Генетика и долголетие: можно ли передать долгую жизнь по наследству?

Средняя продолжительность жизни мало наследуется, но дело обстоит иначе, если говорить о чрезвычайном долголетии отдельных людей.

Обновлено
Genética y longevidad, ¿se puede heredar una larga vida?

Это не гарантия, и ее влияние далеко не абсолютно, но длинная и мощная рука генетики, полная нуклеотидов, также влияет на долголетие людей.

Существует общее мнение, что ожидаемая продолжительность жизни имеет низкую наследственность. Раньше считалось, что его наследственность составляет 20-25%, хотя недавние исследования, похоже, снижают этот показатель.

Однако мы имеем в виду общую продолжительность жизни. Может ли быть так, что в наиболее известных случаях люди с исключительным долголетием имели большую наследственность?

Чрезвычайная продолжительность жизни и долголетие

Научные исследования доказали, что доживание до преклонного возраста не является случайным событием, а скорее передается внутри семьи.

Этот факт, кажется, усиливается в тех семьях, в которых есть люди, принадлежащие к верхним 10% их когорты. Так сказать, самые старшие 10% людей в вашей группе.

Люди, имеющие ближайших родственников в этой группе, имеют 31% шанс прожить дольше, чем их сверстники, даже если эти родственники-долгожители не были их родителями.

Более того, эта наследственность, по-видимому, носит количественный характер. Чем больше у человека родственников-долгожителей, тем больше у него шансов прожить долгие годы.

Это унаследованное долголетие не делает различий между мужчинами и женщинами. Между представителями обоих полов нет различий в передаче вируса. Однако нельзя забывать, что в среднем женщины живут дольше мужчин. В 2021 году разница между обоими полами во всем мире составила примерно 5 лет.

Если сравнить рекорды человеческого долголетия:

  • Самой старой женщиной в истории стала француженка Жанна Кальман, ей было 122 года.
  • Однако самым старым мужчиной в истории был японец Дзироэмон Кимура в возрасте 116 лет.

Таким образом, мы обнаруживаем, что ожидаемая продолжительность жизни имеет низкую наследственность, но при чрезвычайном долголетии большее влияние оказывают генетические варианты, передаваемые внутри семьи.

Одной из основных задач при проведении этих измерений является оценка влияния фактора окружающей среды. Очевидно, что, поскольку они являются членами одной семьи, условия окружающей среды будут одинаковыми.

Люди из одного семейного окружения часто ведут схожий образ жизни и поведение. Эти сходные факторы окружающей среды, если они оказывают положительное (или отрицательное) воздействие на продолжительность жизни, будут иметь одинаковый эффект на всех членов общества, подвергающихся им воздействию.

Гарвардское исследование, проводившееся на протяжении 85 лет, было сосредоточено на определении того, какой фактор окружающей среды оказывает наибольшее влияние на продолжительность жизни. Результатом стали прочные социальные связи.

Даже несмотря на диету, спорт или деньги, те люди, которые вели позитивную социальную жизнь, имели прочные связи в обществе и с другими людьми, жили дольше и качественнее.

Это во многом объясняет страны с самой высокой продолжительностью жизни. В таких странах, как Япония или Средиземноморье, семья и дружеские узы высоко ценятся.

Гены, связанные с долголетием

В области генетики наблюдается общее отсутствие последовательности между исследованиями, посвященными этой области. Поверьте, существует множество исследований долголетия.

С одной стороны, долголетие — весьма неоднородная характеристика как на генетическом, так и на средовом уровне.

Кроме того, не существует четкого консенсуса относительно определения долголетия.

Выявлены гены, корреляция которых с продолжительностью и долголетием подтверждена. Анализы были сосредоточены на восстановлении ДНК, клеточном старении и апоптозе, иммунной системе и воспалении, метаболизме и теломеразах.

Пожалуй, двумя наиболее примечательными являются гены АПОЕ и ФОКСО3А.

Ген АПОЕ Он кодирует аполипопротеин, основная функция которого — транспортировка липидов внутри организма. Он является важной частью хиломикронов, ЛПОНП и ЛПВП.

Но его популярность обусловлена ​​различными корреляциями его аллелей. Аллель 𝜀2 чаще встречается у людей, достигших 100-летнего возраста, по сравнению с остальной частью населения. К сожалению, это наименее распространенный аллель, что очень затрудняет его исследование.

Однако аллель 𝜀4 связан с риском болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые заболевания. По иронии судьбы, в одном и том же гене у нас будет аллель, коррелирующая с низкой продолжительностью жизни, а другая — с возможной связью с долголетием.

Будет третий аллель, 𝜀3, который просто хочет выполнять свою работу и оставаться в покое.

Ген ФОКСО3 У него более разнообразная деятельность. Он кодирует активатор транскрипции, который распознает последовательность ДНК 5'-[AG]TAAA[TC]A-3' и связывается с ней, регулируя различные процессы, такие как аутофагия и апоптоз.

Эта деятельность имеет решающее значение. Фактически были разработаны различные проекты по оптимизации его функций и возможностей с целью увеличения продолжительности жизни и снижения заболеваний, связанных со старением.

Это сотовый переключатель, который вы хотите сохранить включенным как можно дольше.

Другие генетические факторы долголетия

Поддержание или отсутствие активности гена – это другой раздел: эпигенетика.

Эпигенетика — это изменения, которые происходят в геноме, модифицируя экспрессию генов без изменения последовательности ДНК.

МикроРНК, гистоны, ацетилирование и метилирование, среди прочего, являются примерами эпигенетики, поскольку они модифицируют активность генов, не изменяя последовательность ДНК.

За некоторыми исключениями, эпигенетика не передается по наследству и в значительной степени обусловлена ​​факторами окружающей среды. Влияние эпигенетики не только на старение, но и на все функции организма огромно и потребовало бы целой статьи.

Еще одна деталь, связывающая геном с долголетием, — это теломеры.

Теломеры — это участки на концах хромосом, содержащие повторяющиеся последовательности ДНК. Эти последовательности лишены информации. Его функция — предотвратить деградацию этих областей и их слияние с областями других хромосом.

Когда ДНК эукариотических организмов реплицируется (создаются копии), концы не могут быть скопированы полностью. Это приводит к тому, что с каждой репликацией теломеры укорачиваются, пока не достигнут критической длины.

Длина теломер является одной из основных причин предела Хейфлика. Этот предел указывает количество дупликаций, которые может выполнить эукариотическая клетка, прежде чем вступить в старение (гибель клетки).

Очевидно, что если ваши клетки умирают быстрыми темпами, продолжительность вашей жизни также сокращается быстрыми темпами.

По этой причине теломеры считаются одним из лучших показателей долголетия.

Он генетический анализ TellmeGen Он может помочь вам спланировать свою жизнь, но не может предсказать точный момент вашей смерти. На данный момент ожидание смерти остается предметом научной фантастики.