• <noscript id="yywya"><kbd id="yywya"></kbd></noscript>
  • 發布時間:2018-01-08 17:22 原文鏈接: 端粒效應——揭開染色體與衰老之間的秘密

      衰老是個古老而神秘的話題,長生不老是人類一直追求的目標,而生物體的衰老卻是一個必然的過程,是隨著時間的推移,機體從構成物質、組織結構到生理功能的喪失退化的過程。

      近日,《實驗醫學雜志》刊發的一項研究表明我們的染色體會隨著機體的變老而一起變老。那么我們能不能通過改變染色體來延緩衰老、保持健康長壽呢?目前,世界上很多科學家都在嘗試解決這一問題。

      2016年《自然》雜志上的一項關于衰老的研究成果入選《科學》雜志甄選的“2016年十大突破”。無獨有偶,近日,中科院上海神經科學研究所的蔡時青研究員課題組在《自然》雜志上發表的研究成果首次闡述了個體之間衰老速率差異的遺傳基礎,是近年來衰老領域取得的重大突破。這些最新成果使抗衰老的研究熱度再次升高。

      染色體的“保鏢”

      在生物的細胞核中,有一種載有遺傳信息的線狀物質,它們被稱為“染色體”。染色體主要由DNA和蛋白質組成,是生物生長發育的“指導手冊”。在染色體的末端有個染色體的“保鏢”,即端粒。人類的端粒由6個堿基的重復序列和結合蛋白組成,它對染色體的功能有著重要的作用。

      端粒可類比為鞋帶兩端防止磨損的塑料套,像塑料套保護鞋帶一樣保護染色體。它能在保持染色體完整的同時,防止染色體彼此相互粘連,保護染色體上DNA的安全。遺憾的是,這個保鏢需要不斷作出犧牲:細胞每分裂一次,端粒就會縮短一點,細胞分裂次數越多,端粒就縮短得越多。通俗地說,就是細胞越老,端粒就越短。當它們變得太短時,細胞就不再分裂,開始變得不活躍、衰老直至死亡。因此,端粒又被稱為生命體的“分子時鐘”。

      端粒酶是細胞中一種負責延長端粒的酶。在年輕的細胞中,它在端粒末端加上堿基,可以讓端粒免受過度磨損,使細胞分裂的次數增加。但隨著細胞分裂,端粒酶的數量不足,端粒逐漸縮短,細胞開始老化。如果端粒酶的活性很高,就能保持端粒的長度,延緩細胞的老化。三位美國科學家因“發現端粒和端粒酶是如何保護染色體的”獲得2009年諾貝爾生理學或醫學獎。但端粒酶也會幫助無用細胞的增殖,并促進癌癥的形成,因此也被喻為“炸彈引信”。

      “長生不老”的鑰匙

      因為端粒酶在細胞老化和癌化過程中都起著關鍵性的作用,所以被認為是“長生不老”的鑰匙。而實驗研究表明,端粒也不是永遠只會變短,實際上也有可能變長。

      不久前,休斯頓衛理公會研究所的科學家采用RNA療法的技術,發現可逆轉細胞衰老。研究人員發現早衰癥患兒的染色體端粒比常人要短,因此他們以兒童早衰癥作為研究對象。該療法首先將特定的RNA送入細胞內,RNA再向細胞傳達“延長染色體端粒”的信息,從而促進端粒酶的生成。利用這種療法,所有的細胞衰老標記物都得到了逆轉。研究者Cooke表示,我們至少可以減緩或阻斷患者機體中衰老的進度,他正計劃對現有的療法進行改進。

      此外,因為端粒酶對腫瘤細胞的永生化是必要的,所以它可以作為抗腫瘤藥物的重要靶點。目前市場上基于端粒效應用于延長端粒的“端粒酶類”藥物和檢測試劑有很多,這些研究成果也引發了大量的炒作,有病例因服用增強端粒酶活性的藥物而導致患上癌癥。

      今年8月份,我國首個利用端粒酶技術進行肺部腫瘤輔助診斷的檢測試劑——“端粒酶逆轉錄酶亞基(hTERT)mRNA檢測試劑盒”經國家食品藥品監督管理總局批準上市,為肺癌輔助診斷提供了一種快速、便捷的檢測手段。

      另外,衰老不是一個恒定不變的過程,而且衰老速率受到多種因素的影響。《細胞》雜志上的一篇關于衰老的文章就總結出影響衰老的九大因素,除了端粒的耗損,還有營養代謝失調等因素。

