主题:【原创】野狐禅 之长生(四) -- 水风
说到折腾了,有个研究很有意思,估计大家会感兴趣的。就是有人发现,如果不停地刺激折腾一下,某种生物,比如说给酵母洗个热水澡,(他们可不是享受,而是危机了),让果蝇们经常被假想敌追得上蹿下跳的,线虫们则是被人倒过来倒过去的,这些生物的寿命都会有不同程度的提高。其实, 挨饿也是一种折腾阿。
而反过来,能够长寿的小家伙们也比较能受折腾。一般情况下,你把酵母放到42度去洗个热水澡,难保就不烫死一大批,但是长寿的酵母们似乎更能忍受一些,比起野生型的同类来,他们的存活率要高出一大截来。
这难道说里面有着必然的联系不成。大家经过不懈的努力,在去年终于把这个问题给搞清楚了。原来,胰岛素/类胰岛素的分泌是在能够获得足够的养分的情况下才会发生的,如果长期进食不足,体内胰岛素/类胰岛素的含量就会下降,而这种内分泌蛋白含量的下降,最直接的影响有两个,一个就是会激活一些应急反应。另外一个就是延缓了整个身体的代谢。体内胰岛素/类胰岛素的含量一直比较低,应急反应也就一直存在,这样再碰到紧急情况的时候,对于外界不良环境的抵抗力也就要相应的高。延缓代谢的好处一方面,是避免了大量有毒氧化反应产物的出现,另外一个方面,是把所有的过程都放慢,自然就可以增加动物或者人类的寿命。
其实人体对于食物摄入的标准量,是根据以前在蛮荒时代人人吃不饱而做出来的。就是为了维持生命,一次性的摄入足够多地食物。但是因为事物获得的太难了,两次进食之间的间隔也许会是几个小时,一天或者几天。尽管我们现在由于科技的发展,可以几乎无限制的摄入食物,但是由于只有几千年的历史,我们的身体还来不及做出相应的调整。所以我们现在几乎都是在超量的进食,这也造成了人类摄入能量过多,肥胖现象的普遍增加。过量饮食的一个直接坏处就是细胞始终处于全力工作产能状态。而全力工作时候制造出来的各种有毒氧化物质的含量,也就远远超出早期人类。同理,家畜们也一样,不需要自己饱一顿饿一顿的,产生出来的有毒物质也就比较多。这也可能就是为什么所有家畜的寿命都远远低于野生的同类的原因吧。
当然,这种带有压力的紧急状态不能持续的时间太长,压力也不能太大。否则,生物没法完全化解这种生存压力,就会造成体内的混乱,结果不仅不能增寿,反而要减寿了。
“生于忧患,死于安乐么,”阿磕得意洋洋地说,“我们早就知道了,看来不爱”阿磕回头踢了踢不爱吱声,“你多打几次官司,说不定还能活得更长一些。”
“你别瞎说了,看我的头发都快急白了,再来几次,我还不如去找块豆腐,一头撞上去”。“下面呢,快讲啊,”
什么下面啊,阿磕插话进来,“我知道,下面,下面没了。”
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说到,下面没了,也有个研究。如果线虫的生殖腺前体细胞在发育的早期被剔除的话,这些线虫可以多活60%的时间。但是这个作用与生殖细胞无关,因为如果把所有的生殖系统(包括所有的生殖腺和生殖细胞)全部去除的话,线虫们存活的时间并不改变。这也就是说,那些下面没了的,可不会比我们活得更长。这么看来,想练葵花宝典达到长生不老是不行了。
但是生殖腺的确对于寿命有影响。曾经有人做过试验,把年轻母鼠的生殖腺移植给年老的母鼠,年老的母鼠可以提高寿命的40-60%。但是,把年轻小鼠和年老小鼠的卵巢,没错,是母鼠,移植到到新的被切除了生殖腺的年轻小鼠体内,这些小鼠的寿命没有什么变化。这里谈到的关于生殖腺关于寿命的作用,都是只发生在female上面的,为什么。妖道不知道,你还是去问上帝吧。
但是有意思的是,我们已知生殖腺调控寿命的信号跟胰岛素的下游蛋白信号通路是同一通路,这些信号主要来自于消化系统,无论胰岛素还是类胰岛素,还是胰岛素的下游蛋白信号通路,都是主要在消化系统的肠道内起作用,更具体一些,是那些脂肪细胞内起作用。同样胰岛素的下游蛋白信号通路的突变,如果发生在肝脏,小鼠的寿命没有任何的改变,但是如果发生在脂肪组织,则可以提高50-100%。如果把脂肪组织用某种方式使之不表达,对于胰岛素的下游蛋白信号通路的突变,那么小鼠的寿命就几乎没有变化。这些信号是如何从生殖系统传导到消化系统的脂肪组织的,目前我们还不清楚。
但是,生殖系统跟寿命的直接相关对于生物是有很大意义的。就是根据所处
