发布时间:2022-05-11 16:13 原文链接: 降低核糖体蛋白质翻译功能对延缓衰老具有重要作用

  健康长寿是内在遗传与外在环境因素等共同作用的结果。近日,科技日报记者从中国科学院昆明动物研究所获悉,该所近期牵头的一项研究揭示了降低核糖体的蛋白质翻译功能对延缓衰老具有重要作用,这为前沿衰老理论提供了新证据。该研究成果近日发表在国际知名期刊《科学进展》上。

  自2000年以来我国人口老龄化程度持续加剧,推进健康老龄化关乎国家经济发展和民生福祉。老人寿命长且无重大老年疾病,是人类健康老化的理想模式。此前的研究表明,长寿人群在基因组DNA层面携带长寿相关基因变异数量较少,这意味着长寿人群在基因表达调控层面可能潜藏有更多健康保护因子。中国科学院昆明动物研究所孔庆鹏研究员团队联合中南大学湘雅医院李吉教授团队及海南医学院蔡望伟教授团队,获得并分析了海南省陵水县和临高县长寿人群271例外周血白细胞转录组数据。研究人员分析发现,长寿老人“自噬—溶酶体”通路基因显著高表达,这与团队早期基于海南省澄迈、万宁等地长寿人群的研究结果一致。

  研究人员在两批长寿人群中均发现长寿老人的核糖体通路基因显著低表达。进一步分析发现,长寿老人核糖体编码基因低表达的转录调控因子很可能是ETS1。随后,研究人员利用人真皮成纤维细胞等复制衰老细胞模型进行功能验证,发现敲降ETS1可降低核糖体编码基因表达,并延缓细胞衰老。因此该研究表明,降低核糖体的蛋白质翻译功能对延缓衰老具有重要作用。

  核糖体是细胞中蛋白质翻译工厂和能量消耗工厂,核糖体功能降低已被证实可延长线虫、小鼠等动物寿命。此项研究首次揭示了ETS1调控的核糖体功能降低是人类健康老化的重要机制之一,补充了核糖体功能与人类寿命延长的证据链条。同时,长寿老人核糖体功能下降可能是机体应对老年时期由于线粒体损伤导致能量供应不足的重要方式,通过能量的重新分配,实现健康长寿。

相关文章

Nature:核糖体对合成mRNA的错误读取竟可在体内引起意料之外的免疫反应

信使核糖核酸(mRNA)是告诉体内细胞如何制造特定蛋白的遗传物质。在一项新的研究中,来自英国剑桥大学等研究机构的研究人员发现,细胞的解码机器对治疗用mRNA的错误读取会在体内引起意外的免疫反应。他信使......

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......

研究揭示逆转心脏衰老的关键蛋白

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》(NatureAging)上,在线发表了题为SIRT2counteractsprimatecardiac......

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......

对衰老SayNo!

心脏是人体最重要的器官之一,其主要任务是将氧和养分通过血液泵送到全身,确保我们的生命活动正常运转。然而,随着年龄的增长,心脏也开始经历衰老的过程,其中一个显著的问题是心律失常。为什么衰老的心脏常常失去......

研究揭示早期预防骨骼肌衰老的新路径

近日,广东省科学院微生物研究所研究员谢黎炜团队与中国工程院院士、中国科学院亚热带农业生态研究所首席研究员印遇龙团队合作,首次报道了抗生素诱导的肠道菌群紊乱和衰老个体的肠道菌群及其代谢物会扰乱肌卫星细胞......

科学家揭开加速机体脂肪组织衰老的新型机制

脂肪组织在控制机体代谢稳态中发挥着核心作用,而机体中脂肪组织保存的失败与年龄相关的代谢性障碍直接相关,成熟脂肪组织在这种现象中所扮演的关键角色,目前研究人员并不清楚。近日,一篇发表在国际杂志Natur......

研究揭示蛋白质氧化折叠在干细胞衰老中的作用

长期以来,人们普遍认为线粒体是细胞活性氧的主要来源。然而,内质网中蛋白质二硫键形成过程会产生副产物H2O2。据估算,它约占蛋白质合成过程中产生总活性氧的25%。可见,内质网来源的活性氧不容忽视。8月3......

高分辨率评估人体细胞内的分子结构动态及药物作用机理

核糖体是细胞内的最丰富细胞器之一,负责将mRNA翻译为蛋白质,是很多小分子药物的作用靶点。核糖体在体外已得到广泛研究,但其在人体细胞翻译活跃过程中的分布仍不清楚。德国马克斯普朗克生物物理研究所利用高分......

新研究显示一组重要致癌基因可能与衰老相关

美国一项新研究发现,重要的致癌基因Myc可能与机体衰老过程有关,缺乏该基因的小鼠衰老更快,但癌症发病率更低、寿命更长。Myc是一组发现较早、研究较多的致癌基因,它们编码的蛋白质参与细胞生长和凋亡的多个......