      2009年諾貝爾生理學或醫學獎獲得者之一伊麗莎白?布萊克本在2017年1月份出版了《端粒效應》一書,書中介紹生活壓力對端粒長度也有影響:母親照顧生病的小孩的時間越長,她的端粒長度就越短,壓力讓她們的衰老加速。年齡越大的人,染色體末端越短;抽煙喝酒的人,染色體末端也較短。

      “抗老之路”任重而道遠

      事實上,生命的智慧遠比我們想象的深遠得多。許多疾病都是由衰老造成的,如果我們能通過端粒效應解決這個問題,就能解決很多疾病。

      目前,各種新技術成功延長了染色體端粒的長度,這為戰勝衰老導致的疾病帶來了希望。科學家也正在研究是否能用藥物遏制端粒酶,從而治療癌癥。藥物能夠延長端粒是極好的,但使用藥物延長端粒很危險,我們還需要嚴格地測試它,改變生活方式比藥物安全得多。

      深入研究染色體變化與衰老、癌癥之間的關系,將是未來生命科學的重要突破。隨著分子生物學的發展,衰老研究也將進入基因時代。生命科學發展至今,許多生命的奧秘還是未知數,有待進一步探究。因此,我們在抗衰老問題上還有很長的路要走。

    相關文章

    少吃蛋白質能延緩衰老嗎?

    富含蛋白質的產品——從谷物、薯片到咖啡——擺滿超市貨架,但越來越多針對非人類動物的研究表明,限制蛋白質攝入或許能夠延緩衰老、延長壽命。那么,這是否意味著攝入過多蛋白質存在危害?美國威斯康星大學麥迪遜分......

    科研人員構建衰老數字人體全息框架

    衰老是由分子到機體多層級復雜網絡調控的系統性過程。微觀擾動在網絡中級聯放大,驅動宏觀衰退與慢病進展。受個體間健康儲備差異與器官老化異步特性影響,同齡人老化速率呈現顯著差異。生物技術與人工智能的發展,推......

    衰老過程全身同步,男女有別

    近日,美國洛克菲勒大學的研究人員在《科學》發表論文,構建了迄今最詳盡的圖譜,展示了衰老如何影響21種哺乳動物組織中的數千種細胞亞型。他們通過分析不同年齡段小鼠的近700萬個單細胞,確定了隨時間推移最易......

    人一生中大腦的4個“拐點”,影響學習能力和患病風險

    大腦功能在人的一生中絕非靜止不變,從新生兒到九旬老人,人類的學習能力與認知衰退風險始終處于動態變化中。現在,科學家可能發現了這種現象的潛在成因:在9歲、32歲、66歲和83歲這4個關鍵年齡點,大腦神經......

    我國學者在人類T細胞發育與免疫衰老研究領域取得進展

    圖人胸腺和外周血T細胞發育與衰老單細胞多組學圖譜在國家自然科學基金項目(批準號:82025002、82394411、82394410、32230036、82170113)資助下,四川大學華西醫院胡洪波......

    新研究揭示創造性活動延緩大腦衰老的生物學機制

    一項針對多國舞者、音樂家、藝術家和電子游戲玩家的新研究發現,從事創造性活動能顯著增強大腦中最易衰老區域的功能連接,從而延緩大腦衰老。相關論文近日刊發在英國《自然-通訊》雜志上。先前已有研究表明,創造性......

    系統化鍛煉逆轉身體衰老時鐘

    日本東北大學TakujiKawamura等研究人員梳理了現有的科學研究證據,這些證據表明,定期鍛煉、身體活動和健身可能影響表觀遺傳衰老,并有可能逆轉這種衰老,為延長健康壽命和改善長期健康提供了一種充滿......

    衰老如何改變我們的基因

    衰老對身體產生的可見影響有時與基因活動的無形變化有關。DNA甲基化的表觀遺傳過程會隨著年齡增長而變得不再精確,造成基因表達的變化。而這種變化與隨著年齡增長而出現的器官功能衰退和疾病易感性增加有關。如今......

    為何有人衰老更快?揭秘背后的400個基因

    有些人比同齡人更顯年輕,而有些人看著更顯老;有些人年逾九旬仍身心康健,而另一些人早在數十年前就飽受糖尿病、阿爾茨海默病或行動障礙的困擾;有些人能輕松應對嚴重摔傷或流感侵襲,而有些人一旦住院就再難康復。......

    華北理工學者在染色體研究中獲突破

    近日,華北理工大學生命科學學院教授王希胤課題組在染色體研究中獲突破。相關科研成果在《自然-協議》(NatureProtocols)發表。據介紹,染色體是執行遺傳功能的關鍵結構與功能單元,重建祖先細胞核......

  • <noscript id="yywya"><kbd id="yywya"></kbd></noscript>
  • 东京热 下载