的生长时期来决定生殖系统的发育成熟。另外一个以有意思的想象就是,长久以来,大家都认为,寿命较长的个体通常情况下,生殖力会比较弱。但是在所有的我们获得的突变体中,大多数具有较长寿命的同时,具有跟野生型完全一样的生殖能力。在某些突变体中,甚至产生了比野生型更强的生殖力。也就是说,这些突变体产生后代的频率跟野生型没有任何的区别,甚至会更高一些,从而使他们产生了更多的后代。当然,并不是所有的突变体都是如此,我们也发现了若干生殖力减弱的突变体。以上这些说明,生殖与长生,似乎是不相干的两件事,虽然彼此间有着某些联系,但是这些联系是很弱的。
虽然胰岛素/类胰岛素信号传导体系直接调控了生殖和寿命。但是这两个重要的方面,似乎是经过了完全不同的调控方式。在幼虫期处理线虫,线虫们在寿命延长的同时,生殖力也相应减弱。但是在刚达到性成熟期的时候处理线虫,就会得到既长寿,又能生的老花花们。具体的机制目前还不清楚。
有点让人迷惑不解的是,我们在自然情况下,从来没有发现过这种既长寿,又能生的情况,这也就是说明这种情况虽然可以产生大量的后代,但是这种情况时不被自然选择所青睐的。
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曾几何时,我们一直认为,衰老是一种不可避免的事情。是由于外界环境有毒因素的积累,而给机体造成了不断的伤害而造成的。现在在认识了胰岛素/类胰岛素信号传导通路的直接调控作用之后,生物学家们已经开始认识到衰老其实也是人体发育的一部分,是原有的既定程序,在经过一定的条件诱导下造成的直接后果。
多种突变体杂交产生的线虫,现在已经可以活到原有寿命的6倍时间了,相当于活了500年的人类。800年的彭祖也许并不是神话传说,也许有一些生物学家们已经开始考虑真正的长生秘术了。
但是,在我们做出任何提高人们寿命的举动之前,我们是否要先考虑一下衰老的意义。或许,一个生物活得足够长,可以跟自己的下一代,下两代争夺有限的生存资源原本就是一件很残忍的事情。如果一个个体可以活得足够长,并且保持完好的生殖能力,那么你能否想象一下,你在生小孩的同时,你的孩子,孙子,或许还有重孙子,以及你的父亲,祖父,或许还有你的重祖父,曾祖父,也都生下了孩子。那么这批小孩一起长大的时候,彼此间的称呼可真是一个头痛的事情了。
不过可以让大家放心的是,绝大多数的长寿基因,都只在女性或者雌性的生物上面起作用。上面说到的相当于500岁的超级老线虫,也是一只雌性的。
阿磕闻言大吃一惊,哎呀,泡年轻妹妹的梦幻还是破灭了阿。
为什么自然选择青睐雌性,让她们可以如此长时间的保持生殖能力的潜力,同时又赋予了她们漫长的生命潜力,还是一个谜。我们期待着进一步的研究给我们一点点地揭示这个美丽的奥秘。
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“野生的同类”指的是什么啊?雪人?
应该把人给去了的,我这就改。多谢!
雌性的性染色体为相同的两条XX,雄性为不同的两条XY。成对的两条染色体(XX)互相作为“后备”,能交换遗传物质(重组),清除有害的变异、保护基因。
而Y染色体与多数成对存在的染色体不同,Y染色体在减数分裂时,只有其端部和X染色体可以配对。这样在生物繁衍过程中,Y染色体上的某些功能丧失相对于X染色体来说更难恢复,如果长寿基因产生于X染色体上比在Y染色体上更保险。但长寿基因为什么只存在性染色体上我是还是不懂。
如此说来,男性属于先天就不足,后天不能补。
《玉蒲团》
认为好多对生存必需的基因都在x染色体上。但这只是其一,其二是雌性激素所调控的基因,具有更好的保护作用,最后一点,也是最重要的一点就是,因为雌性有月经和怀孕,这些过程都是stressful的,所以,体内就时刻准备着要与不良的环境作斗争,所以那些保护性的基因也就时时刻刻的被启动着。而这些基因的启动本身就是长生调控体系所调控的,也就是说长生调控体系也是时刻处于活跃状态,那么你不想活得长都不行啊。
我起这个名字的时候,想到的是《玉观音》。哈哈,男人都不是好东西,所以老天就不让这些坏东西们活得长。
光长生没劲,长生不老才带劲!对了,要健康的长生不老最好,哦,不,要有钱的健康的长生不老更好.......
喋喋不休的阿磕被愤怒的群众打倒在地。
还没想清楚。。。
比如第一代细胞活的够长得那些,短命的那些进化成食人族之后不就玩完了?
得比女性慢,却给女性更长的寿命。