Cómo el ADN de las medusas ‘inmortales’ podría prolongar la vida humana

Una nueva investigación revela que la administración de elementos transponibles en el ADN a través de la vía Piwi-piRNA prolonga la vida útil. Este hallazgo, que vincula la actividad del ADN con el envejecimiento, abre nuevas posibilidades en la investigación médica y biológica para mejorar la salud y determinar la esperanza de vida.

Dos investigadores de la Universidad Eötvös Loránd han logrado avances interesantes en la comprensión de cómo envejecemos.

Los investigadores Adam Sturm y Tibor Vilay de la Universidad Eötvos Loránd de Hungría han realizado un descubrimiento importante en el estudio del envejecimiento. Su investigación se centró en los “elementos transferibles” (ET) en nuestros cuerpos. ADNEstas son partes que pueden transmitirse dentro de nuestro código genético. El movimiento excesivo de estos TE puede provocar la desestabilización del código genético, lo que puede contribuir al proceso de envejecimiento.

Los científicos han identificado un proceso específico, llamado vía Piwi-piRNA, que ayuda a controlar estos TE. Han visto esta vía funcionando en determinadas células que no envejecen, como las células madre cancerosas y, en particular, las células ambiguas. Torretops dohrne, conocida como la «medusa inmortal». Al mejorar esta vía en el gusano se llama Ciertos tipos son elegantes.El gusano vivió mucho más.

Principales teorías y evidencia empírica.

En artículos históricos anteriores titulados «La maquinaria del envejecimiento: el papel esencial de los elementos transponibles en el desmontaje del genoma». (2015) y «Camino Piwi-piRNA: El camino hacia la inmortalidad» (2017), el Dr. Sturm y el Dr. Vellay teorizan sobre la profunda conexión entre el sistema Piwi-piRNA y el apasionante concepto de la inmortalidad biológica. Ahora, en su última publicación sobre Comunicaciones de la naturalezaProporcionan evidencia empírica. Su investigación demostró que controlar la actividad de los TE puede en realidad prolongar la vida útil, lo que sugiere que estos elementos móviles del ADN desempeñan un papel crucial en el proceso de envejecimiento.

Se mejoraron los gusanos de la vía Piwi piRNA

Dentro de los gusanos, la vía mejorada piwi-piRNA se ilumina en verde, lo que les permite vivir un 30% más. Crédito: Sturm, Á., et al., 2023, DBS.

En términos más técnicos, los investigadores utilizaron técnicas para «regular a la baja» o calmar la actividad de los TE. Cuando hicieron esto con TE específicos en los gusanos, los gusanos mostraron signos de envejecimiento más lentamente. Es más, cuando se controlaron múltiples TE simultáneamente, los efectos de extensión de la vida aumentaron.

Implicaciones para la medicina y la biología.

«En nuestros ensayos de duración de la vida, una vez que los TE fueron regulados negativamente o sobreexpresados ​​físicamente elementos de la vía Piwi-piRNA, observamos una ventaja estadísticamente significativa sobre la esperanza de vida», explicó el Dr. Sturm. «Esto abre la puerta a innumerables aplicaciones potenciales en el mundo de la medicina y la biología».

Además, el equipo encontró cambios genéticos en el ADN de estos gusanos con la edad, concretamente en los TE. Se ha observado que estos cambios, conocidos como metilación del ADN de N6-adenina, aumentan la transcripción de TE y el salto a medida que el animal envejece.

El Dr. Felai enfatizó las posibles implicaciones de este descubrimiento: «Esta modificación epigenética puede allanar el camino para un método para determinar la edad a partir del ADN, proporcionando un reloj biológico preciso».

En conclusión, al comprender mejor estos elementos móviles del ADN y las vías que los controlan, los científicos pueden estar en camino de desarrollar formas de extender la esperanza de vida y mejorar la salud en nuestros últimos años.

Referencia: “Reducir la organización de los artículos transportables da como resultado una vida útil más larga Ciertos tipos son elegantes.“ Escrito por Adam Sturm, Eva Saski, Bernadette Hotze, Anna Tarnussi, János Barna, Ferenc Bodnar, Himani Sharma, Tibor Kovacs, Eszter Ary, Nora Weinhardt, Csaba Kiribisi, Andras Persel, Zoltan Evics y Tibor Vilay, 29 de agosto de 2023. Comunicaciones de la naturaleza.
doi: 10.1038/s41467-023-40957-9

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