发布时间:2014-09-24 23:02 原文链接: 基因修饰鼠入住空间站:帮助揭示衰老秘密

  9月21日,美国宇航局的科学家将10只转基因老鼠送上国际空间站。这些老鼠缺少正常老鼠拥有的一种基因,被称之为“肌肉环指蛋白1”(MuRF-1)。这种基因可导致肌肉退化。科学家希望在微重力环境下对转基因老鼠进行分析,利用分析发现研发对抗肌肉流失的药物。

  为了帮助转基因老鼠顺利完成它们的任务,美国宇航局给它们建造了一个特殊的安乐窝。这个鼠窝采用的系统能够防止食物和水四处飘动。

  10只转基因老鼠将在太空逗留一个月,将成为除人类外在太空逗留时间最长的哺乳动物。在此前执行的任务中,老鼠通常在空间站逗留两周左右。照片中,研究人员正在做发射前的准备工作。

  近日,美国宇航局的科学家将10只转基因老鼠送上国际空间站。这些老鼠缺少正常老鼠拥有的一种基因,被称之为“肌肉环指蛋白1”(MuRF-1)。这种基因可导致肌肉退化。科学家希望在微重力环境下对转基因老鼠进行分析,利用分析发现研发对抗肌肉流失的药物。

  10只转基因老鼠将在太空逗留一个月,将成为除人类外在太空逗留时间最长的哺乳动物。在此前执行的任务中,老鼠通常在空间站逗留两周左右。“肌肉环指蛋白1”基因负责标记人体和老鼠肌肉中遭到破坏的蛋白质。在加速因衰老和其他慢性病导致的肌肉流失方面,这种基因也扮演重要角色。

  为了帮助转基因老鼠顺利完成它们的任务,美国宇航局给它们建造了一个特殊的安乐窝。这个鼠窝采用的系统能够防止食物和水四处飘动。空间科学促进中心负责人迈克尔-罗伯茨在接受《大众科学》杂志采访时表示:“老鼠的寿命远远不及人类。通过将老鼠送入空间站并对其进行研究,你所能获得的与骨骼和肌肉流失有关的信息远远超过对人类进行研究。”

  很多航天机构都对这种研究充满浓厚兴趣,因为谁都想率先将人类送上火星。从地球前往火星过程中,任何宇航员的身体都要经受严格考验。太空的微重力环境意味着宇航员不再需要一些确定的肌肉,导致这些肌肉逐渐流失。诺华生物医药研究所的项目负责人萨姆-卡德纳指出:“肌肉是氨基酸的储藏库,也是唯一的氨基酸储藏库。如果肌肉流失,健康状况也随之下降。”

  除了转基因老鼠外,21日发射的货物还包括一台3D打印机、一台用于测量地球海风的装置、30只果蝇以及一家高尔夫球杆制造商的金属样本。除此之外还有食品、衣物、电子齿轮以及用于航天服的电池。

相关文章

科学家发现细胞在动态基质中的新型高速迁移模式

近日,南京大学教授曹毅、四川大学教授魏强以及合作者在《自然-通讯》上发表研究成果。研究深入探讨了动态刚度增强细胞力所带来的功能性影响,发现快速循环刚度变化能让细胞在原本无法移动的软基底上实现高速迁移。......

我国科研人员找到导致反复“试管”失败的“基因钥匙”

10月16日,记者从中信湘雅生殖与遗传专科医院获悉,该院研究员林戈、副研究员郑伟团队,联合山东大学、上海交通大学医学院等单位的科研团队开展合作攻关,系统揭示了卵子与早期胚胎质量问题导致女性反复“试管”......

新研究揭示创造性活动延缓大脑衰老的生物学机制

一项针对多国舞者、音乐家、艺术家和电子游戏玩家的新研究发现,从事创造性活动能显著增强大脑中最易衰老区域的功能连接,从而延缓大脑衰老。相关论文近日刊发在英国《自然-通讯》杂志上。先前已有研究表明,创造性......

系统化锻炼逆转身体衰老时钟

日本东北大学TakujiKawamura等研究人员梳理了现有的科学研究证据,这些证据表明,定期锻炼、身体活动和健身可能影响表观遗传衰老,并有可能逆转这种衰老,为延长健康寿命和改善长期健康提供了一种充满......

衰老如何改变我们的基因

衰老对身体产生的可见影响有时与基因活动的无形变化有关。DNA甲基化的表观遗传过程会随着年龄增长而变得不再精确,造成基因表达的变化。而这种变化与随着年龄增长而出现的器官功能衰退和疾病易感性增加有关。如今......

衰老如何改变我们的基因

衰老对身体产生的可见影响有时与基因活动的无形变化有关。DNA甲基化的表观遗传过程会随着年龄增长而变得不再精确,造成基因表达的变化。而这种变化与随着年龄增长而出现的器官功能衰退和疾病易感性增加有关。如今......

为何有人衰老更快?揭秘背后的400个基因

有些人比同龄人更显年轻,而有些人看着更显老;有些人年逾九旬仍身心康健,而另一些人早在数十年前就饱受糖尿病、阿尔茨海默病或行动障碍的困扰;有些人能轻松应对严重摔伤或流感侵袭,而有些人一旦住院就再难康复。......

为何有人衰老更快?揭秘背后的400个基因

有些人比同龄人更显年轻,而有些人看着更显老;有些人年逾九旬仍身心康健,而另一些人早在数十年前就饱受糖尿病、阿尔茨海默病或行动障碍的困扰;有些人能轻松应对严重摔伤或流感侵袭,而有些人一旦住院就再难康复。......

科学家发现玉米耐热关键基因

近日,西北农林科技大学玉米生物学与遗传育种团队联合华中农业大学玉米团队在《植物生理学研究》发表论文。研究初步揭示了ZmGBF1-ZmATG8c模块通过自噬途径调控玉米耐热性的分子机制。随着全球气温持续......

生物信号处理新框架精准解码细胞复杂语言

如何精确指挥细胞执行特定任务,是合成生物学发展的关键挑战。7月31日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员陈业团队联合湖南省农业科学院单杨团队在《自然-通讯》发表最新研究。他们建立了一套全新的生物信号处......