接触,剧烈心痛,眼花,虚脱 30min即死亡
CO对人体健康的影响 NO2(10)
10—15
100—150
250-6对人体健康的影响闻到臭味闻到强臭味10min眼、鼻受到刺激 1min内人呼吸困难 3min感到胸痛、恶心在30—60min内死亡很快死亡
NO2对人体健康的影响
2.2 大气污染物对人类社会的直接损害事件(OL)
(1)马斯河谷事件:1930年12月1~5日,比利时马斯河谷工业区工业区处于狭窄盆地中发生气温逆转,工厂排出的有害气体在近地层积累。

3天后,有人发病,症状为胸痛、咳嗽、呼吸困难等。

一周内有60多人死亡。

心脏病、肺病患者死亡率最高。

(2)多诺拉事件:1948年10月26~31日,美国宾夕法尼亚州多诺拉镇。

该镇处于河谷,10月最后一个星期大部地区受反气旋和逆温控制,加上26~30日持续有雾,使大气污染物在近地层积累。

二氧化硫及其氧化作用的产物与大气中尘粒结合是致害因素。

发病者5911 人,占全镇总人口43%。

症状是眼痛、肢体酸乏、呕吐、腹泻;死亡17人。

(3)洛杉矶光化学烟雾事件:20世纪40年代初期,美国洛杉矶全市50 多万辆汽车每天消耗
汽油约1600万升,向大气排放大量碳氢化合物、氮氧化物、一氧化碳。

该市临海依山,处于50千米长的盆地中,汽车排出的废气在日光作用下,形成以臭氧气为主的光化学烟雾。

(4)伦敦烟雾事件:1952年12月5~8日,英国伦敦市。

5~8日,英国几乎全境为浓雾覆盖,4天中死亡人数较常年同期约多4000人:45 岁以上的死亡最多,约为平时3倍;1岁以下死亡的,约为平时2倍。

事件发生的1周中,因支气管炎死亡的人数是平时的9.3倍。

(5)四日市哮喘事件:1961年,日本四日市。

1955年以来,该市石油冶炼和工业燃油产生的废气严重污染城市空气。

重金属微粒与二氧化硫形成硫酸烟雾。

1961年,哮喘病发作。

1967年,一些患者不堪忍受痛苦而自杀。

1972年,全市共确认哮喘病患者达817 人,死亡10多人。

三、大气污染防治及其法规与标准体系
3.1 控制大气污染的技术措施
1)
2)清洁生产:清洁的生产过程和清洁的产品可持续发展的能源战略
⌝改善能源供应结构和布局,提高清洁能源和优质能源比例
⌝提高能源利用效率和节约能源
⌝推广少污染的煤炭开采技术和清洁煤技术
⌝积极开发利用新能源和可再生能源
3)
4)建立综合性工业基地:各企业间相互利用原材料和废弃物,减少污染物排放总量对烟(废)气进行净化处理
3.2 控制大气污染的经济措施
1)必要的环境保护投资
⌝环保投资占国民生产总值(GNP)的比例,发展中国家为0.5-1%,发达国
家为1-2%
⌝我国目前比例为0.7-0.8%,希望能达到1.5%
2)实行“污染者和使用者支付原则”,可采用的经济手段:
⌝建立市场(排污许可证制度等)
⌝税收手段(污染税、资源税等)
⌝收费制度(排污费等)
⌝财政手段(治理污染的财政补贴等)
⌝责任制度(赔偿损失和罚款等)
3.3 中华人民共和国大气污染防治法
ϖ
执行
ϖ
ϖ
1987年9月5日由第六届全国人大常委会第22次会议通过,1988年6月1日起1995年8月29日,第八届全国人大常委会第15
次会议对该法进行了修订2000年对该法进行了再次修订参考文献:童志权.《大气污染控制工程》【M】.北京:机械工业出版社,2006.7 马伟光宋旭升.《气圈:蓝天的怒吼》【M】.辽宁:辽宁人民出版社,1991
第三篇:肥胖基因与瘦素对人类体重的影响
肥胖基因与瘦素对人类体重的影响
摘要:肥胖基因是指,它们所编码蛋白质是一种食欲与能量平衡调节途径的组成部分,而这种途径的失衡直接或者间接导致体脂肪的积累和体重增加。

