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Prix ​​Nobel pour la découverte de la régulation de l'oxygène cellulaire

Prix ​​Nobel pour la découverte de la régulation de l'oxygène cellulaire


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Mécanisme de base de la régulation de l'oxygène déchiffré

Le prix Nobel de physiologie ou médecine de cette année est décerné au scientifique et médecin Gregg Semenza. Lui et son équipe ont déchiffré comment les cellules du corps réagissent et s'adaptent aux faibles niveaux d'oxygène. Cette découverte peut conduire à des thérapies complètement nouvelles pour le cancer, les maladies rénales, le diabète et les maladies cardiaques.

Gregg Semenza, scientifique de l'Université Johns Hopkins, a récemment reçu le prix Nobel de physiologie ou de médecine 2019. Il a partagé le prix avec ses collègues William G. Kaelin Jr. du Dana-Farber Cancer Institute et Peter J. Ratcliffe de l'Université d'Oxford.

Tout commence par l'oxygène

L'oxygène est un élément vital. L'oxygène est essentiel pour que chaque cellule du corps génère de l'énergie. Cela entraîne une centaine de milliards de cellules qui travaillent ensemble dans notre corps. Cependant, de nombreuses maladies empêchent les cellules de retenir l'oxygène. Néanmoins, les cellules malades, telles que les cellules cancéreuses, peuvent survivre dans des environnements à faibles niveaux d'oxygène.

Une protéine régule le manque d'oxygène

L'équipe autour de Semenza a maintenant pu décoder pour la première fois comment les cellules parviennent à obtenir plus d'oxygène avec une faible teneur en oxygène. Les chercheurs ont découvert une protéine appelée facteur 1 induit par l'hypoxie ou HIF-1 en abrégé. Cette protéine est en grande partie responsable de la capacité des cellules à s'adapter à de faibles niveaux d'oxygène.

Demande en oxygène avec autodestruction

Lorsque les cellules sont privées d'oxygène, la protéine HIF-1 active les gènes qui augmentent la production de globules rouges, dont la tâche principale est de transporter l'oxygène. Le point culminant: HIF-1 est chimiquement marqué par l'oxygène. Ce marqueur conduit à la destruction de la protéine afin qu'elle ne puisse plus déclencher la production de globules rouges. Cependant, s'il n'y a pas assez d'oxygène pour marquer HIF-1, il active le gène de formation des globules rouges jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'oxygène pour marquer et que la protéine soit détruite.

Comment la découverte peut-elle aider à la thérapie?

Ce processus de base de la régulation de l'oxygène était auparavant inconnu. La découverte pourrait avoir des conséquences importantes pour la recherche médicale. Dans d'autres tests, l'équipe de Semenza a déjà examiné si HIF-1 peut aider à empêcher les cellules cancéreuses de survivre dans des environnements à faible teneur en oxygène.

Autres domaines d'application possibles

Dans d'autres cas, tels que les maladies rénales, les chercheurs testent si HIF-1 peut être utilisé pour la soi-disant anémie. L'anémie dans le corps signifie que trop peu de globules rouges sont produits. En outre, la découverte de Semenza a également le potentiel d'améliorer le traitement des troubles sanguins, des troubles oculaires, de la coronaropathie et du diabète. (v)

Informations sur l'auteur et la source

Ce texte correspond aux spécifications de la littérature médicale, des directives médicales et des études en cours et a été vérifié par des médecins.

Rédacteur diplômé (FH) Volker Blasek



Vidéo: Sleep Revolution: Studies and New Technologies - Emmanuel Mignot (Juin 2022).


Commentaires:

  1. Nikojas

    Super, c'est une pièce précieuse

  2. Heikki

    Absolument, la réponse est excellente

  3. Amazu

    Parlons du sujet.

  4. Zulkill

    À mon avis, vous avez tort. Je peux défendre ma position. Envoyez-moi un courriel à PM.

  5. Regan

    Les gens, c'était déjà quelque part. Mais où?

  6. Hiamovi

    Je suis étonné de l'ingéniosité et de l'imagination de l'auteur respecté !



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