寿命超250年!101种物种长寿秘诀:长期维持年轻态细胞功能
今日衰老科学研究
No.1
Nature Communications
[IF:18.1]
https://www.nature.com/articles/s41467-026-77722-7
印度德里国家免疫学研究所的Simran Motwani, Arnab Mukhopadhyay等人发现,RICTOR(rict-1)是连接饮食、肠道微生物代谢与寿命调控的重要因子。在富含维生素B12且蛋氨酸适宜的细菌饮食条件下,缺失rict-1可通过B12依赖的METR-1和MMCM-1促进蛋氨酸循环及丙酸代谢,提高琥珀酸水平,诱导线粒体碎片化并激活线粒体自噬,从而增强秀丽隐杆线虫的应激耐受性并延长寿命。早期线粒体碎片化还可维持老年期持续的线粒体自噬和线粒体质量,揭示了一个由微生物代谢输入调控的“蛋氨酸循环–琥珀酸–线粒体自噬”轴,说明RICTOR可通过调节宿主对微生物来源营养代谢变化的敏感性影响衰老与寿命。
No.2
npj Aging
[IF:13]
https://www.aging-us.com/article/206419/text
希腊研究与技术基金会的Stefania E. Kapsetaki、克里特大学的Nektarios Tavernarakis综述通过比较101种寿命超过250年的动物和植物发现,极端长寿并非由单一机制决定,而是多种“年轻态维持”能力共同作用的结果。长寿物种普遍表现出更强的DNA维护与修复、干细胞维持和再生能力、抗氧化及环境应激能力,以及肿瘤抑制机制;而物种内部的寿命差异也主要与DNA维护、干性和应激相关通路有关,而不完全取决于端粒长度、代谢率或抗氧化酶水平。总体而言,长期维持“年轻态”的细胞功能可能是极端长寿的共同基础,但仍需更多跨物种和环境结合研究验证其对人类健康寿命延长的意义。
No.3
Biogerontology
[IF:5.3]
https://link.springer.com/article/10.1007/s10522-026-10499-w
韩国成均馆大学的Marta Gonçalves、Byung Mook Weon基于46个国家自20世纪90年代以来的生命表数据,分析人类寿命上限变化。结果显示,典型寿命持续延长,但极端长寿年龄并未同步无限增长,高龄死亡反而越来越集中。模型预测,到2100年男女的寿命上端参数可能接近120岁,而特征寿命约为103.5岁,提示当前人口学趋势下人类寿命增长可能存在边界。不过作者强调,120岁只是模型推算的统计上限,并不能证明人类存在确定的生物学最大寿命。
No.4
Aging Cell
[IF:7.7]
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acel.70716
日本神户大学Rui Yamada, Hirotaka Nagai, Tomoyuki Furuyashiki等人发现,内侧前额叶突触相关线粒体氧化应激是老年认知灵活性个体差异的重要原因。老年小鼠中,认知表现较差者的突触线粒体及氧化磷酸化相关蛋白更多,而单纯的突触密度下降并不能解释这种差异。线粒体靶向抗氧化剂 MitoQ 可改善老年小鼠的注意转换能力,并降低突触线粒体及促凋亡相关蛋白水平。研究提示,突触线粒体功能障碍和氧化应激可能是年龄相关执行功能下降的重要干预靶点。



时光派官方账号