已研究发现的与肥胖相关的基因或染色体区域已达200多个,一半左右的肥胖是由遗传基因决定的。

瘦素是由肥胖基因编码、脂肪组织合成并分泌的一种激素,具有调节动物摄食行为、减少能量消耗和降低动物采食里的作用[1]。

瘦素基因突变位点导致的基因型对体重、腹围有极显著的影响[2]。

日前,世界卫生组织(WHO)已明确宣布,肥胖是一种疾病,关于肥胖的界定,专家提出了“体重指数(BMI)”这个概念。

体重指数与体内脂肪总量密切相关,主要反映全身性潮红和肥胖[3]。

因此更多的人关注控制体重,但是每个人的减肥效果是不一样的,这是因为人体内的肥胖基因和瘦素对脂肪燃烧,食欲有控制作用。

本文通过了解肥胖基因和瘦素的背景、类型、作用机制、作用原理,通过最新研究成果来讨论肥胖基因与瘦素的应用前景和对人类体重的影响。

关键词:肥胖基因瘦素人类肥胖基因瘦素的作用原理影响因素
1.发现背景
1.1 肥胖基因的发现背景
肥胖已成为人类面临的一个严重的公共健康问题。

肥胖不但会导致糖尿病、高血压、癌症等诸多疾病,还会使人早逝。

如今,一个研究小组向着破译FTO蛋白质让人发胖的原因迈出了关键一步。

FTO的发现源于对2型糖尿病相关基因的搜索,但研究人员很快便意识到,它所扮演的真正角色与肥胖症直接相关。

而牛津大学的科学家则将这项研究又向前推进了一步——对FTO 蛋白质的基因序列进行了研究。

结果显示,这种蛋白质的作用更接近
于酶,能够通过去除一个甲基修复脱氧核糖核酸(DNA)。

英国埃克塞特市半岛医学院的Andrew Hattersley认为:“这项研究迈出了至关重要的第一步。

”Hattersley参与了FTO基因的最初发现工作。

最近,英国剑桥大学的科学家观察2101例严重性肥胖症患者,结果发现饥饿基因KSR2,它能够使人增加食欲和新陈代谢较慢。

这一新发现,将有望于揭示儿童患上肥胖症机制,以及为肥胖症者提供新的治疗选择[4]。

1.2瘦素的发现背景
1994年,弗里德曼领导的研究小组利用定位克隆的方法首先鉴定了小鼠的瘦素基因,随后对其作用机理进行了全面深入的研究,从而推动了对肥胖的发生机制理解和临床治疗[5]。

1994年Zhang等首次发表了利用定位克隆技术成功克隆了小鼠的ob基因和人类的同源序列并由基因预见ob蛋白的论文,开创了人类肥胖和能量代谢研究的新领域。

Halaas等于1995年应用DNA重组技术,由大肠杆菌中合成ob 基因的表达产物,将该蛋白命名为——瘦素(leptin)。

其主要功能是对能量平衡及体重进行调节。

1999年11月,一位学者披露了他的研究结果,说是用瘦素治疗肥胖症,可以加快体重下降速度,而使用大剂量瘦素则可使身体脂肪减少更多。

在对123名肥胖者进行的4周试验表明:使用0.01毫克瘦素者,体重下降了0.7公斤;使用0.10毫克者,下降了2.4公斤;使用0.30毫克者,则平均下降7公斤[6]。

2.人类肥胖基因 2.1五种肥胖基因
目前,科学家已克隆出了5 个与人的食欲及体重调节有关的基因,即OB基因、LEPR基因、PC1 基因、POMC基因和MC4R基因。

一、人的OB基因定位于第7号染色体长臂(7q31.3),在人类基因组中为单拷贝,全长约20kb,含有3个外显子,外显子全长4240bp。

二、人的瘦素受体基因LEPR 定位于第1号染色体短臂(1p31),其编码产物瘦蛋白受体属于类细胞因子受体家族,共有6 种,即Ra ,Rb ,Rc ,Rd ,Re和Rf,它们是LEPR 基因转录后通过不同剪切而生成。

这些受体广泛分布于脑、心、肝、肾、肺、脾、胰脏、睾丸和脂
肪组织中[7]。

三、人POMC 基因
四、人PC1 基因
五、人MC4R 基因定位于基因组第18 号染色体长臂(18q22),该基因主要在下丘脑神经细胞中表达,是瘦素介导的食欲调节途径中最末端的基因,由阿黑皮素原(POMC)衍生的α-MSH 在下丘脑与其受体MC4R 结合,产生包括调节食欲在内的生理效应[8]。

3.原理与调节 3.1瘦素的作用原理
瘦素受体已证实6种亚型。

其中以ob-Rb为主的长型受体主要存在下丘脑神经元,以ob-Ra为主要的短型受体多分布于脂肪、心肺等外周组织。

Ob-Rb是主要的功能受体,而ob-Ra受体的生物作用尚不清楚。

在NAFLD的发生发展过程中,瘦素的作用日益受到重视,Tobe K 等研究认为瘦素是脂肪肝发生的独立危险因素[9]。

当外周脂肪增多时,血中瘦素水平升高,通过抑制乙酰辅酶A羧化酶来抑制脂肪的合成。

瘦素通过提高血清中抑炎细胞因子IL-4水平,及降低促炎细胞因子IL-1β和TNF-α发挥对AP的保护作用,从而逆转AP的病程进展[10]。

瘦素还作用于外周组织器官,影响机体许多生理系统和代谢通路。

3.2肥胖基因的调节过程
当身体脂肪含量增加时,瘦素合成分泌增多;瘦素与其受体结合生成瘦素-Rb,后者在下丘脑诱发神经细胞POMC基因表达加强;POMC的强表达导致其分解产物α-MSH 的浓度升高;α-MSH 进而与其受体MC4R 结合,产生抑制食欲的生理效应。

试验表明,肥胖鼠不能产生足量的饱食因子调节其食物消耗,而db鼠虽能产生饱食因子,但因饱食中枢缺陷而不能对其起反应[11]。

通过瘦素介导的食欲调节使人的体重在正常生理条件下可稳定在一定的范围内;当以上任何基因发生突变而导致上述反馈过程被打破时,人表现为嗜食和肥胖。

4.相关研究与应用前景
4.1肥胖基因的研究进展与应用前进 4.1.1 FTO基因
2007年,英国科学家发现与肥胖密切相关的FTO基因,体内FTO。

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