Ir directamente al contenido
Política de devolución de 30 DÍAS
Über 40.000 zufriedene Kunden
Política de devolución de 30 DÍAS
Política de devolución de 30 DÍAS
Über 40.000 zufriedene Kunden
Política de devolución de 30 DÍAS
Política de devolución de 30 DÍAS
Über 40.000 zufriedene Kunden
Política de devolución de 30 DÍAS
MOLEQLAR MOLEQLAR
3. El sello distintivo del envejecimiento: los cambios epigenéticos
Longevity Magazin

3. El sello distintivo del envejecimiento: los cambios epigenéticos

La epigenética es uno de los campos de investigación más apasionantes. La gente solía pensar que todo estaba en los genes, Ahora sabemos que sólo alrededor del 20% se hereda directamente y el 80% restante de nuestra vida está determinado por cambios epigenéticos..

El adulto medio está formado por un inmenso número de aproximadamente 100.000.000.000.000 de células. Con sólo unas pocas excepciones, como los glóbulos rojos maduros, todas estas células tienen un núcleo en el que se encuentra el genoma humano. Ya conocemos este término por el primer Sello del Envejecimiento: el inestabilidad genómica. En consecuencia, el genoma es un término que, en términos simples, describe la totalidad de la información hereditaria de un individuo. Se trata de información para la producción de proteínas que ayudan a determinar y cambiar la apariencia del cuerpo.

¿Y qué hace ahora la epigenética? En pocas palabras, la epigenética determina qué información se lee y cuál no.. Aquí te mostraremos qué efectos puede tener la epigenética ¿Qué tienen que ver los cambios epigenéticos con la edad?.

MoleQlar ONE combina el potencial de 13 ingredientes de longevidad diferentes para promover completamente la salud y la longevidad a nivel molecular. El complejo tiene efectos positivos en los doce signos distintivos del envejecimiento.

¿Qué hace la epigenética?

Cada célula contiene la misma información genética. ¿Cómo puede ser que unas células se conviertan en células musculares y otras en células de la piel? La respuesta está escondida en el núcleo celular.

Los humanos no sólo tenemos un genoma, sino también un epigenoma. El epigenoma es una colección de cambios químicos en el ADN que esencialmente funciona como un interruptor.. Muchos genes tienen ese interruptor. Si el interruptor está activado, el gen se “expresa”, es decir, el modelo se pone en acción y se produce la proteína deseada. Si el gen está desactivado (OFF), se considera silencioso y no se produce ninguna proteína.

Quizás para una mejor ilustración. Imagina que tu ADN es el texto de un libro. Pero nunca se lee el libro completo porque es demasiado grande, sino sólo partes del mismo. Para que puedas recordar qué secciones quieres leer, has pegado pequeñas notas adhesivas al principio y al final del pasaje de texto. Estas notas Post-it son tus marcadores epigenéticos.

En términos químicos, son sitios metilados en su ADN. No cambian su ADN per se, sino que determinan qué secciones se leen y cuáles no. Para complicar aún más las cosas: Los pasajes cambian en tu vida. A veces se leen pasajes de un capítulo y otras veces pasajes del otro capítulo.. Y también depende de qué celda estés mirando.

¿Sabías? Se utiliza la epigenética. sobre eso edad biológica comer. Utilizando las características superficiales del ADN y algoritmos modernos, ahora es posible calcular con bastante precisión la edad de una célula del cuerpo en comparación con su edad cronológica. Exactamente esta tecnología también se utiliza. prueba epiAge para su uso.

El método bastante nuevo para medir las proteínas en las células es casi aún más interesante. Con la ayuda de los llamados proteómica das un paso más y no mides el ADN, sino las proteínas producidas. Esto permite una visión más moderna y precisa del metabolismo celular.

¿Sabes tu edad biológica? La prueba epiAge tiene la respuesta.

La diversidad de genes.

Cada gen contiene el modelo de una o más proteínas. Esto es posible a través de un proceso llamado “empalme alternativo“. Esto significa que no siempre se lee o utiliza toda la información de un gen, sino que, para algunas proteínas, sólo se lee parte de ella.

En consecuencia, la cantidad de proteínas supera significativamente la cantidad de genes: esto es lo que cree la ciencia hoy 20.000 a 25.000 genes humanos fuera, así será Número de proteínas en humanos entre 80.000 y 400.000 apreciado. Actualmente es difícil hacer afirmaciones más precisas porque la investigación aún está muy lejos de decodificar todas las proteínas.

Un desarrollo innovador de la empresa DeepMind sin duda ayudará en este sentido. Utilizando una red neuronal llamada AlphaFold, han desarrollado un software que puede predecir la estructura 3D de las proteínas.

El papel de la fijación epigenética

El papel de la fijación epigenética

La epigenética también  fijación epigenética  o  impronta epigenética  mencionado es el motivo ¿Por qué se desarrollan diferentes tipos de células a partir de células con los mismos requisitos?. Todos tienen el mismo genoma, pero diferentes epigenomas que les indican qué proteínas producir y  qué tipo de células tienen que ser en última instancia.

Además, la epigenética es, al menos según las investigaciones actuales, parcialmente hereditaria. La investigación en epigenética es todavía un campo relativamente joven, pero ya hay algunos resultados interesantes.

¿Sabías? Ahora que hemos descubierto que podemos utilizar cambios epigenéticos para determinar la edad biológica, queda la pregunta de cómo podemos influir en esto. Junto a deporte y Rápido También existen algunas moléculas que pueden ayudarnos a reducir la edad biológica. Está justo a la vanguardia Alfacetoglutarato de calcio (Ca-AKG). En estudios en humanos podría reflejar la edad biológica. reducir hasta en 7 años! Además, ayuda a desarrollar músculos y huesos y favorece nuestra salud. mitocondrias.

