Вчені виявили імунну «хибну тривогу», яка може викликати прискорене старіння

Вчені виявили імунну «хибну тривогу», яка може викликати прискорене старіння


Згідно з новими дослідженнями, гіперактивний імунний датчик може відігравати важливу роль у серйозному генетичному розладі, пов’язаному з прискореним старінням. Зменшивши активність цього датчика, вчені змогли покращити стан тканин у кількох біологічних системах і поставити під сумнів давні переконання про те, як пошкодження ДНК викликає дегенерацію.

Імунна система створена для розпізнавання та знищення таких загроз, як віруси. Але за певних умов цей механізм захисту може помилково реагувати на пошкоджену ДНК організму. Коли фрагменти ДНК розглядаються так, ніби вони були спричинені вірусом, що вторгся, імунна відповідь може викликати хронічне запалення, яке пошкоджує здорову тканину.

Міжнародна дослідницька група під керівництвом доктора Марви Бергман і професора Ітамара Харела з Єврейського університету у співпраці з професором Єгудою Цфаті, професором Ідо Бен-Амі (Єврейський університет і медичний центр Шааре Зедек) і професором Береніс Бенаюн (Університет Південної Каліфорнії) виявили, що це гостра імунна відповідь організму на швидке руйнування тканин. розлад.

Коли дослідники зменшили цю імунну помилкову тривогу, вони побачили покращення в багатьох біологічних системах.

Перегляд пошкоджень ДНК і прискореного старіння

Дослідження зосереджено на рідкісних синдромах відновлення пошкоджень ДНК (DDR), таких як атаксія-телеангіектазія (AT) і синдром Блума. При цих захворюваннях клітинні системи, відповідальні за нормальне відновлення пошкодженої ДНК, не функціонують належним чином.

У результаті пошкоджена ДНК може накопичуватися по всьому тілу, створюючи геномну нестабільність і сприяючи нейродегенерації, підвищеному ризику раку та передчасному старінню.

Протягом десятиліть дослідники здебільшого припускали, що сама невідремонтована ДНК є головною силою, що спричиняє занепад клітин. Нові відкриття показують, що картина складніша.

«Наші результати показують, що пошкодження не діє поодинці», — сказав професор Гарель. «Це реакція організму на це пошкодження, хронічна запальна реакція, яка викликає більшу частину дегенерації».

При пошкодженні ДНК спрацьовує помилкова імунна тривога

Коли відновлення ДНК порушується, шматки ДНК можуть переміщатися в цитозоль клітини. Потім вони можуть активувати молекулярний сенсор cGAS.

За нормальних умов cGAS захищає організм, виявляючи вірусну ДНК. Проблема в тому, що сенсор не завжди може відрізнити чужорідний генетичний матеріал від фрагментів власної ДНК організму.

Ця плутанина може призвести до стійкого доброякісного запалення, тобто запалення без інфекції. Замість захисту організму довготривала імунна відповідь починає руйнувати тканини.

Дослідники також виявили ще одну несподівану роль cGAS.

На додаток до активації запалення, cGAS може транслокуватися до ядра клітини та безпосередньо перешкоджати відновленню ДНК. Це означає, що та сама молекула може сприяти дегенерації двома способами: сприяючи запаленню та втручаючись у клітинний механізм, який відновлює пошкоджену ДНК.

За нормальних умов cGAS є важливою частиною захисту організму. Але коли пошкодження ДНК стає занадто великим, його діяльність може стати шкідливою.

Приглушення cGAS відновлює функцію тканин

Щоб визначити, чи може зменшення цієї відповіді змінити перебіг хвороби, дослідники використали модель швидкого старіння у хребетних, яка дозволяє вивчати біологічні зміни, пов’язані зі старінням, за відносно короткий період часу.

Коли активність cGAS була знижена, кілька ключових ознак захворювання покращилися. До них відносяться нейрозапалення, дегенерація тканин і втрата репродуктивної здатності.

«Ми не просто сповільнювали падіння», — сказав доктор Бергман. «Ми спостерігали значне відновлення функції тканин. Це свідчить про те, що організм може впоратися з більшою кількістю пошкоджень ДНК, ніж ми думали, якщо запальну реакцію тримати під контролем».

Результати свідчать про те, що лікування розладів, спричинених пошкодженням ДНК, не потребує відновлення кожного окремого пошкодження ДНК.

Натомість майбутні методи лікування можуть зосередитися на контролі того, як організм реагує на це пошкодження.

