发布时间:2023-10-07 12:25 原文链接: Nature子刊:研究揭示逆转心脏衰老的关键蛋白

  衰老是心血管疾病的首要危险因素,可导致心脏结构异常和功能衰退,如室壁肥厚、舒张功能障碍、纤维性颤动等。这些与年龄相关的心脏变化会增加多种心脏疾病的患病率,进而影响人类健康和寿命。随着全球人口老龄化形势日益严峻,探索人类心脏衰老的核心机制,制定相应的预警、预防和治疗策略变得尤为重要。心脏衰老是复杂的动态过程,受到多种因素的影响。迄今为止,鲜有关于灵长类心脏衰老的跨维度研究,亟待揭示其关键分子机制。

  10月3日,中国科学院动物研究所刘光慧课题组、曲静课题组,联合北京基因组研究所张维绮课题组,在《自然-衰老》(Nature Aging)上,在线发表了题为SIRT2 counteracts primate cardiac aging via deacetylation of STAT3 that silences CDKN2B的研究论文。该研究首次基于食蟹猴衰老心脏转录组和蛋白组的联合分析,揭示了SIRT2通过去乙酰化STAT3进而延缓灵长类心肌衰老的新机制,并通过SIRT2基因疗法实现了衰老心脏功能的逆转。该成果入选《自然-衰老》当期封面文章。《自然-衰老》同期配发了News & Views,对论文进行了亮点评述。

  该研究利用自然衰老的非人灵长类动物(食蟹猴)模型,通过对心脏肥大、肌节紊乱和炎症等衰老表型分析,结合高通量蛋白组和转录组测序、基因编辑、人多能干细胞定向诱导心肌细胞分化、基因表达调控、病毒载体基因治疗等技术手段,发现SIRT2蛋白的表达下调是驱动灵长类心肌细胞衰老的关键因素。一方面,研究通过对食蟹猴心脏中鉴定到的衰老差异蛋白与不同蛋白编码基因集(包括衰老相关的心血管疾病相关基因、Aging Atlas衰老相关基因及表观调控相关基因)进行联合分析,发现去乙酰化酶SIRT2是唯一与不同心血管疾病以及表观遗传调控均相关的衰老下调蛋白。另一方面,研究利用CRISPR-Cas9介导的基因编辑和人多能干细胞定向诱导分化技术,首次获得SIRT2敲除的人心肌细胞,并发现SIRT2缺失的人心肌细胞表现出加速衰老、异常肥大等一系列心脏衰老相关表型,且表现出与老年食蟹猴心脏类似的基因表达谱改变。

  进一步,研究结合转录因子网络解析、免疫共沉淀偶联蛋白质谱分析、蛋白定点突变、染色质免疫沉淀-实时定量聚合酶链反应、原位电镜等多种技术方法进行深入的机制研究,发现了SIRT2蛋白通过与转录因子STAT3相互作用,促使后者K685去乙酰化,进而抑制细胞周期阻滞基因CDKN2B的转录。SIRT2的缺乏引起人心肌细胞中STAT3的乙酰化水平升高,促进CDKN2B基因表达,导致心肌细胞衰老和肥大。与之相对,过表达SIRT2或敲低CDKN2B均可延缓人心肌细胞衰老。

  在证明SIRT2是调控人心肌衰老的关键靶标后,该研究提出基于SIRT2的基因疗法或延缓心脏衰老这一科学假设。为了测试这一论点,科研人员向24月龄老年小鼠心肌内多点注射编码SIRT2蛋白的慢病毒,并在2周后发现老年小鼠心脏的射血分数(EF)、短轴缩短率(FS)以及心肌肥大等指标均表现为明显的“年轻化”特征,这提示SIRT2可作为体内干预心肌衰老的分子开关,未来或可通过发展SIRT2增强基因疗法或SIRT2特异性激动剂实现对心脏衰老及相关心血管疾病的预防和治疗。

