这只是一个时间问题

哺乳动物年龄识别的原因

你怎么量化的年龄吗?我们纪念我们的日历,戒指在新的一年里,一起庆祝我们的生日。但是我们知道时间时间不是一个完美的衡量。

发现表观遗传学领域的显示,我们都年龄不同。每个人的独特性之间的DNA和人生选择,可以在表观遗传学扮演一个角色,没有两个人会有完全相同的衰老过程。但是驱动自然衰老过程、遗传学、表观遗传学,或都有?科学家们已经发现了如此多的特点,原因,影响表观遗传的年龄在过去几十年。我们知道,表观遗传信息的改变随着时间的推移,在哺乳动物中,但我们仍然没有评估如果这是衰老的原因或结果。

观察研究

两个独立出版物1950的遗传信息的缺失提出,造成老化。[1,2]然而,随后发表的研究并不支持遗传物质的损失是老化的原因。挑战主要例子的观点是,旧的体细胞克隆仍将产生个体与正常寿命。[3]研究也发表显示表观遗传信息丢失是衰老的一个原因,而不是遗传信息的损失。(4、5)我们也知道,DNA损伤与衰老是双链DNA断裂(双边带),任何双边带修复缺陷导致加速老化。[6]其他研究支持,可能是由于老化失调的转录网络和表观遗传学。(7、8)

最近的发现表明,甲基化状态的特定CpG网站自然而然地会随时间变化。这些发现表明,我们可以使用CpG变化来估计一个物种内的生理年龄以及跨物种。(9、10、11、12、13)所有这些研究指出几个结论。衰老并不是随机的。相反,它驱动或程序的可预见的和可再生的表观遗传变化。

有什么新鲜事吗?

最近的一项研究由学术领袖大卫•辛克莱博士,哈佛医学院和抗衰老的遗传学教授在哈佛大学研究员,深入研究测试哺乳动物衰老的原因。

一个系统被称为冰(诱导表观基因组的变化)是生成的,允许研究人员加快与年龄相关的表观遗传变化。冰系统给研究人员能够创建更自然的层次的双边带体外和体内实验。

Zymo研究科学家Yap Ching咀嚼,郭魏,杨小菁兴奋专家研究团队的一部分。用自己的广泛的科学背景,导致了研究涉及老鼠肌肉年龄。老化时钟有各式各样的应用研究和行业,和团队很兴奋看到Zymo研究系统可以协助项目。Zymo研究的快速dna通用工具清洁& Concentrator-10基因组DNA被用于减少表示酸性亚硫酸盐测序。的表观遗传样本保存在时代DNA / RNA盾和DNA纯化使用快速dna +工具包。基因组DNA是亚硫酸氢转换使用EZ DNA Methylation-Lightning工具包

他们发现证据表明,表观遗传的变化格局加速DNA甲基化的时钟,这表明双边带修复改变了表观基因组和加速衰老。结果表明,表观遗传的变化格局导致细胞失去身份和与年龄相关的组织功能下降引起的。烧伤科冰细胞显示特征的老年生理变化未见的野生类型在同一时间内。冰治疗小鼠的记忆能力也会降低以及大大减少肌肉、身体耐力,并减少了ATP,所有物种衰老的标志。表观遗传老化的速度估计~快50%的冰比控制老鼠。

所有的发现支持了假设丢失表观遗传信息随着时间的推移导致衰老。作者总结:“修复DNA导致染色质重组细胞身份的丧失,进而可能导致哺乳动物衰老的。

本文在回顾目前出版。你可以查看细节和阅读论文全文细胞出版社偷偷高峰

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引用

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