西北大學的研究人員發(fā)現(xiàn)了一種以前未知的驅動衰老的機制。
在一項新研究中,研究人員使用人工智能分析了從人類、小鼠、大鼠和鳉魚身上收集的各種組織的數(shù)據(jù)。他們發(fā)現(xiàn)基因的長度可以解釋衰老過程中發(fā)生的大多數(shù)分子水平的變化。
所有細胞都必須平衡長基因和短基因的活性。研究人員發(fā)現(xiàn),較長的基因與較長的壽命相關,而較短的基因與較短的壽命相關。他們還發(fā)現(xiàn)衰老基因會根據(jù)長度改變其活性。更具體地說,衰老伴隨著活性向短基因的轉變。這導致細胞中的基因活性變得不平衡。
令人驚訝的是,這一發(fā)現(xiàn)幾乎是普遍的。研究人員在研究中分析的多種動物(包括人類)和許多組織(血液、肌肉、骨骼和器官,包括肝臟、心臟、腸道、大腦和肺)中發(fā)現(xiàn)了這種模式。
新發(fā)現(xiàn)可能會導致旨在減緩-的步伐的干預措施;甚至反轉 -;老化。
該研究將于 12 月 9 日發(fā)表在《自然衰老》雜志上。
“基因活性的變化非常非常小,這些微小的變化涉及數(shù)千個基因,”領導這項研究的西北大學的托馬斯斯托格說。“我們發(fā)現(xiàn)這種變化在不同的組織和不同的動物中是一致的。我們幾乎在任何地方都發(fā)現(xiàn)了它。我發(fā)現(xiàn)它非常優(yōu)雅,一個單一的、相對簡潔的原則似乎可以解釋動物身上發(fā)生的幾乎所有基因活動的變化。隨著他們年齡的增長。”
基因失衡導致衰老,因為細胞和生物體努力保持平衡 -;醫(yī)生所說的穩(wěn)態(tài) 想象一下服務員端著一個大托盤。那個托盤需要平衡一切。如果托盤不平衡,則服務員需要付出額外的努力來消除不平衡。如果生物體中短基因和長基因的活性平衡發(fā)生變化,同樣的事情也會發(fā)生。就像衰老是一種微妙的失衡,遠離平衡?;蛏系奈⑿∽兓此茮]什么大不了,但這些細微的變化正在壓在你身上,需要付出更多的努力。”
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