La combinación con calcio asegura una mejor biodisponibilidad de AKG en el organismo.

¿Es la epigenética en parte responsable de la epidemia de obesidad?

Según cifras de la OMS, la tasa de personas con sobrepeso se ha triplicado desde 1975. Por lo tanto, en todo el mundo debería 1.900 millones de personas tenían sobrepeso en 2016 ha sido.

El sobrepeso, especialmente el sobrepeso grave con una alta proporción de grasa visceral, supone un riesgo de muchas enfermedades relacionadas con la edad, como la diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares.

¿Pero de dónde viene este fuerte aumento de la obesidad? En gran parte se debe a hábitos alimentarios incorrectos y a muy poco ejercicio, Pero la epigenética también interviene en esto..

Varios experimentos con animales sugieren que los hijos de padres con sobrepeso reciben patrones epigenéticos que los predisponen a ganar peso más rápidamente. El punto importante en los experimentos fue: A menudo no es la genética heredada, sino el patrón epigenético heredado..

La buena noticia aquí, sin embargo, es que este patrón se puede romper, por ejemplo reemplazando los marcadores epigenéticos dañinos por otros nuevos y más beneficiosos mediante una nutrición adecuada. Aún es necesario investigar más a fondo cómo puede verse exactamente algo como esto en los humanos.

Cambios epigenéticos y envejecimiento.

A diferencia de la rígida plantilla de ADN del genoma, el epigenoma cambia a lo largo de la vida. Los cambios se producen, por ejemplo, durante el desarrollo fisiológico, pero también influyen factores ambientales como el estrés, las enfermedades o la alimentación. no todos los cambios son para mejor.

Diferentes dispositivos epigenéticos provocan los cambios. Esta complejidad es también la razón por la que sólo prestamos atención a un mecanismo epigenético, pero muy importante: de la metilación del ADN.

Este término extraño se refiere a la transferencia de moléculas químicas especiales, los grupos metilo, al ADN. Dejamos de lado las sutilezas químicas restantes en aras de la claridad. Como resultado de la adición de estos grupos químicos, la arquitectura del ADN cambia.. Mientras que la estabilidad se resiente al construir una casa, con el ADN sólo es posible leer proteínas en forma modificada. Volviendo a nuestra analogía del principio. Las metilaciones del ADN son notas adhesivas de colores que te indican si quieres leer el texto que hay detrás o no..

Las reacciones químicas en el cuerpo y, por tanto, también la transferencia de grupos metilo, normalmente requieren la presencia de enzimas, ya que éstas crean las condiciones óptimas. En consecuencia, aquí también son necesarias enzimas, las llamadas ADN metiltransferasas (Enzimas que transfieren los grupos metilo al ADN). ¿Qué tiene que ver esta información bastante complicada con el envejecimiento?

Investigaciones recientes han demostrado que A medida que pasa el tiempo, cada vez más grupos metilo se unen al ADN.. En general, los cambios epigenéticos aumentan con la edad, un hecho que Horváth Reloj hace uso de.

Progeria y metilación del ADN.

Como recordatorio: la progeria es un grupo de enfermedades con una tasa de envejecimiento sorprendentemente mayor (hasta 10 veces). Por ejemplo, es posible que una niña de diez años con progeria tenga una edad biológica de 70 años.Puedes encontrar más detalles sobre las progerias en el primer Sello del Envejecimiento, el inestabilidad genómica.

Los investigadores encontraron un gran número de estas personas y también ratones afectados. Patrones de metilación similares a los de personas sanas de edad avanzada. Ya existe una conexión entre la metilación del ADN y la edad. Todavía no hay evidencia experimental directa de que la vida útil del organismo pueda extenderse cambiando los patrones de metilación del ADN.

metilación del ADN

Cambios epigenéticos – perspectivas

A diferencia de las mutaciones del ADN, los cambios epigenéticos son reversibles. A partir de este hecho surgen oportunidades para el desarrollo de nuevos tratamientos de longevidad. La totalidad de la evidencia científica actual sugiere que comprender y manipular el epigenoma es prometedor para mejorar las patologías relacionadas con la edad. Inextricablemente ligado a esto está la extensión de la esperanza de vida saludable.

Si nos fijamos en la enorme complejidad de la epigenética, por un lado, y el estado actual de la investigación, por el otro, nos damos cuenta de que que los esfuerzos, particularmente en lo que respecta a los seres humanos, están todavía en su infancia. Los próximos años y décadas mostrarán hasta qué punto se pueden derivar de esto puntos de partida tangibles para el antienvejecimiento y la prevención. En última instancia, la investigación no es un camino de sentido único hacia el éxito, pero definitivamente lo es hacia la comprensión y la iluminación.

El próximo artículo de esta serie se centrará en el cuarto sello distintivo del envejecimiento: Pérdida de proteostasis.

Fuentes

Literatura

  • López-Otín, Carlos et al. El sello del envejecimiento: Un universo en expansión.Cell vol. 186,2 (2023): 243-278. Link
  • Kleinert, Maximilian et al. Modelos animales de obesidad y diabetes mellitus.” Reseñas de la naturaleza. Endocrinología vol. 14,3 (2018): 140-162. Link
  • Ouni, Meriem, y Annette Schürmann. Contribución epigenética a la obesidad.Genoma de los mamíferos : revista oficial de la Sociedad Internacional del Genoma de los Mamíferos vol. 31,5-6 (2020): 134-145. Link
  • Durairaj, Janani et al. “Descubriendo nuevas familias y pliegues en el universo de las proteínas naturales.Nature  622,7983 (2023): 646-653. Link

Grafiken

Las imágenes fueron adquiridas bajo licencia de Canva.

Carrito 0

Su carrito está vacío.

Empieza a comprar