果蝇寿命的“温度开关”:基因操控竟能打破环境限制?

一项来自Jessica M. Hoffman团队的最新研究发现,果蝇的寿命长短并非完全由环境温度决定,而是能被一种名为“Turandot (tot)”的基因家族主动调控。通过靶向这些基因,科学家们甚至能在不同温度下延长果蝇寿命,且效果因性别而异,提示我们未来或许能通过基因干预来“定制”抗衰老策略,让寿命不再受环境束缚。

温度是动物寿命最基本的决定因素之一,但究竟是什么分子机制让热量线索“告诉”身体如何衰老,长期以来一直是个谜。Jessica M. Hoffman团队通过对果蝇进行基因和代谢组学分析,深入解读了温度影响寿命的奥秘。他们发现,温度应激会引起基因表达的巨大变化,这种变化甚至比新陈代谢的适应更剧烈。更令人惊讶的是,研究团队找到了一个关键的“幕后推手”——Turandot (tot) 基因家族。这些基因并非被动地响应温度,它们能主动调控寿命。通过阻断tot基因的表达,研究人员成功延长了果蝇在不同温度下的寿命,这意味着我们或许可以摆脱环境对寿命的限制。值得注意的是,这种寿命延长还表现出性别差异,暗示着雌雄果蝇在应对压力时采取了不同的策略。这项研究不仅揭示了tot基因家族是调控衰老的新型独立基因,也挑战了以往认为温度介导的寿命长短只是被动热力学结果的观点。

📎 来源:Aging Cell | 查看原文

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AI发现:肌肉细胞核变大,竟是衰老的铁证?抗炎可否逆转?

一项由韩国忠北国立大学柳东烈教授团队领衔的研究发现,AI深度学习技术通过分析人体肌肉切片,准确识别出细胞核增大是衰老肌肉的显著标志(准确率86.2%)。研究发现细胞核直径随年龄增长而显著增大(Spearman’s ρ = 0.71, p < 0.0001),且大细胞核与染色质重塑、细胞衰老、线粒体功能等衰老通路密切相关。更令人惊讶的是,儿童炎性肌病患者的肌肉也出现类似衰老的细胞核增大,这预示着抗炎可能成为对抗肌肉衰老的潜在途径。这项成果为开发新的肌肉衰老生物标志物和干预策略提供了全新方向。

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