Fósiles vivientes: cómo existen los organismos inmortales y cómo pueden los humanos también

Cómo determinar la vida útil máxima

La vida útil máxima es

un número teórico cuyo valor exacto no se puede determinar utilizando una cantidad finita de datos sobre un organismo en particular.

En este sentido, la esperanza de vida máxima suele estar determinada por el número máximo de años mejor conocido que ha vivido el organismo.

Sin embargo, la esperanza de vida individual es una variable estadística y este enfoque depende en gran medida del tamaño de la muestra, lo que dificulta las comparaciones entre especies.

Generalmente se considera el fin de la existencia de un individuo.el momento de la muerte, es decir, el momento en que los cambios irreversibles en el cuerpo llegan a tal punto que el individuo ya no conserva su organización característica.

Sin embargo, a menudo hay unun período corto durante el cual es difícil saber si el organismo todavía está vivo, aunque en la mayoría de los casos este período es bastante corto y no representa un problema para determinar la duración máxima de vida.

Hydra (Hydra oligactis), un animal potencialmente inmortal.

Que determina la esperanza de vida

La vida útil máxima es muy fuerte.difiere entre especies animales. Se observó que la diferencia entre la esperanza de vida media y máxima también depende significativamente de la especie y está determinada por la estrategia de supervivencia.

La esperanza de vida máxima depende empíricamente de varias características animales.

  • Fertilidad de un animal: cuantas más crías da un animal, menos vive.
  • Tamaño animal, tamaño del cerebro y actividad metabólica. Por ejemplo, como regla general, los animales más pequeños tienen un tamaño más pequeño y los más grandes tienen una vida útil más larga.

 En el caso se viola la dependencia típicarazas de perros. Las razas de perros más grandes, aunque alcanzan la madurez sexual más lentamente, viven vidas mucho más cortas, la diferencia alcanza aproximadamente 2 veces entre las razas más grandes y las más pequeñas.

Este es exactamente el tipo de relación que también tiene para las aves, pero las aves en general viven más que los mamíferos, a pesar de las temperaturas corporales más altas y las tasas de metabolismo natural.

El bajo gasto energético y la posibilidad de un crecimiento constante explican la larga vida útil de algunos vertebrados. Por ejemplo, la tortuga de Galápagos (Geochelone nigra) puede vivir hasta 177 años y algunos peces, como el esturión, alcanzan una edad de más de 150 años. Sin embargo, la duración de la vida y el envejecimiento de estos animales está muy poco estudiada.

¿Qué especies pueden vivir eternamente?

Es probable que algunos organismos sean potencialmenteinmortal. Si un accidente no detiene la vida, pueden ser capaces de tener una existencia ilimitada. Las investigaciones clasifican con confianza las anémonas de mar y las hidras de agua dulce como tales organismos. Además de ellos, esta capacidad a menudo se atribuye a ciertos peces y reptiles, especialmente aquellos que son capaces de un crecimiento ilimitado de sus cuerpos. Sin embargo, existen dos problemas con tales afirmaciones.

El metabolismo basal y la actividad de estos animales son muy bajos, normalmente decenas de veces inferiores a las características correspondientes de los mamíferos y las aves, lo que provoca un envejecimiento mucho más lento.

Además, el crecimiento corporal sin restricciones ayuda al animal a ralentizar o incluso detener el envejecimiento, pero es el aumento de tamaño con el tiempo lo que reduce la supervivencia del organismo en las condiciones ambientales.

Por ejemplo, la incapacidad de obtener suficientela cantidad de comida, la pérdida del secreto y la movilidad, y muchos otros factores negativos en conjunto, tarde o temprano conducen a la muerte del cuerpo. Por tanto, es difícil distinguir entre la muerte directamente por vejez y la muerte por causas externas.

Tortuga de caja Carolina. Uno de los tipos de animales cuyo cuerpo no envejece.

