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3. Hallmark of Aging: Epigenetische Veränderungen
Longevity Magazin

3. Hallmark of Aging: Epigenetische Veränderungen

L'épigénétique est l'un des domaines de recherche les plus passionnants. Les gens pensaient que tout était dans les gènes, Nous savons maintenant que seulement 20 % environ sont directement hérités et que les 80 % restants de notre durée de vie sont déterminés par des changements épigénétiques..

L'adulte moyen est constitué d'un nombre immense d'environ 100 000 000 000 000 de cellules. À quelques exceptions près, comme les globules rouges matures, toutes ces cellules possèdent un noyau dans lequel se trouve le génome humain. Nous connaissons déjà ce terme grâce au premier Hallmark of Aging - le instabilité génomique. En conséquence, le génome est un terme qui, en termes simples, décrit l'intégralité des informations héréditaires d'un individu. Il s'agit d'informations pour la production de protéines qui aident à déterminer et à modifier l'apparence du corps.

Et que fait l’épigénétique maintenant ? Pour faire simple, l’épigénétique détermine quelles informations sont lues et lesquelles ne le sont pas.. Nous allons vous montrer ici quels effets l’épigénétique peut avoir quels changements épigénétiques ont à voir avec l'âge.

MoleQlar ONE combine le potentiel de 13 ingrédients de longévité différents pour promouvoir pleinement la santé et la longévité au niveau moléculaire. Le complexe a des effets positifs sur les douze caractéristiques du vieillissement.

À quoi sert l’épigénétique ?

Chaque cellule contient la même information génétique. Comment se fait-il que certaines cellules deviennent des cellules musculaires et d’autres des cellules cutanées ? La réponse se cache dans le noyau cellulaire.

Nous, les humains, possédons non seulement un génome, mais aussi un épigénome. L'épigénome est un ensemble de modifications chimiques de l'ADN qui fonctionnent essentiellement comme un interrupteur.. De nombreux gènes possèdent un tel commutateur. Si l’interrupteur est activé, le gène est « exprimé », c’est-à-dire que le plan est mis en œuvre et que la protéine souhaitée est produite. Si le gène est désactivé (OFF), il est considéré comme silencieux et aucune protéine n'est produite.

Peut-être pour une meilleure illustration. Imaginez que votre ADN est le texte d'un livre. Mais on ne lit jamais le livre en entier parce qu’il est beaucoup trop gros, mais seulement des sections. Afin que vous puissiez vous rappeler quelles sections vous souhaitez lire, vous avez collé de petits post-it au début et à la fin du passage de texte. Ces Post-it sont vos marqueurs épigénétiques.

En termes chimiques, ce sont des sites méthylés sur votre ADN. Ils ne modifient pas votre ADN en soi, mais déterminent plutôt quelles sections sont lues – et lesquelles ne le sont pas. Pour rendre les choses encore plus compliquées : Les passages changent dans votre vie. Parfois, des passages d'un chapitre sont lus et parfois des passages de l'autre chapitre.. Et cela dépend aussi de la cellule que vous regardez.

Saviez-vous? L'épigénétique est utilisée à propos de ça âge biologique manger. En utilisant les caractéristiques de surface de l’ADN et des algorithmes modernes, il est désormais possible de calculer avec précision l’âge d’une cellule du corps par rapport à son âge chronologique. C'est exactement cette technologie qui est également utilisée test épiAge pour utilisation.

La méthode relativement nouvelle de mesure des protéines dans les cellules est presque encore plus intéressante. Avec l'aide de ce qu'on appelle Protéomique vous allez plus loin et mesurez non pas l’ADN, mais les protéines produites. Cela permet une vision plus moderne et précise du métabolisme cellulaire.

Connaissez-vous votre âge biologique ? Le test epiAge a la réponse.

La diversité des gènes

Chaque gène contient le modèle d’une ou plusieurs protéines. Ceci est rendu possible grâce à un processus appelé «épissage alternatif« . Cela signifie que toutes les informations sur un gène ne sont pas toujours lues ou utilisées, mais pour certaines protéines, seulement certaines parties.