Потенційна нова стратегія лікування

Цей підхід може запропонувати інший спосіб лікування порушень відновлення ДНК. Замість того, щоб намагатися виправити кожен пошкоджений фрагмент генетичного матеріалу, дослідники можуть зменшити шкідливі запальні реакції.

Однак є важлива проблема. cGAS також важливий для виявлення вірусних інфекцій, тому просте блокування шляху може послабити противірусний імунітет.

Таким чином, будь-яка майбутня терапія повинна зменшити шкідливий вплив cGAS, не усуваючи його захисної ролі.

На результати також можуть вплинути рідкісні генетичні захворювання. Хронічне запалення та геномна нестабільність є загальними ознаками багатьох захворювань, пов’язаних із віком, і цілком ймовірно, що подібні механізми можуть сприяти більш поширеним формам дегенерації.

Старіння, відтворення та довгострокове здоров’я

Інші дослідження тієї ж дослідницької групи досліджували, як ключові біологічні програми, включаючи час відтворення та розвитку, взаємодіють зі старінням і тривалістю життя.

Разом ця робота підтримує ширшу ідею: біологічні системи, які допомагають організмам виживати, рости та розмножуватися на ранньому етапі життя, також можуть впливати на те, як тканини залишаються здоровими пізніше.

Дослідники підкреслюють, що звернення до серйозного зниження, пов’язаного з хворобою, не те саме, що уповільнення фундаментальної біологічної швидкості старіння.

Однак дослідження вказує на потенційно важливу зміну в поглядах вчених на пошкодження ДНК. Саме пошкодження може бути лише частиною проблеми. Власну реакцію організму на це пошкодження також можна зменшити, і контроль цієї відповіді може відкрити нові можливості для лікування деяких із найскладніших дегенеративних розладів.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Delta Air Lines (m1h262p) Delta Air Lines (m1h26g2) 애벗잡담잡이 애벗태양새 애벗얼가니새 애벗찌르레기 압드알쿠리참새 압딤황새 아버데어시스티콜라 이상한덤불개개비 에이버트북미덤불멧새 아비시니아캣버드 아비시니아크림슨윙 아비시니아지상코뿔새 아비시니아지상지빠귀 아비시니아긴발톱할미새 아비시니아올빼미 아비시니아파랑새 아비시니아낫부리후투티 아비시니아슬레이티딱새 아비시니아지빠귀 아비시니아왁스빌 아비시니아검은딱새 아비시니아동박새 아비시니아딱따구리 아카시아얼룩바벳 아카시아박새 아카디아딱새 아체직박구리 도토리딱따구리 아크레앤트슈라이크 아크레토디타이런트 아다마와멧비둘기 애들레이드솔새 아델리펭귄 애드미럴티매미새 아페프비둘기 아프간잡담잡이 아프간눈참새 아프리카줄무늬올빼미 아프리카검은오리 아프리카검은칼새 아프리카푸른딱새 아프리카푸른박새 아프리카넓적부리새 아프리카시트릴 아프리카목걸이멧비둘기 아프리카뜸부기 아프리카크림슨윙핀치 아프리카뻐꾸기 아프리카뻐꾸기매 아프리카뱀목가마우지 아프리카사막솔새 아프리카어두운색딱새 아프리카난쟁이물총새 아프리카에메랄드뻐꾸기 아프리카발가락물닭 아프리카파이어핀치 아프리카물수리 아프리카꾀꼬리 아프리카참매 아프리카풀올빼미 아프리카녹색비둘기 아프리카회색딱새 아프리카회색코뿔새 아프리카회색딱따구리 아프리카하리어매 아프리카매수리 아프리카산악잡담잡이 아프리카황조롱이 아프리카후투티 아프리카물꿩 아프리카습지하리어 아프리카올리브비둘기 아프리카대머리황새 아프리카검은머리물떼새 아프리카종려칼새 아프리카긴꼬리딱새 아프리카펭귄 아프리카피쿨렛 아프리카얼룩코뿔새 아프리카얼룩할미새 아프리카밭종다리 아프리카팔색조 아프리카난쟁이거위 아프리카난쟁이물총새 아프리카뜸부기 아프리카붉은눈직박구리 아프리카갈대개개비 아프리카강제비 아프리카바위 종다리류 아프리카성따오기 아프리카소쩍새 아프리카때까치딱새 아프리카은부리참새 아프리카제비물떼새 아프리카도요 아프리카저어새 아프리카점박이나무타기 아프리카검은딱새 아프리카뜸부기 아프리카지빠귀 아프리카볏도요 아프리카숲올빼미 아프리카노랑솔새 아가미왜가리 날렵한박새딱딱새