المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الاحياء
عدد المواضيع في هذا القسم 10456 موضوعاً
النبات
الحيوان
الأحياء المجهرية
علم الأمراض
التقانة الإحيائية
التقنية الحياتية النانوية
علم الأجنة
الأحياء الجزيئي
علم وظائف الأعضاء
المضادات الحيوية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

احوال تدمر الاجتماعية والاقتصادية
13-11-2016
فضيلة التوبة
21-7-2016
مجموعة من الآداب الواجبة
3-1-2018
مسائل في احكام السعي
20-9-2016
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر دعوى استرداد الحيازة
5-3-2020
علاج الحسد
20-6-2022

Hemophilia  
  
2114   01:49 مساءاً   date: 16-5-2016
Author : اعداد المرجع الالكتروني للمعلوماتية
Book or Source : almerja.com
Page and Part :


Read More
Date: 4-5-2016 2421
Date: 10-12-2015 2465
Date: 28-4-2016 3107

Hemophilia

 

Hemophilia is the term used to describe uncontrolled bleeding, which may range from mild ) bleeding after surgery or significant trauma) to severe (spontaneous bleeding into joints, muscle, and internal organs). Most examples are attributable to one of the two classic inherited hemophilias: the sex-linked disorders hemophilia A and hemophilia B. The most common of these is hemophilia A, which is caused by mutations in the gene on the human X-chromosome coding for the blood coagulation cofactor molecule, factor VIII. Hemophilia B is caused by mutations to another X-chromosome-encoded gene, that for the zymogen of the blood coagulation serine proteinase factor IX. Less common congenital bleeding disorders are caused by mutations in the genes coding for other proteinase components of the blood coagulation system (factors VII, X, XI, and prothrombin), the cofactor molecule factor V, fibrinogen, and the serpin a2-antiplasmin. Other causes of bleeding are due to defects in platelet aggregation caused by mutations in the genes coding for the integrin aIIb b3 (glycoprotein IIb-IIIa, the platelet-fibrinogen binding site), the cell adhesion molecule von Willebrand factor, or its platelet binding-site glycoprotein Ib-IX.

 The molecular basis of both hemophilia A and B has been studied extensively. Historically, bleeding defects have provided the basis for defining the reactions of the blood coagulation pathways and, more recently, elucidating of structure–function relationships in the coagulation factors. Hemophilias A and B have also been valuable models in the study of mutational mechanisms. All possible types of gene disruption have been detected, including point mutations, deletions, insertions, duplications, and inversions, and they can lead to either absence of the protein, reduced levels of protein, protein with reduced functional activity, or nonfunctional protein.

In various populations, the frequency of hemophilia A is 1 in 510 × 103 male births. Over 80 point mutations in the factor VIII gene have been detected. Of these, 27 cause severe hemophilia and are mainly nonsense mutations, while 29 cause moderate to severe hemophilia and all are missense mutations. The most functionally interesting of the latter are those that lead to normal levels of protein but with severely reduced activity, that is, with reduced specific activity, which account for 5% of the total point mutations. These are all mutations of the Arg residue at the P1 position, immediately preceding the peptide bond to be cleaved, of the thrombin cleavage sites of factor VIII, and involve the hypermutable CpG dinucleotide (which is susceptible to 5-methylcytosine deamination).

 The frequency of hemophilia B is one-sixth that of hemophilia A. More than 300 point mutations have been detected, 40% of which lead to factor IX with reduced specific activity; these mutations affect all the domains of factor IX. The mutations that can be most readily rationalized in structurefunction terms include those leading to abnormal post-translational modification of the Gla domain ) ie, generation of g-carboxyglutamic acid and b-hydroxyaspartic acid residues), mutation of the arginine residues at the proteolytic activation sites, and mutations affecting the active-site serine residue. Over half of these mutations are in CpG dinucleotides, with C → T or G → A transition mutations.




علم الأحياء المجهرية هو العلم الذي يختص بدراسة الأحياء الدقيقة من حيث الحجم والتي لا يمكن مشاهدتها بالعين المجرَّدة. اذ يتعامل مع الأشكال المجهرية من حيث طرق تكاثرها، ووظائف أجزائها ومكوناتها المختلفة، دورها في الطبيعة، والعلاقة المفيدة أو الضارة مع الكائنات الحية - ومنها الإنسان بشكل خاص - كما يدرس استعمالات هذه الكائنات في الصناعة والعلم. وتنقسم هذه الكائنات الدقيقة إلى: بكتيريا وفيروسات وفطريات وطفيليات.



يقوم علم الأحياء الجزيئي بدراسة الأحياء على المستوى الجزيئي، لذلك فهو يتداخل مع كلا من علم الأحياء والكيمياء وبشكل خاص مع علم الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة في عدة مناطق وتخصصات. يهتم علم الاحياء الجزيئي بدراسة مختلف العلاقات المتبادلة بين كافة الأنظمة الخلوية وبخاصة العلاقات بين الدنا (DNA) والرنا (RNA) وعملية تصنيع البروتينات إضافة إلى آليات تنظيم هذه العملية وكافة العمليات الحيوية.



علم الوراثة هو أحد فروع علوم الحياة الحديثة الذي يبحث في أسباب التشابه والاختلاف في صفات الأجيال المتعاقبة من الأفراد التي ترتبط فيما بينها بصلة عضوية معينة كما يبحث فيما يؤدي اليه تلك الأسباب من نتائج مع إعطاء تفسير للمسببات ونتائجها. وعلى هذا الأساس فإن دراسة هذا العلم تتطلب الماماً واسعاً وقاعدة راسخة عميقة في شتى مجالات علوم الحياة كعلم الخلية وعلم الهيأة وعلم الأجنة وعلم البيئة والتصنيف والزراعة والطب وعلم البكتريا.