Science:寿命延长82%,合成生物学重新编程细胞衰老过程 |
![]() |
来源:医诺维 2023-05-01 10:48
该研究显示,通过合成生物学重新编程细胞衰老的过程,在酵母细胞内设计了一个合成基因振荡器,与正常衰老的酵母细胞相比,寿命延长了82%,这一发现有朝一日可能会促成合成基因回路的设计,从而促进更复杂的生物体衰老,是一个复杂、多阶段、渐进的过程,发生在生命的整个过程。随着时间的流逝,人体的器官、肌肉会逐渐衰老,一些疾病也伴随着年龄的增长而发生,包括癌症、、心疾病等。
人的寿命与构成我们的单个细胞的衰老有关,早在2020年7月,加州大学圣地亚哥分校的研究人员在"Science"期刊上发表了一篇题为"A programmable fate decision landscape underlies single-cell aging in yeast"的研究论文,研究人员解开了衰老的关键机制,一些细胞随着DNA稳定性的逐渐下降而衰老,另一些细胞的衰老是由于线粒体功能障碍所致。

在确定细胞在衰老过程中遵循的两个不同路径后,研究人员通过基因编程这些过程来延长细胞的寿命。
加州大学圣地亚哥分校的研究人员在"Science"期刊上发表了一篇题为"Engineering longevity-design of a synthetic gene oscillator to slow cellular aging"的研究论文。
该研究显示,通过合成生物学重新编程细胞衰老的过程,在酵母细胞内设计了一个合成基因振荡器,与正常衰老的酵母细胞相比,寿命延长了82%,这一发现有朝一日可能会促成合成基因回路的设计,从而促进更复杂的生物体长寿。
在该研究中,研究人员对控制细胞衰老的电路进行了基因重组,从它像拨动开关一样的正常作用来看,他们设计了一个负反馈回路来阻止老化过程。重新布线的电路作为一种被称为基因振荡器的类似时钟的设备运行,它驱动细胞在两种有害的 衰老 状态之间周期性切换,避免长期处于其中一种状态,从而减缓细胞的退化。

研究人员首先使用计算机模拟DNA老化电路的工作方式,与更传统的遗传策略相比,这种方法在节省时间和资源以确定有效的长寿策略方面具有优势。
研究人员表示,这是第一次利用计算引导的合成生物学和工程原理来合理地重新设计基因回路和重新编程衰老过程,从而有效地延长寿命。
三年前,研究人员发现,细胞在其整个生命周期中都遵循一系列分子变化,直到它们最终退化和死亡。然而,他们注意到,具有相同遗传物质和相同环境的细胞可以沿着不同的衰老路径行进,一些细胞通过DNA的稳定性逐渐下降而衰老,另一些细胞的衰老是由于线粒体功能障碍所致。

这项新研究显示,与其他强制使细胞逆转衰老的方式不同,通过阻止细胞进入预定的衰退和死亡路径,可以减缓衰老时钟,而类似时钟的基因振荡器可能是实现这一目标的通用系统。
在研究中,研究人员利用酵母细胞作为人体细胞衰老的模型,开发并使用了微流体和延时显微镜来追踪细胞生命周期中的衰老过程,与正常衰老的酵母细胞相比,在合成振荡器装置的指导下经过合成重新布线和老化的酵母细胞的寿命延长了82%。

研究人员指出,这一结果展示了合成生物学在重新编程细胞衰老过程中的成功应用,并可能为设计合成基因回路奠定基础,以有效延长更复杂生物体的寿命。
目前,研究人员正在将这一结果扩展到包括和神经元在内的多种人类细胞类型的衰老。
版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载->

- 相关报道
-
- Nature Methods:里程碑!ReLiC开创RNA功能研究新纪元 (2025-06-08)
- Immunity:浙江大学方向明等确定了一种控制巨噬细胞介导的肺部炎症反应的关键脑 (2025-06-08)
- Cell子刊:Fate公司的iPSC (2025-06-06)
- 国度卫健委等三部分收回关照 全面推动临蓐镇痛服务 (2025-06-06)
- 三部分:对药品医疗东西质量平安外部举报人举报施行奖励 (2025-06-06)
- 政策解读:对药品医疗东西质量平安外部举报人举报施行奖励 (2025-06-06)
- 国度医保局无关部分担任同道就价钱招采信誉评估轨制修订环境答记者问 (2025-06-06)
- JAMA子刊:护好血管,远离痴呆!33年随访研究表明,80岁前发生的痴呆病例,22%至44%可归因于中年和晚年早期的血管危险因素 (2025-06-05)
- 在体内原位生成CAR (2025-06-05)
- 两篇Nature Biotechnology:李大力/陈亮团队开发新型线粒体碱基编辑器,推动线粒体疾病建模和治疗 (2025-06-05)
- 视频新闻
-
- 图片新闻
-
医药网免责声明:
- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040