Intentos de aumentar la esperanza de vida

Una gran rama de la investigación en gerontología es el intento de aumentar la esperanza de vida, especialmente en los seres humanos. X

Sin embargo, hoy ya es posible aumentar significativamente el promediola esperanza de vida humana a través de factores como mejoras generales en la atención médica, una cuestión importante sigue siendo el aumento de la esperanza de vida máxima, que sólo puede lograrse influyendo en el ritmo del proceso de envejecimiento.

Los investigadores han logrado algunos avances enModelos animales: utilizando factores como la ingesta de calorías, cambios genéticos o la administración de hormonas, la esperanza de vida ha aumentado o disminuido en varios organismos modelo.

Sin embargo, todavía no ha sido posible continuar la vida humana, aunque los avances en gerontología ya han permitido tratar varias enfermedades que se caracterizan por un envejecimiento acelerado.

  • Reducir el contenido calórico de los alimentos.

El método más sencillo para influir en la esperanza de vida de algunos animales es limitar el contenido calórico de la dieta manteniendo su valor nutricional.

Al reducir las calorías entre un 40 y un 60 % en la dieta de ratas, ratones y hámsteres desde antes de la pubertad, la esperanza de vida media aumenta un 65 % y la esperanza de vida máxima un 50 %.

En el caso de moscas de la fruta y nematodosCaenorhabditis elegans, el efecto de ralentizar el envejecimiento y aumentar la longevidad se consigue de forma inmediata, independientemente de la edad del animal.

  • Antioxidantes

Algún impacto en la esperanza de vida.tienen antioxidantes. La adición de antioxidantes a la dieta de los mamíferos aumenta la vida útil promedio hasta en un 30%, pero no cambia la vida útil máxima.

Los antioxidantes tienen el mayor efecto sobreanimales con alto riesgo de cáncer (por ejemplo, roedores) y animales con una esperanza de vida patológicamente baja como resultado de la exposición a radiación o sustancias químicas mutagénicas.

Quizás el efecto de los antioxidantes se limite a una disminución en la probabilidad de ciertas enfermedades y no a cambios en la tasa de envejecimiento de todo el organismo.

  • Cambios genéticos

También se ha trabajado mucho en la dirección de los cambios genéticos que afectan la vida útil de los organismos modelo.

Si los investigadores intentaran por primera vez encontrarTras estudiar la base bioquímica del efecto de la restricción calórica en la esperanza de vida, posteriormente se descubrieron muchos genes nuevos que tienen un efecto similar. Hoy en día existen varias cepas de ratones, con una esperanza de vida más larga que la de los ratones de tipo salvaje.

La idea de cambios genéticos se desarrolló más tarde enUn nuevo enfoque son las Estrategias para diseñar una senescencia insignificante (SENS), en la que los investigadores intentan diseñar un organismo genéticamente modificado con una vida útil significativamente más larga.

Estrategias para prolongar la vida

  • Terapia de genes

En 2012, científicos del Instituto Nacional de EspañaEl Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) bajo la dirección de su directora María Blasco ha demostrado que se puede aumentar la esperanza de vida de ratones con una sola inyección de un fármaco que afecta directamente a los genes del animal en la edad adulta.

Lo hicieron mediante terapia génica, una estrategia nunca antes utilizada para combatir el envejecimiento. Se ha descubierto que el uso de este método en ratones es seguro y eficaz.

Ratones tratados al año de edad.vivían más tiempo en promedio un 24%, y a la edad de dos años, un 13%. Además, el tratamiento supuso mejoras significativas en la salud de los animales, retrasando el desarrollo de enfermedades relacionadas con la edad como la osteoporosis y la resistencia a la insulina y mejorando indicadores del envejecimiento como la coordinación neuromuscular.

Este estudio "muestra que puedesdesarrollar una terapia génica antienvejecimiento basada en la telomerasa sin aumentar la incidencia de cáncer ”, argumentan los autores. Por lo tanto, la terapia génica se está convirtiendo en una de las áreas prometedoras del área terapéutica emergente de prolongación radical de la vida y detención del envejecimiento.