Ainsi, le nombre de protéines dépasse largement le nombre de gènes : c’est ce que croit aujourd’hui la science. 20 000 à 25 000 gènes humains dehors, c'est comme ça que ça se passera Nombre de protéines chez l'homme entre 80 000 et 400 000 apprécié. Il est actuellement difficile de faire des déclarations plus précises car la recherche est encore loin de décoder toutes les protéines.

Un développement révolutionnaire de la société DeepMind sera certainement utile à cet égard. Grâce à un réseau neuronal appelé AlphaFold, ils ont développé un logiciel capable de prédire la structure 3D des protéines.

Le rôle de la fixation épigénétique

Le rôle de la fixation épigénétique

L'épigénétique aussi  fixation épigénétique  ou  empreinte épigénétique  mentionné est la raison pourquoi différents types de cellules se développent à partir de cellules ayant les mêmes exigences. Ils ont tous le même génome, mais des épigénomes différents qui leur indiquent quelles protéines produire et  quel type de cellules elles doivent être en fin de compte.

De plus, l’épigénétique est, du moins selon les recherches actuelles, partiellement héréditaire. La recherche en épigénétique est encore un domaine relativement jeune, mais des résultats passionnants ont déjà été obtenus.

Saviez-vous? Maintenant que nous avons découvert que nous pouvons utiliser les changements épigénétiques pour déterminer l’âge biologique, la question reste de savoir comment nous pouvons influencer cela. Près de sport et Rapide Il existe également certaines molécules qui peuvent nous aider à réduire l’âge biologique. Est juste au premier plan Alphacétoglutarate de calcium (Ca-AKG). Dans les études humaines, cela pourrait refléter l'âge biologique réduire jusqu'à 7 ans! De plus, il aide à développer les muscles et les os et soutient notre santé. Mitochondries.

La combinaison avec le calcium assure une meilleure biodisponibilité de l'AKG dans l'organisme.

L’épigénétique est-elle en partie responsable de l’épidémie d’obésité ?

Selon les chiffres de l’OMS, le taux de personnes en surpoids a triplé depuis 1975. Le monde entier devrait donc 1,9 milliard de personnes étaient en surpoids en 2016 ont été.

Le surpoids, en particulier le surpoids sévère avec une proportion élevée de graisse viscérale, présente un risque de nombreuses maladies liées à l'âge, telles que le diabète sucré et les maladies cardiovasculaires.

Mais d’où vient cette forte augmentation de l’obésité ? Une grande partie est due à de mauvaises habitudes alimentaires et à un manque d'exercice physique, Mais l’épigénétique a aussi un rôle à jouer dans ce domaine.

Plusieurs expériences animales suggèrent que les enfants de parents en surpoids présentent des schémas épigénétiques qui les prédisposent à prendre plus de poids plus rapidement. Le point important des expériences était : Il ne s’agit souvent pas de la génétique héritée, mais du modèle épigénétique hérité..

La bonne nouvelle, cependant, est que cette tendance peut être brisée, par exemple en remplaçant les marqueurs épigénétiques nocifs par de nouveaux, plus bénéfiques, grâce à une alimentation adéquate. La façon exacte dont quelque chose comme cela peut ressembler chez l’homme doit encore faire l’objet de recherches plus approfondies.

Changements épigénétiques et vieillissement

Contrairement au modèle d’ADN rigide du génome, l’épigénome change tout au long de la vie. Des changements se produisent, par exemple, au cours du développement physiologique, mais des facteurs environnementaux tels que le stress, la maladie ou l'alimentation ont également un impact. tous les changements ne sont pas pour le mieux.

Différents dispositifs épigénétiques provoquent ces changements. Cette complexité est également la raison pour laquelle nous ne prêtons attention qu’à un mécanisme épigénétique très important : de la méthylation de l’ADN.

