최대 수명을 결정하는 방법
최대 수명은
이와 관련하여, 최대 수명은 일반적으로 유기체가 살았던 가장 잘 알려진 최대 연수에 의해 결정됩니다.
그러나 개인의 수명은 통계적 변수이며 이 접근 방식은 표본 크기에 크게 의존하므로 종 간의 비교가 어렵습니다.
일반적으로 개인의 존재는 종말로 간주됩니다.죽음의 순간, 즉 신체의 돌이킬 수 없는 변화가 개인이 더 이상 자신의 특징적인 조직을 유지하지 못하는 단계에 도달하는 순간입니다.
그러나 종종 상대적으로대부분의 경우이 기간은 매우 짧고 최대 수명을 결정하는 데 문제를 일으키지 않지만 유기체가 아직 살아 있는지 여부를 알기가 어려운 짧은 기간입니다.
히드라 (히드라 올리가 티스), 잠재적으로 불멸의 동물.
기대 수명을 결정하는 요소
최대 수명은 매우 강합니다동물 종마다 다릅니다. 평균 수명과 최대 기대 수명의 차이는 종에 따라 크게 달라지며 생존 전략에 의해 결정됩니다.
최대 수명은 경험적으로 여러 동물 특성에 따라 달라집니다.
- 동물의 번식력: 동물이 더 많은 새끼를 낳을수록 수명은 줄어듭니다.
- 동물 크기, 뇌 크기 및 대사 활동. 예를 들어, 일반적으로 작은 동물은 더 작고 큰 동물은 수명이 더 깁니다.
이 경우에는 일반적인 의존성을 위반합니다.개 품종. 더 큰 품종의 개는 성적으로 더 천천히 성숙하지만 수명은 훨씬 짧으며 가장 큰 품종과 가장 작은 품종 사이의 차이는 약 2배에 이릅니다.
이것은 새도 마찬가지입니다. 그러나 일반적으로 새들은 체온이 높고 자연 대사율이 높음에도 불구하고 일반적으로 포유류보다 오래 산다.
낮은 에너지 소비와 지속적인 성장 가능성은 일부 척추 동물의 긴 수명을 설명합니다. 예를 들어 갈라파고스 거북이 (Geochelone nigra)는 177 년까지 살 수 있으며 철갑 상어와 같은 일부 물고기는 150 년 이상 살 수 있습니다. 그러나 이러한 동물의 수명과 노화에 대한 연구는 매우 부족합니다.
끝없이 살 수있는 종
일부 유기체는 잠재적으로불멸. 사고가 생명을 멈추지 않는다면, 그들은 무한한 존재가 가능할 수도 있습니다. 연구에서는 말미잘과 담수 히드라를 그러한 유기체로 자신있게 분류합니다. 그 외에도 이 능력은 종종 특정 물고기와 파충류, 특히 신체의 무제한 성장이 가능한 물고기와 파충류에 기인합니다. 그러나 그러한 주장에는 두 가지 문제가 있다.
이 동물의 기초 신진 대사와 활동은 매우 낮습니다. 일반적으로 포유류와 조류의 해당 특성보다 수십 배 낮기 때문에 노화가 훨씬 느려집니다.
또한 무제한적인 신체 성장은 동물의 노화를 늦추거나 심지어 멈추는 데 도움이 되지만 시간이 지남에 따라 크기가 증가하면 환경 조건에서 유기체의 생존이 감소됩니다.
예를 들어, 충분한음식의 양, 비밀과 이동성의 상실, 그리고 총체적인 많은 다른 부정적인 요인들은 조만간 신체의 죽음으로 이어집니다. 따라서 노년에 의한 사망과 외부 원인에 의한 사망을 구별하기가 어렵습니다.
