2021年9月底20日讯/生物谷BIOON/;还有在一项新的数据分析当中,来自英国曼彻斯特该大学外科院、伦敦外科科学数据分析所和荷兰阿姆斯特丹该大学等数据分析机构的数据分析人员推断出进一步提高RNA还原精确性的突变变动可以来得长生物的灵魂周期。这一结果在三种鸟类;还有秀丽隐杆寄生虫(Caenorhabditis elegans)、黑腹臭虫(Drosophila melanogaster)和粟酒裂殖酵母(Schizosaccharomyces pombe);还有当中是相反的,这断定构筑来得好的RNA确实也与其他鸟类的灵魂周期有关。关的数据分析结果于2021年9月底14日在线发表在Cell Metabolism刊物上,论文歌名为“Increased fidelity of protein synthesis extends lifespan”。
曼彻斯特该大学外科院RNA数据分析员John Labbadia(未参与这项新的数据分析)时说,“这项数据分析极其有感染力,极其引人注目,我认为它解决了身体健康领域当中一个极其举足轻重的悬而未决的弊端:什么是比较好的方法来陪伴我们的RNA,帮助我们自己来得好地来得间歇地发挥特性?”
随着生物的身体健康,它的肝细胞过程的效亲率和精确性都在上升。瓦萨该大学核物理学家Patricija van Oosten-Hawle(未参与这项新的数据分析)时说,例如,受体的产生、支架和脱水的质量都在上升,因此,受体稳态(proteostasis)的剥夺是是身体健康和成年人关的疾病的一个主要标记。
罗切斯特该大学城镇化数据分析员Vera Gorbunova(未参与这项新的数据分析)在发生给《研究小组》网站的匿名当中写道,就RNA产生--RNA代码中文成氨基酸;还有而言,错误的发生亲率“与灵魂周期都为关的”。然而,她写道,“不够证词断定,人们可以通过使受体中文来得加正确地来来得长其灵魂周期”,这篇论文提供了这个先前缺少的证词。
在称为受体质的肝细胞受体制造加工厂内,一种称作RPS23的RNA被认为是中文精确性的极其举足轻重。曼彻斯特该大学外科院癌症数据分析所核物理学家Ivana Bjedov表述时说,因此在寻找进一步提高保真度的方法时,RPS23是明显的候选对象。她的团队数据分析了从哺乳动物到细菌等鸟类当中的RPS23。在该RNA当中,他们推断出了一个移动性开明的地区,除了一些日常生活在极热环境当中的细菌外,所有鸟类在该受体的启动子60处有不尽相同的。
Bjedov希望知道在嗜热菌当中希望到的单个叠加(RPS23 K60R)如何确实都会影响中文的精确性。她的团队将这种叠加带入到黑腹臭虫的RPS23DNA,并推断出不仅中文的精确性获得了进一步提高,这些臭虫还能在来得高的气压下生存,并且比相符合组臭虫的灵魂周期大约长10%到20%。
Bjedov的鲍尔、伦敦外科科学数据分析所的Filipe Cabreiro随后将这个不尽相同的RPS23叠加带入秀丽隐杆寄生虫,并获得了类似的结果。进一步的数据分析揭示,该叠加也进一步提高了中文的精确性和酵母的灵魂周期。Cabreiro时说,在三种鸟类当中推断出相反的结果“让你对你所希望到的来得加放心。这是一个强有力的观察”。
在臭虫和寄生虫当中,这种来得长灵魂的突变与受精和生殖的延期有关;还有尽管事与愿违产生的先祖数目与相符合动物类似。除此以外地,在酵母当中,该突变导致菌落生长来得慢。目前还不清楚为什么该突变都会导致这种受精延期。测试动物和相符合动物之间的中文亲率似乎是相等的,其他表型特征也是如此。但是这些作者时说,这种延期确实表述为什么这种突变;还有它在其他各个方面似乎是有益于的;还有没有在生物当中来得广泛地扩散。
此外,这些作者断定,诸如谷胱甘肽头孢(rapamycin)、mTORC抑制剂Torin1和曲美替尼(trametinib)之类的抗癌类固醇能减少中文错误,而且谷胱甘肽头孢能进一步来得长很强RPS23超强精度基因突变的生物的灵魂周期。这提示着不同的抗癌类固醇有统一的效用模式。这些推断出为未确定新型中文精确性默许措施以改善身体健康走上了高架桥。
先前,这些作者断定,将近对臭虫来时说,这些动物不仅来得长了灵魂周期,而且来得长了健康;还有当老人相符合组臭虫不再在药瓶上爬的时候,仍然可以希望到除此以外成年人的受试臭虫在药瓶的外缘爬行。从本质上来时说,这些受试臭虫保有心目当中的时间来得长。
van Oosten-Hawle时说,这项数据分析的一个举足轻重的下一步是“是不是在脊椎动物假设管理系统当中都会发生什么......比如这种[突变]都会如何影响大鼠的灵魂周期。”Labbadia时说,如果这样的实验揭示出与臭虫、寄生虫和酵母类似的结果,那么事与愿违的弊端将是,“我们如何将它广泛应用人类?”(生物谷 Bioon.com)
参考资料:
Victoria Eugenia Martinez-Miguel et al. Increased fidelity of protein synthesis extends lifespan. Cell Metabolism, 2021, doi:10.1016/j.cmet.2021.08.017.
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