发布时间:2017-03-28 15:42 原文链接: JCI:端粒可以缓解疾病与衰老

  来自Gladstone研究所的科学家们在小鼠试验中发现一种能够缓解人类疾病与衰老的新机制,这一机制或许能够解释人类疾病严重程度为何如此之高。这些都源于端粒-保护染色体随年龄增长不断缩短的末端结构-的重要作用。

  端粒的逐渐失活与年龄增长以及疾病的发生之间存在紧密的联系,但端粒的长度是如何影响人类疾病的目前仍是一个迷。如今科学家们发现,在患有人类心脏病的小鼠中,端粒酶的缩短会导致心脏钙信号波动的失控,进而产生致命性的严重后果。这一发现使得研究者们能够针对这一疾病设计新型药物,并能够通过这一角度对人类的其它疾病进行研究。

  动脉阀钙化症(CAVD)是导致心阀以及血管中钙沉积的疾病,严重情况会导致血管硬化。目前这种疾病仅仅能够通过手术置换心脏阀门,这是世界上第三大严重的心脏疾病,75岁以上的人群中有3%受到该病的影响。CAVD随着年龄的增长而越发严重,其根本原因则是NOTCH1基因的突变。

  在最新的这项研究中,研究者们发现端粒酶的长度与该疾病的发生风险之间存在明显的相关性。即端粒越长则患此病的风险就越低。

  研究者们此前认为NOTCH1是引发CAVD的关键,但单独缺失了NOTCH1的小鼠并没有出现CAVD的症状,之后,研究者们进一步缩短了小鼠的染色体端粒长度。结果显示,两个突变同时出现之后会使得小鼠产生类似于人类的CAVD症状。

  之后,研究者们计划利用这一小鼠模型检测其它药物对于CAVD疾病的治疗效果。

相关文章

端粒在皮肤衰老中的作用

端粒与皮肤衰老的分子探秘端粒:细胞生命的“分子时钟”端粒是位于真核生物染色体末端的TTAGGG重复序列及其结合蛋白复合体(Shelterin),其长度随细胞分裂次数的增加而逐渐缩短。当端粒缩短至临界长......

首个人参完整基因组发布

记者6日从中国农业科学院获悉,该院深圳农业基因组研究所农业生物转录组与代谢组创新团队发表了首个人参端粒到端粒完整基因组,解析了人参重要活性成分——三萜皂苷的形成机制。相关研究成果日前发表于国际期刊《园......

八倍体红颜草莓端粒到端粒完整基因组图谱发布

近日,中国农业科学院郑州果树研究所草莓种质改良团队联合中国农科院深圳农业基因组研究所联合发布八倍体栽培品种红颜草莓的端粒到端粒完整基因组,系统解析了八倍体草莓亚基因组结构和遗传分化,并解析了亚基因组的......

HiFi测序:单碱基分辨率的高通量端粒长度测量方法

端粒是线状染色体末端的特殊核蛋白结构,包含约5-15kb的富含TTAGGG的双链重复序列和保护染色体末端的shelterin蛋白复合物,3'末端为富含G的单链悬突,对于维持人类基因组的稳定和完......

科学家创造了一种特殊的“端粒”,具有类似人类的端粒

研究人员介绍了一种小鼠模型:“端鼠(Telomouse)”。通过对标准实验室小鼠进行细微的基因改变,他们使保护染色体末端的端粒更接近于人类的端粒。端粒对于维持遗传完整性和促进健康衰老,同时降低癌症风险......

长端粒不能抗衰老,反而增加肿瘤风险

端粒是真核细胞线性染色体的末端结构,在细胞复制过程中起保护作用,避免DNA受到损伤,并且像帽子一样有效防止染色体间末端重组、融合和染色体退化。在细胞有丝分裂的过程中,端粒会随着分裂次数的增加逐渐缩短,......

端粒、线粒体、炎症“关系匪浅”衰老三标志共同作用可防癌

随着年龄的增长,染色体的端粒逐渐缩短。美国索尔克研究所的科学家们发现,当端粒变得非常短时,它们会与“细胞的发电厂”线粒体进行交流。这种交流会触发一组复杂的信号通路,并引发炎症反应,从而破坏可能癌变的细......

PNAS:端粒延长分子,可作为癌症治疗靶点

万事万物,皆有始有终,对细胞而言,也是如此。在正常人类细胞中,位于染色体末端的端粒会随细胞分裂而不断缩短,当端粒缩短到一个极限后,细胞就会停止分裂,这就是著名的“海弗里克极限”。然而,凡事皆有例外,与......

科学家发现端粒延长T细胞寿命机制

端粒可以保护染色体的末端,并影响细胞寿命。端粒的长度会随着细胞的分裂而缩短,最终导致细胞衰老。衰老T细胞的形成、如何避免T细胞衰老,并维持长期的免疫记忆,这些问题尚不清楚。近日,发表在《NatureC......

重磅!科学家发现“长寿开关”端粒的新结构

在物理学和微型磁铁的帮助下,研究人员发现了一种端粒DNA的新结构。端粒被视为长寿的关键,它们保护基因免受损害,但每次细胞分裂时都会变短一些。如果它们变得太短,细胞就会死亡。而今的新发现将有助于了解衰老......