Ce terme étranger fait référence au transfert de molécules chimiques spéciales, les groupes méthyle, vers l'ADN. Nous laissons de côté les subtilités chimiques restantes par souci de clarté. Suite à l’ajout de ces groupes chimiques, l’architecture de l’ADN change. Alors que la stabilité souffre lors de la construction d’une maison, avec l’ADN, il n’est possible de lire les protéines que sous forme modifiée. Pour revenir à notre analogie du début. Les méthylations de l'ADN sont des Post-it colorés qui vous indiquent si vous souhaitez ou non lire le texte qui se trouve derrière..

Les réactions chimiques dans l'organisme, et donc également le transfert de groupes méthyle, nécessitent généralement la présence d'enzymes, car celles-ci créent des conditions optimales. En conséquence, des enzymes sont également nécessaires ici, appelées ADN méthyltransférases (Enzymes qui transfèrent les groupes méthyles à l'ADN). Qu’est-ce que cette entrée plutôt compliquée a à voir avec le vieillissement ?

Des recherches récentes ont montré que Au fil du temps, de plus en plus de groupes méthyles se lient à l'ADN. Dans l'ensemble, les changements épigénétiques augmentent avec l'âge - un fait qui Horloge Horvath fait usage de.

Progeria et méthylation de l'ADN

Pour rappel : la progéria est un groupe de maladies dont le taux de vieillissement est considérablement accru (jusqu'à 10 fois). Par exemple, il est possible qu’une fillette de dix ans atteinte de progéria ait un âge biologique de 70 ans.Vous pouvez trouver plus de détails sur les progérias dans le premier Hallmark of Aging, le instabilité génomique.

Les chercheurs ont découvert un grand nombre de ces personnes et ont également touché des souris. Modèles de méthylation similaires à ceux des personnes âgées en bonne santé. Un lien entre la méthylation de l’ADN et l’âge est déjà présent. Il n’existe toujours aucune preuve expérimentale directe que la durée de vie de l’organisme puisse être prolongée en modifiant les modèles de méthylation de l’ADN.

Méthylation de l'ADN

Changements épigénétiques – perspectives

Contrairement aux mutations de l’ADN, les changements épigénétiques sont réversibles. Partant de ce constat, des opportunités se présentent pour le développement de nouveaux traitements de longévité. L’ensemble des preuves scientifiques actuelles suggèrent que la compréhension et la manipulation de l’épigénome sont prometteuses pour améliorer les pathologies liées à l’âge. L’allongement de la durée de vie en bonne santé est inextricablement lié à cela.

Si l’on considère l’énorme complexité de l’épigénétique d’une part et l’état actuel de la recherche d’autre part, on se rend compte que que les efforts, notamment en ce qui concerne les humains, en sont encore à leurs balbutiements. Les années et décennies à venir montreront dans quelle mesure il est possible d'en tirer des points de départ tangibles en matière de lutte contre le vieillissement et de prévention. En fin de compte, la recherche n’est pas une voie à sens unique vers le succès, mais elle en est certainement une vers la compréhension et l’illumination.

Le prochain article de cette série se concentrera sur la quatrième caractéristique du vieillissement : Perte de protéostasie.

Quellen

Literatur

  • López-Otín, Carlos et al. “Hallmarks of aging: An expanding universe.” Cell vol. 186,2 (2023): 243-278. Link
  • Kleinert, Maximilian et al. “Animal models of obesity and diabetes mellitus.” Nature reviews. Endocrinology vol. 14,3 (2018): 140-162. Link
  • Ouni, Meriem, and Annette Schürmann. “Epigenetic contribution to obesity.” Mammalian genome : official journal of the International Mammalian Genome Society vol. 31,5-6 (2020): 134-145. Link
  • Durairaj, Janani et al. “Uncovering new families and folds in the natural protein universe.”Nature  622,7983 (2023): 646-653. Link

Grafiken

Die Bilder wurden unter der Lizenz von Canva erworben.

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