Продолжая тему (частично), хочу предложить обдумать мою идею для исследований репарации ДНК.
Текст написан в соавторстве с research-режимом GPT ;)
Наш крепкий и долгоживущий голый землекоп имеет уникальные модификации ферментов репарации ДНК, например фермент cGAS. Этот фермент, будучи перенесенным на плодовых мушек замедлил их старение и продлил жизнь.
Будучи доставленым с помощью вирусного вектора в организм старых мышей он улучшал ряд их возрастных показателей.
Но усиленную репарацию ДНК имеет не только землекоп, а и, например, группа, которая в исследованиях старения часто (как по мне) отделяется вниманием — экстремофилы.
Бактерия Deinococcus radiodurans известна как одна из самых радиоустойчивых в мире. Она выдерживает дозы радиации в несколько тысяч раз выше летальных для клеток человека, при этом эффективно восстанавливая разрывы ДНК.
Как она это делает? Недавно у этой бактерии был открыт белок DdrC, действующий как сканер поломок, быстро связываясь с повреждёнными участками и инициируя их починку.
Перенос гена, кодирующего этот белок в E.coli (кишечная палочка) повысил её устойчивость к УФ-излучению более чем в 40 раз.
Также эта бактерия имеет мощную антиоксидантную систему — в ней обнаружены высокие уровни небольших молекул с марганцем, которые нейтрализуют свободные радикалы и защищают белки от окисления, дополняя работу ферментов-антиоксидантов.
Возможно стоит обратить внимание на организмов, живущих возле ядерных реакторов или в других экстремальных зонах, чтобы обдумать возможность переноса их способов противостоять повреждениям ДНК и чрезмерному окислению?
Post #1144
157