GFHDT: 研究揭示染色質對衰老的驚人抵抗力

研究揭示染色質對衰老的驚人抵抗力


16 Jan 2026 at 10:19pm
一項新研究表明,人體衰老的方式可能比以前認為的更具抵抗力。 倫敦國王學院的研究人員及其合作者發表在《美國化學學會期刊》上的研究指出,染色質——每個細胞基因組的DNA和蛋白質混合體——比之前認為的更能抵抗衰老。 科學家們認為,這可能揭示了身體如何應對不可避免的老化“磨損”,並指出哪些部位可能更容易受到老化影響,為未來全身抗衰老治療奠定了基礎。

實驗一次又一次地表明,染色質對這種“磨損”表現出了很好的耐受性。

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但當我們放大並調查直接針對我們引入的老化區域的生化過程時,看到了巨大的影響。 倫敦國王學院的路易士格拉博士解釋說:“這表明,染色質,它決定了DNA的結構,比我們想像的更堅固...... 這可能意味著某些身體部位的功能完整性可以維持到那些故障部分可以修復或更換。 ”

蛋白質,像身體的其他部分一樣,在衰老過程中會發生變化。 尤其是構成染色質的組蛋白,在大約100天內就會被補充和替換。 在其生命週期中,蛋白質會被拉伸和扭曲,或者經歷類似於生鏽的過程。 這些損傷會導致蛋白質發生自然的化學變化,稱為翻譯后修飾(PTMs)。 通過改變蛋白質的物理和化學結構,這些過程可以改變其功能,甚至導致其失效。 在某些情況下,這種失效可能導致癌症等疾病,但其具體機制往往不清楚。 此外,由於自然衰老是一個緩慢的過程,研究體內蛋白質的老化過程非常困難。

為了揭示蛋白質在老化過程中經歷“磨損”的基礎,研究團隊在試管中化學構建了兩個生命週期階段的染色質——最近形成的和非常老的,後者含有與老化相關的PTM。 每單位品質約為三百萬道爾頓,研究團隊認為這些具有可控老化“疤痕”的染色質模型是同類中最大的。

他們發現,老化過程對染色質的影響非常不同。 儘管老化相關PTM帶來了極端的局部變化,但染色質的整體結構和完整性似乎未受影響。 然而,通常與其相互作用的酶不再能識別這些老化區域作為染色質,導致功能失效。

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:“這表明染色質,它決定了DNA的結構,比我們想像的更堅固。 就像一台舊電腦,雖然它可能沒有最新的顯卡或處理器,但這台模組化的設備仍然可以上網。 它甚至可能有一個完全燒毀的聲音卡,但在核心上它仍然是一台功能正常的電腦。 這可能意味著某些身體部位的功能完整性可以維持到那些故障部分可以修復或更換。 ”

通過化學構建老化生物分子如蛋白質,並努力確定當磨損不可逆轉地阻礙染色質和其他複雜細胞成分的功能時的“臨界點”,研究團隊希望為未來的藥劑師開發更有效的抗衰老藥物提供支援。

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