캐롤라이나 상자 거북. 몸이 늙지 않는 동물의 한 종류
기대 수명을 늘리기위한 시도
노인학 연구의 큰 분야는 특히 인간의 기대 수명을 늘리려는 시도입니다. 엑스
그러나 오늘날에는 이미 평균을 크게 높이는 것이 가능합니다.의료의 전반적인 개선과 같은 요인을 통해 인간의 기대 수명이 증가함에 따라 최대 기대 수명의 연장은 노화 과정의 속도에 영향을 미침으로써만 달성할 수 있는 중요한 문제로 남아 있습니다.
연구자들은 다음과 같은 분야에서 약간의 진전을 이루었습니다.동물 모델: 칼로리 섭취, 유전적 변화, 호르몬 투여 등의 요인을 사용하여 여러 모델 유기체의 수명을 늘리거나 줄였습니다.
그러나 노인학의 발전으로 이미 가속화 된 노화를 특징으로하는 여러 질병을 치료할 수 있었지만 아직 인간의 삶을 계속할 수는 없습니다.
- 음식의 칼로리 함량 감소
일부 동물의 수명에 영향을 미치는 가장 간단한 방법은 영양가를 유지하면서 식단의 칼로리 함량을 제한하는 것입니다.
사춘기 이전부터 쥐, 생쥐, 햄스터의 식단에서 칼로리를 40~60% 줄이면 평균 수명이 65%, 최대 수명이 50% 늘어납니다.
초파리와 선충의 경우Caenorhabditis elegans, 노화를 늦추고 수명을 늘리는 효과는 동물의 나이에 관계없이 즉시 달성됩니다.
- 항산화 제
기대 수명에 약간의 영향항산화 제가 있습니다. 포유류 식단에 항산화 제를 첨가하면 평균 수명이 최대 30 %까지 증가하지만 최대 수명에는 변화가 없습니다.
항산화 효과가 가장 크다암 발생 위험이 높은 동물(예: 설치류) 및 방사선이나 돌연변이 유발 화학물질에 노출되어 병리학적으로 기대 수명이 낮은 동물.
아마도 항산화 제의 효과는 특정 질병의 가능성 감소로 제한되고 전체 유기체의 노화 속도의 변화가 아닙니다.
- 유전 적 변화
모델 유기체의 수명에 영향을 미치는 유전적 변화의 방향에 대해서도 많은 연구가 이루어졌습니다.
연구자들이 먼저 찾으려고 한다면칼로리 제한이 기대 수명에 미치는 영향에 대한 생화학적 기초를 바탕으로 유사한 효과를 갖는 많은 새로운 유전자가 나중에 발견되었습니다. 오늘날에는 야생형 쥐보다 수명이 긴 여러 종류의 쥐가 있습니다.
유전적 변화에 대한 생각은 나중에 발전되었다.새로운 접근 방식은 무시할 수 있는 노화 공학 전략(SENS)으로, 연구자들은 훨씬 더 긴 수명을 가진 유전자 변형 유기체를 설계하려고 합니다.
수명 연장 전략
- 유전자 치료
2012년 스페인 국립대학의 과학자들은María Blasco 소장이 이끄는 암 연구 센터(Centro Nacional de Investigaciones Oncologicas, CNIO)는 성체가 되어 동물의 유전자에 직접 영향을 미치는 약물을 한 번 주사하면 생쥐의 수명이 늘어날 수 있음을 입증했습니다.
그들은 이전에는 노화 방지에 사용된 적이 없는 전략인 유전자 치료를 사용하여 이를 수행했습니다. 쥐에게 이 방법을 사용하는 것은 안전하고 효과적인 것으로 밝혀졌습니다.
1세에 치료받은 생쥐평균 24%, 2세에는 13% 더 오래 살았습니다. 또한, 이 치료법은 동물의 건강을 크게 개선해 골다공증, 인슐린 저항성과 같은 노화 관련 질병의 발병을 지연시키고 신경근 협응과 같은 노화 지표를 개선하는 효과를 가져왔습니다.
이 연구는암 발병률을 높이 지 않고 텔로 머라 제를 기반으로 한 노화 방지 유전자 요법을 개발합니다.”라고 저자는 주장합니다. 따라서 유전자 치료는 급진적 수명 연장 및 노화 방지라는 새로운 치료 분야의 유망한 분야 중 하나가되고 있습니다.