  • Mutaciones que prolongan la vida

Los investigadores han logrado quintuplicarVida útil del nematodo Caenorhabditis elegans. Para ello, utilizaron mutaciones en proteínas de dos rutas metabólicas que afectan la esperanza de vida: la molécula DAF-2, que interviene en la señalización de la insulina (suele prolongar la vida un 100%), y la proteína RSKA-1 (S6K), que participa en la señalización MTOR.- diana de la rapamicina (suele prolongar la vida en un 30%).

Para sorpresa de los científicos, juntos, gracias a la sinergia, dieron un aumento de cinco veces en la esperanza de vida (en lugar del 130% esperado).

  • Terapia de drogas

Las últimas investigaciones muestran que en un futuro próximoEn el futuro, pueden aparecer estos medicamentos. Ya se pueden nombrar algunos de sus prototipos, estos son metformina y acarbosa (medicamentos antidiabéticos para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en humanos), rapamicina (un inmunosupresor que suprime la vía MTOR), una proteína llamada GDF11 (un análogo de la miostatina ).

Hasta hace poco, esta lista incluíatambién resveratrol y melatonina. En un futuro próximo, se espera que esta lista se reponga con análogos sintéticos de la hormona del ayuno, FGF21, que, al aumentar el nivel de adiponectina, puede aumentar la esperanza de vida a través de un mecanismo independiente de las vías AMP quinasa, MTOR y sirtuina.

Por tanto, la terapia con FGF21 en combinación conal interferir con las vías de AMP, MTOR y sirtuinas, puede tener un efecto sinérgico similar al aumento anterior de 5 veces en la vida útil de los nematodos por doble mutación.

  • Clonación y reemplazo de órganos

Investigación en biotecnología y clonación.Las piezas y células madre se realizan actualmente en animales y no pueden ofrecer reemplazo de ninguna parte del cuerpo envejecido con partes “nuevas” cultivadas artificialmente.

Experimentos de trasplante de cerebro realizados enmonos y perros a mediados del siglo XX, fallaron debido a los procesos de rechazo y la incapacidad del cuerpo para restaurar rápidamente las conexiones neuronales que aseguran el funcionamiento del cuerpo. Los defensores del reemplazo corporal y la clonación argumentan que la biotecnología necesaria puede llegar en el futuro.

  • Criopreservación

Justificación para utilizar este métodose basa en el hecho conocido de que a temperaturas criogénicas no se producen cambios significativos en un objeto biológico durante miles de años, y da a los partidarios de este método la esperanza de que las tecnologías médicas futuras podrán restaurar a un paciente criogénico e incluso rejuvenecerlo, prolongando así su vida. vida.

Para la criopreservación de seres humanos o animales.congelados a temperaturas ultrabajas, utilizando crioprotectores para evitar la aparición de cristales de hielo. Los defensores de la criónica esperan revitalizar a los pacientes con criónica mediante el crecimiento de órganos y la nanotecnología.

  • Ralentizar la vida

Ralentizar la vida - ralentizar los procesos de la vida.por medios artificiales. Pueden producirse respiración, latidos del corazón y otras funciones involuntarias, pero sólo pueden detectarse mediante medios especiales.

Se llevaron a cabo experimentos en perros, cerdos yratones. Se utiliza un enfriamiento fuerte para ralentizar las funciones. Los científicos reemplazan la sangre de los animales con soluciones refrigeradas (solución salina) y se encuentran en un estado de muerte clínica durante tres horas. Luego, se devuelve la sangre y se inicia el sistema circulatorio con la ayuda de la estimulación eléctrica del corazón.

Lee mas:

Daño a la piel, el cerebro y los ojos: como el COVID-19 ingresa a los órganos humanos

Resultó que enormes filamentos cósmicos en el Universo giran como taladros.

Los científicos han descubierto quién está en riesgo de volver a contraer COVID-19 y cuándo