发布时间:2014-03-19 11:37 原文链接: 蔡时青小组研究发现节食可延缓老年动物行为退化

  中科院上海生科院神经科学研究所蔡时青研究组发现,长寿并不一定能延缓动物的行为退化。同时,节食提高老年动物的行为能力,部分是由于节食提高了五羟色胺和多巴胺功能。相关成果日前在线发表于《神经科学杂志》。

  据了解,目前衰老领域的研究主要集中在寿命调节方面,科学家已发现上百个基因可调控动物寿命。行为和认知功能退化也是动物和人类衰老的重要特征,但延长寿命是否必然延缓衰老引起的行为退化是一个非常关键但尚未破解的问题。

  此次研究人员对长寿基因是否影响五羟色胺和多巴胺功能以及衰老过程中动物的行为退化开展了深入研究。研究发现,不同的长寿基因对五羟色胺和多巴胺功能的影响不尽相同,胰岛素信号通路中的长寿基因不影响五羟色胺和多巴胺水平以及相应的行为退化过程。节食这种广为人知的长寿方式,则可以很好地维持老年动物的五羟色胺和多巴胺水平,进而延缓咽喉肌肉跳动、雄性交配能力等行为的退化。

  进一步研究发现,在衰老过程中,氧化自由基的积累导致五羟色胺和多巴胺共同的合成酶 BAS-1(多巴脱羧酶)表达量下降,这是神经元中五羟色胺和多巴胺含量降低的主要原因。和节食相关的长寿基因pha-4则通过上调SOD-1和 Catalase等蛋白的表达,提高神经元清除氧化自由基能力,进而上调BAS-1表达,维持五羟色胺和多巴胺水平。有趣的是,在老年时期提高内源五羟色胺或多巴胺水平,可延缓野生型和长寿线虫daf-2(e1370)的行为能力退化。同时,提高老年时期五羟色胺水平也可延长线虫寿命。

  专家表示,该研究初步揭示了动物行为能力随衰老退化的分子神经机制,为提高老年人口的健康和生活质量提供了新线索。

相关文章

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......

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。......

研究利用柔性脑机接口诱导多巴胺释放和微观神经振荡改善阿尔茨海默病认知功能

阿尔茨海默病(AD)俗称老年痴呆,是一种以记忆衰退和认知功能进行性下降为特征的神经退行性疾病。科学家发现,这种病可能与大脑中一种叫“β-淀粉样蛋白”的有害物质堆积以及大脑中多巴胺系统的失调有关,但目前......

利用柔性脑机接口诱导多巴胺释放和微观神经振荡改善阿尔茨海默病认知功能

阿尔茨海默病(AD)俗称老年痴呆,是一种以记忆衰退和认知功能进行性下降为特征的神经退行性疾病。科学家发现,这种病可能与大脑中一种叫“β-淀粉样蛋白”的有害物质堆积以及大脑中多巴胺系统的失调有关,但目前......

伤身又催老新研究显示吸烟带来的这些变化不可逆

吸烟会增加罹患多种疾病风险,并被认为会加速身体的衰老,但迄今科研人员对相关的分子机制仍缺乏了解。葡萄牙和西班牙研究人员合作近期在《基因组医学》杂志上发表论文说,吸烟导致的人体组织表观遗传特征改变与衰老......

你衰老得有多快?普通脑部扫描揭示衰老速度

一项基于超过5万份脑部扫描的研究表明,标准脑部图像中的特征性变化可以揭示一个人的衰老速度。相关研究结果7月1日发表于《自然-衰老》。大脑皮层(控制语言和思维的脑区)的厚度及其包含的灰质体积的关键特征,......

甜菜碱是关键!我国研究团队揭示运动延缓衰老分子机制

我国研究团队历时六年,首次揭示肾脏是运动效应的关键应答器官——其内源代谢物甜菜碱作为延缓衰老的核心分子信使,通过靶向抑制天然免疫激酶TBK1,协同阻遏炎症并缓解多器官衰老进程。这支团队由中国科学院动物......

科研人员搭建首个跨物种、跨组织的衰老相关环状RNA数据库

环状RNA(circRNA)是一类单链、闭合环状的RNA分子,由mRNA前体通过反向剪切环化产生。相较于常规的线性RNA,circRNA有着独特的结构特点,其不具备5'端帽和3'端po......

大脑的衰老速度受这64个基因的影响

一项3月12日发表于《科学进展》的研究显示,科学家发现了64个影响人类大脑衰老速度的基因,还确定了抗衰老药物和实验性化合物,这些药物和化合物可以针对这些基因逆转衰老。这是迄今为止针对大脑衰老的遗传因素......