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Il selenio, un oligoelemento essenziale per molteplici processi cellulari, fu inizialmente ritenuto indesiderabile a causa della sua tossicità confermata agli inizi del 1900.
Durante la fine del XX secolo, si è verificato un cambiamento significativo nella comprensione dell’importanza del selenio per la nutrizione e la salute umana. La ricerca innovativa condotta da Schwarz e Foltz ha dimostrato che, anche a basse concentrazioni, il selenio è un nutriente essenziale vitale per il nostro benessere. Ciò è dovuto principalmente alla sua capacità di essere incorporato in enzimi e proteine cruciali come la selenocisteina.
Il selenio ha dimostrato proprietà antitumorali sia in studi di laboratorio che clinici, oltre ad essere un micronutriente essenziale. A concentrazioni alimentari farmacologicamente attive, il selenio può agire come chemioprotettore contro i composti cancerogeni e prevenire lo sviluppo del cancro. Tuttavia, studi precedenti hanno prodotto risultati contrastanti a causa delle variazioni nei tipi di composti del selenio (selenite vs selenometionina) utilizzati a concentrazioni diverse e studiati sia con modelli animali che con soggetti umani.
Sebbene basse concentrazioni di selenio possano offrire protezione contro lo sviluppo del cancro, livelli elevati possono avere effetti genotossici. La tossicità è probabilmente causata dalla generazione di specie reattive dell'ossigeno e dalla conseguente ossidazione del DNA all'interno degli organismi viventi.
È noto che il selenio possiede caratteristiche anticarcinogeniche, nonché effetti antimetastatici che ostacolano la migrazione cellulare, l'invasione e l'angiogenesi in vari tumori come il cancro al seno, il cancro del colon-retto, il melanoma, il cancro del fegato, il carcinoma del polmone, il carcinoma della prostata e i gliomi cerebrali.
I vari metodi con cui il selenio agisce come agente antitumorale includono la produzione di ROS, la modificazione dei tioli, il legame/modifica della cromatina e la riparazione del DNA. Il focus di questa revisione è sulla sua efficacia nell’inibire la carcinogenesi attraverso il meccanismo di riparazione del DNA.
Segui il collegamento del polimorfismo selezionato per leggere una breve descrizione di come il polimorfismo selezionato influisce su Selenio e visualizzare un elenco di studi esistenti.
Ricerca e pubblicazioni Selenio:
rs9420 | Il polimorfismo del gene della selenoproteina influenza il rischio di carenza di selenio. |
rs756661 | Il polimorfismo del gene della selenoproteina influenza il rischio di carenza di selenio. |
rs3788314 | Il polimorfismo del gene della selenoproteina influenza il rischio di carenza di selenio. |
rs3788317 | Il polimorfismo del gene della selenoproteina influenza il rischio di carenza di selenio. |
rs9637365 | Il polimorfismo del gene della selenoproteina influenza il rischio di carenza di selenio. |
rs11718498 | Il polimorfismo del gene della selenoproteina influenza il rischio di carenza di selenio. |
rs4880 | Il polimorfismo degli enzimi antiossidanti come fattore di rischio per le complicanze, porta a un aumento dello stress ossidativo. Influenza i livelli di selenio nel siero. |
rs2769264 | Varianti geniche che influenzano i livelli di rame, selenio e zinco nel sangue. |
rs11548 | |
rs2264132 | |
rs2769265 | |
rs3733548 | |
rs4325816 | |
rs4630362 | |
rs6539137 | |
rs9332314 | |
rs9606186 | |
rs10173522 | |
rs10412049 | |
rs10861192 | |
rs11541479 | |
rs12151188 | |
rs13306278 | |
rs147285094 | |
Li Dali, un beneficiario del National Foundation for Outstanding Youth Fund, è ricercatore presso la Scuola di Scienze della Vita dell'Università Normale dell'Est della Cina. Ha conseguito il dottorato in genetica presso l'Università Normale di Hunan nel 2007 e ha condotto ricerche collaborative presso l'Università Texas A&M durante i suoi studi dottorali. Li Dali e il suo team hanno ottimizzato e innovato la tecnologia di editing del gene, portando alla creazione di un sistema di classe mondiale per la costruzione di modelli di malattie mediante editing genetico.