  该研究系统绘制了灵长类心脏衰老的多维基因表达图谱,解析了SIRT2-STAT3-CDKN2B通路在灵长类心肌细胞衰老中的关键作用,揭示了可逆转心脏衰老的“乙酰化开关”。该工作为明确人类心脏衰老的分子驱动力,建立心脏衰老及相关疾病的临床诊断、早期预警及干预策略提供了重要的线索和思路。

  该研究由动物所、北京基因组所、北京干细胞与再生医学研究院、首都医科大学宣武医院等合作完成。研究工作得到科学技术部、国家自然科学基金委员会、中国科学院和北京市等的支持。湖南大学和北京大学第三医院的科研人员参与研究。

SIRT2延缓灵长类心肌衰老的分子机制

利用SIRT2编织年轻健康心脏(入选Nature Aging封面)

相关文章

年度盘点:2023年阿尔茨海默病研究初现曙光

阿尔茨海默病(AD)又称老年痴呆,起病隐匿,病程缓慢且不可逆,以智能障碍为主。随着人口老龄化的进展,全球AD患者数量逐年增加,严重危害中老年人的健康,也给家庭和社会带来沉重的负担。回望2023年,AD......

寒冬心血管疾病高发,这些年轻人是危险人群

“气温‘过山车’又要发车了,小寒节气或再迎寒冷暴击。”1月1日,中国气象局发布消息,预计1月6日小寒节气前后,将有一股强冷空气影响我国,中东部大部地区有明显降温,平均气温普遍下降4-8℃,部分地区下降......

研究揭示叶绿体蛋白转运马达新功能

叶绿体是植物进行光合作用的细胞器。正常发育过程受到核基因组和叶绿体基因组在多个层次的协同调控。核质互作的分子机理是叶绿体生物发生的核心科学问题之一。光合膜蛋白复合体的反应中心亚基通常由叶绿体基因编码,......

复旦大学650万元采购一套超高分辨率蛋白生物药质谱

复旦大学超高分辨率蛋白生物药质谱分析系统采购国际招标招标项目的潜在投标人应在通过复旦大学采购与招标管理系统(以下简称电子采购平台,网址为:https://czzx.fudan.edu.cn)在线获取招......

揭示新的药物靶点:KRAS蛋白的构象控制位点

控制KRAS:揭示关键癌症蛋白的变构位点研究人员在基因组调控中心和威康萨克研究所利用深度突变扫描技术全面识别了蛋白质KRAS中的变构控制位点,该蛋白质是许多类型的癌症中最常见的突变基因之一。科学家们使......

揭示帕金森病中蛋白聚集的秘密:NEMO蛋白的关键作用

神经退行性疾病,如帕金森病或阿尔茨海默病,与大脑中蛋白质聚集的沉积有关。当细胞废物清除系统存在缺陷或超负荷时,这些聚集物会积累。一种主要与免疫系统信号传导过程相关的蛋白质NEMO可以防止帕金森病中发生......

JAHA:白天过度嗜睡亚型与心血管疾病风险的因果关系

先前将EDS与心血管疾病风险增加联系起来的证据可能主要是由其长EDS亚型对心肌梗死高风险的影响所致。白天过度嗜睡(EDS)不仅是睡眠剥夺的主要症状,也是一系列罕见和常见的睡眠障碍(如阻塞性睡眠呼吸暂停......

微自噬机制对预防衰老至关重要

据最新发表在《EMBO报告》上的一项研究报道,日本大阪大学和奈良县立医科大学的研究人员首次证明,受损的溶酶体可通过微自噬机制修复,并确定了这一过程的两个关键调控因素,这对于预防衰老至关重要。为确定新的......

新里程碑!基因编辑疗法首获人体概念验证,永久降低心血管疾病风险!

日前,VerveTherapeutics首次公布了其单碱基编辑疗法VERVE-101,在正在进行的1b期临床试验heart-1中获得的人体概念验证数据。数据显示,这种创新疗法在家族性高胆固醇血症(He......

学者同聚北师大,Urimarker2023共讨新发展

——第三届尿液生物标志物学术研讨会(Urimarker2023)顺利召开11月4日-11月5日,第三届尿液生物标志物学术研讨会(Urimarker2023)于北京师范大学圆满落幕。本次研讨会采用线上线......