- 수명 연장 돌연변이
연구원들은 5배 증가를 달성했습니다.선충류 Caenorhabditis elegans의 수명. 이를 위해 그들은 수명에 영향을 미치는 두 가지 대사 경로의 단백질, 즉 인슐린 신호 전달(일반적으로 수명을 100% 연장)에 관여하는 DAF-2 분자와 RSKA-1 단백질(S6K)의 돌연변이를 사용했습니다. MTOR 신호전달에 관여합니다 - 라파마이신의 표적(보통 수명을 30% 연장합니다).
놀랍게도 과학자들은 시너지 효과 덕분에 기대 수명이 5 배 증가했습니다 (예상 130 % 대신).
- 약물 요법
최근 연구에 따르면 가까운 미래에앞으로는 그러한 약물이 나타날 수도 있습니다. 이미 프로토타입 중 일부는 명명될 수 있으며, 이는 메트포르민 및 아카보스(인간의 제2형 당뇨병 치료를 위한 항당뇨병 약물), 라파마이신(MTOR 경로를 억제하는 면역억제제), GDF11(미오스타틴 유사체)이라는 단백질입니다. ).
최근까지 이 목록에는레스베라트롤과 멜라토닌도 있습니다. 가까운 장래에 이 목록에는 단식 호르몬인 FGF21의 합성 유사체가 보충될 것으로 예상됩니다. FGF21은 아디포넥틴 수준을 증가시켜 AMP 키나제, MTOR 및 시르투인 경로와 무관한 메커니즘을 통해 기대 수명을 늘릴 수 있습니다.
따라서 FGF21과 함께 치료AMP, MTOR 및 sirtuins의 경로를 방해함으로써 이중 돌연변이에 의한 선충 수명의 상기 5 배 증가와 유사한 시너지 효과를 가질 수 있습니다.
- 장기 복제 및 교체
생명공학 및 복제 연구부분과 줄기세포는 현재 동물을 대상으로 실시되고 있으며 노화된 신체의 어떤 부분도 인공적으로 성장한 "새로운" 부분으로 대체할 수 없습니다.
뇌 이식 실험은20 세기 중반의 원숭이와 개는 거부 과정과 신체의 기능을 보장하는 신경 연결을 신속하게 복원 할 수없는 신체의 무능력으로 인해 실패했습니다. 신체 대체 및 복제 지지자들은 필요한 생명 공학이 미래에 올 수 있다고 주장합니다.
- 냉동 보존
이 방법을 사용하는 이론적 근거극저온에서는 수천 년 동안 생물학적 물체에 큰 변화가 일어나지 않는다는 알려진 사실에 기초하고 있으며, 이 방법을 지지하는 사람들에게 미래의 의료 기술이 극저온 환자를 회복시키고 심지어 젊어지게 하여 환자의 수명을 연장할 수 있을 것이라는 희망을 줍니다. 삶.
사람이나 동물의 냉동 보존 용동결 방지제를 사용하여 얼음 결정의 출현을 방지합니다. Cryonics 옹호자들은 장기 성장과 나노 기술을 통해 cryonics 환자에게 활력을주기를 희망합니다.
- 삶을 늦추다
삶의 속도를 늦추는 것 - 삶의 과정을 늦추는 것인공적인 방법으로. 호흡, 심장 박동 및 기타 불수의 기능이 발생할 수 있지만 이는 특별한 수단을 통해서만 감지할 수 있습니다.
실험은 개, 돼지 및쥐. 강력한 냉각은 기능을 늦추는 데 사용됩니다. 과학자들은 동물의 혈액을 냉장 용액 (식염수)으로 대체하고 3 시간 동안 임상 사망 상태에 있습니다. 그런 다음 혈액이 반환되고 심장의 전기 자극을 통해 순환계가 시작됩니다.
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