Nature子刊:重磅级研究或将开启人类长生不老的神话!

2017-04-06 生物谷 生物谷

老化,即随着机体衰老,细胞的分裂和生长能力不断退化的一种表现,其会诱发机体功能退化以及年龄相关的疾病,抗衰老一直是人类所梦寐以求的,然而对于生物学家而言,寻找能够有效控制机体衰老的物质以及阐明机体衰老的分子机制或许并非一件易事。 近日,刊登在国际杂志Nature Chemical Biology上的一项

老化,即随着机体衰老,细胞的分裂和生长能力不断退化的一种表现,其会诱发机体功能退化以及年龄相关的疾病,抗衰老一直是人类所梦寐以求的,然而对于生物学家而言,寻找能够有效控制机体衰老的物质以及阐明机体衰老的分子机制或许并非一件易事。

近日,刊登在国际杂志Nature Chemical Biology上的一项研究报告中,来自大邱庆北科学技术院(DGIST)的研究人员就希望通过研究能够逆转机体的衰老过程,为了能够逆转机体的衰老过程,研究人员搜寻了能够控制衰老的多个因子,同时研究者还寻找了一些能够恢复细胞分类能力的物质,最终他们锁定了一种名为KU-60019的物质,其是ATM蛋白的抑制剂,ATM蛋白是一种磷酸化的酶类,其能够通过活化溶酶体的功能以及诱导细胞增殖来恢复衰老细胞的功能。

溶酶体是细胞中一种负责自噬和生物聚合物(比如蛋白质和脂质分子)分解的胞内细胞器,溶酶体的降解则会诱发细胞衰老,而这是通过在细胞中积累必须被移除的生物分子,并且促进细胞代谢的不稳定性所实现的,比如移除功能失调的线粒体。

研究人员证实,随着细胞老化不断进展,参与溶酶体活性调节的空泡ATPase(v-ATPase)蛋白就会被ATM蛋白磷酸化,组成空泡ATPase的单元之间的结合力也会被减弱,因此溶酶体的功能就会退化;此外研究人员还表示,逆转衰老或许是可以实现的,他们通过实验发现,利用KU-60019物质调节ATM蛋白的激活就能够诱导v-ATPase磷酸化水平的降低,从而就会促进线粒体功能的恢复,以及溶酶体和自噬系统功能的恢复,同时还会促进老化动物模型机体的伤口愈合。

最后研究者Park SangChul表示,本文研究的重要性和应用就在于其或许能够通过抑制并且恢复机体细胞中溶酶体的功能来逆转细胞的衰老过程;未来我们还将继续进行更为深入的研究通过在老化动物模型中进行大量试验来证实这种方法的的有效性和安全性,而这或许有望延长人类的预期寿命。

原始出处:

Hyun Tae Kang,  Joon Tae Park,  Kobong Choi, et al. Chemical screening identifies ATM as a target for alleviating senescence. Nature Chemical Biology (2017) doi:10.1038/nchembio.2342.

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