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    人的這一生有多少個身體?

    人類可否進行整體的自我更新?若是真的能完全更新,這平生傍邊你擁有了幾多個分歧的身體?假設你很長命,那么到最后,你本來的身體部門又剩下了幾多呢?

    大都器官可以自我更新

    科學家們發現,平均下來,人體細胞每7年將完全自我更新一次,在自我更新的過程中,滅亡的細胞會被新生的細胞所代替。研究成果表白,味蕾的壽命僅僅10天,皮膚表層自我更新是2到4周一次,肝細胞的壽命只有5個月,而心臟干細胞的壽命是20年。這意味著,若是你能活至80歲,那你總共擁有過2920個味蕾,1300擺布件的“人皮衣服”,192個肝和4個心臟。

    那么,科學家是如何獲得有關細胞壽命的信息的?經由過程碳14來測心猿意馬。碳14是一種含量稀少、放射性弱的碳同位素,在空氣中可以或許持續發生。在天然界,碳14逐漸衰變為氮14。碳14年月測心猿意馬法就依靠于這種有機物中碳14的含量。我們知道,在已知碳14衰變速度的前提下,考古學家可以經由過程測量一些考古物品中碳14衰變水平計較出其發生年月,今朝這種方式已經被普遍應用于考古研究。

    有趣的的是,這種方式在某些期間也可以用來測心猿意馬人體細胞。瑞典神經學家弗瑞森的研究發現,1955年至1963年間,一些有核國度進行的年夜氣核試驗顯著提高了空氣中碳14的含量。在被稱為“原槍彈岑嶺期間”的1963年,年夜氣中碳14含量達到了正常年月的兩倍。1963年,《禁止在年夜氣層、外層空間和水下進行核兵器試驗公約》起頭生效,列國的核試驗削減。此后,空氣中的碳14含量不變下降,這是因為海洋和生物圈的接收,每11年減半。弗瑞森還發現,人體細胞中碳14含量在這一期間也跟著空氣中碳14含量的削減而削減,1990年后人類細胞中碳14含量就很微弱。這就意味著,只要能測量兩個分歧時候人體細胞碳14的含量,然后對比“原槍彈岑嶺期間”有關數據,即可獲得人體分歧細胞的更新速度。

    2004年,弗瑞森將研究當作果頒發活著界聞名的醫學雜志《細胞》上,他發現人體中很多部位都比整個身體年青很多:一個30多歲人,他的肌肉細胞平均春秋大要為15歲,而腸細胞春秋則約為16歲。

    軀體若何更生?

    如斯看來,一小我的身體春秋要遠小于他的現實春秋。不外,事實仿佛有點自相矛盾。既然一小我的皮膚春秋要比人的歲數小,那為什么老年人不克不及擁豐年輕時那般滑膩的肌膚呢?為什么60歲的女人的肌肉細胞固然看起來與年青人沒什么兩樣,但卻不克不及如10歲女孩那樣火速地行走呢?

    謎底在于線粒體DNA。

    線粒體是細胞內細小的細胞器,是細胞能量的加工場,平均每個細胞里有300-400個線粒體,整小我體里有1億億個。科學家研究發現,線粒體DNA的突變率很高,要比細胞核DNA的突變率高10倍。一小我自降生之日起,他體內的細胞線粒體就不竭發生突變,然而我們對此卻一籌莫展。是以,即使一小我的細胞春秋只有他現實春秋的三分之一年夜,但細胞線粒體的頻仍突變卻催人衰老。最較著的生怕就是你的皮膚了,皮膚細胞的線粒體突變能使皮膚組織垂垂損失彈性,其成果將導致皮膚掉去原有外形,形當作皺紋。

    看到這里,你必然大白了。你可以有很多新的紅血球,良多新指甲,良多新骨骼,但卻沒法子擁有一個“完整的極新軀體”。換句話說,盡管一小我的身體可以有幾十個,可只是新舊連系的“拼集版”。只有我們真正找出庇護或者修復線粒體DNA的方式之后,人類的軀體才可以或許實現整體的新生。

    眼睛和年夜腦卻不會更新

    固然浩繁人體器官的更新讓人欣喜,可是年夜腦的“頑固”仍是頗令人不爽的。我們的腦細胞年夜約有1000億個,出生時數目就已經固心猿意馬,且年夜腦年夜部門都不會隨老化而自我更新,一旦滅亡就無法填補,死一個就沒一個,直至消亡殆盡。從20歲起頭,人的腦細胞就起頭以天天10萬個速度遞減,卻無法像此外人體細胞一樣可以或許更新。這就是人的腦部受傷后難以恢復以及人老了今后輕易患上癡呆癥的本家兒要原因。

    這簡直令人沮喪,但并不是所有年夜腦細胞都如斯至死不悟,有兩個部位的細胞會進行自我更新,這就是支配我們嗅覺的嗅球和用于進修的海馬狀突起。是以人們完全可以“活到老,學到老”,并且越是不活躍的腦細胞,衰亡得越快,是以,更多的進修可以或許使腦細胞衰亡速度變慢,從而連結年青的活力。

    除了年夜腦,眼睛的細胞在人的平生中也不會更新。眼睛獨一不竭更新的部位是角膜,若是角膜受損,它可以或許在24小時內回復復興。角膜之所以需要更新這么快,是因為它必需有一個滑膩的平面,以便更好地聚光,不然眼睛很快就什么也看不見了,當作了安排。不幸的是,固然人平生可以更新良多眼膜,但眼睛的其他部門卻都是不成變的。跟著春秋的增加,眼部的晶狀體味逐漸掉去彈性,這也是我們的目力越來越差的原因。

    總之,在你的平生中,你身體的絕年夜部門細胞都改換了好幾遍,只有少少數細胞根基不變。盡管看上去天天的你都很相似,但現實上今天的你并非是昨天的你。


    • 發表于 2018-10-15 00:00
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