為了回覆這個問題,讓我們先來闡發超等英雄的糊口情況與心理特點。
大大都的超等英雄,不是有很高的代謝率(例如能發出能量場、能飛翔或步履很是敏捷),就是能承受很強的輻射(接收了某種能量場、身上帶著核策動機)。
這申明這些超等英雄因為某種原因而有很壯大的線粒體和 DNA 修復能力。可能是某種遺傳突變,也有可能因為他們仍是胚胎時就被瘋狂科學家植入了鳥類 / 蝙蝠線粒體[1]和水熊蟲基因[2] [3]。當然,其實鳥類 / 蝙蝠線粒體與水熊蟲基因仍是原因不足以維持超等英雄的代謝率和抗輻射能力,所以超等英雄應該攜帶的是比這些更壯大的基因。
在天然界中高代謝并有較強基因修復功能的物種大多都是飛翔的物種,可能因為飛翔需要耗損較高的能量同時進食卻較少,導致細胞必需能更高效操縱能量,并姑且“封閉”防止基因突變的機制。若是這些動物攜帶的線粒體不敷強,在歇息時沒有基因修復機制來填補,這個動物就會滅亡而無法留下兒女,是以這些動物中兒女存活到此刻的都有壯大的線粒體和基因修復功能。
鳥類和蝙蝠的壽命凡是遠遠高于基于體重、代謝率等各項指標經由過程公式算出來的預期壽命,良多體型很小的鳥類和蝙蝠可以或許活接近 60 年,這申明壯大的線粒體和基因修復功能,同時會帶來長命。其實我們人類也是這樣,相對于其它類人猿更長命,只不外導致高代謝的是大腦而不是同黨。
可是這會帶來另一個問題,高代謝、基因復制中更高的容錯率和較長的保存時候,城市提高卵白質發生錯誤折疊的概率,從而提高卵白質發生堆積的概率。
在這些高代謝的飛翔動物中,有機制阻止卵白質的堆積嗎?
謎底竟然是否認的。這些動物的細胞中,HSP70 被調高以修復一部門卵白質錯誤折疊,可是斷根不成修復的錯誤折疊卵白防止卵白堆積的底子機制——卵白酶體的活性,卻被調低了[4]。
固然缺乏更多的研究揭示蝙蝠等動物神經退行性疾病的患病環境,但這顯然不完滿是一個好動靜。經由過程 HSP70 不變卵白可以在早期防止卵白質堆積,但錯誤折疊的卵白質堆集到必然水平,卵白酶體活性的降低就會釀成問題。
我們人類的環境可能也是近似的,而且因為人體中高代謝的是大腦,這進一步加重了人類相對于其它動物患神經退行性疾病的可能性。
可以揣度,即使擁有更強線粒體和基因修復能力的超等英雄,最終也會栽在這件事上。他們也會在高齡患上癡呆癥。
研究神經退行性疾病的治療是一項主要的工作,非論從哪種意義來說都是這樣,非論是面臨無數患者家庭的疾苦,仍是甚至包羅讓超等英雄包管健康從而繼續拯救宿世界。
而以上關于蝙蝠的研究也供給了一個開導:高 HSP70 表達凡是是與卵白酶體活性增高相關的,而此處反而發生了卵白酶體活性降低[4],若是我們能研究清晰此中的機制,或許也可以從中開辟出一種新藥,造福宿世界。
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參考文獻
[1]
[2]
[3] Horikawa D D, Cumbers J, Sakakibara I, et al. Analysis of DNA repair and protection in the Tardigrade Ramazzottius varieornatus and Hypsibius dujardini after exposure to UVC radiation[J]. PLoS One, 2013, 8(6): e64793.
[4] Salmon A B, Leonard S, Masamsetti V, et al. The long lifespan of two bat species is correlated with resistance to protein oxidation and enhanced protein homeostasis[J]. The FASEB Journal, 2009, 23(7): 2317-2326.
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