Кайрос О'Хара - Секреты долголетия и тайны бессмертия
- Название:Секреты долголетия и тайны бессмертия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005636263
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кайрос О'Хара - Секреты долголетия и тайны бессмертия краткое содержание
Секреты долголетия и тайны бессмертия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Мы надеемся, что у него нет самого главного побочного действия, которое есть у других антиоксидантов, – рассказывает Максим Скулачёв. – Функция антиоксидантов – любых, не только SkQ, – ловить радикалы в клетках организма и нейтрализовывать их. В 70—80—е годы прошлого века в науке был антиоксидантный бум, считалось, что это панацея от многих болезней. Но в процессе экспериментов с самыми разными веществами этого класса пришлось вспомнить, что когда антиоксидант взаимодействует с радикалом, он сам становится радикалом (лишний электрон ведь никуда не исчезает). Взять тот же витамин Е. Это прекрасная ловушка для активных форм кислорода. Но молекула витамина, став радикалом, сама повреждает все вокруг, и чем больше вы потребляете антиоксиданта, тем больше повреждение.
(Исследование, проведенное медиками в Кардиологическом институте Седарс-Синай (США), показало, что пищевые добавки с антиоксидантами могут повышать риск развития рака. По словам учёных, большие дозы антиоксидантов, таких как витамины С и Е, вызывают опасные изменения в клетках человеческого организма – от авт.)
А SkQ – это рециркулирующий антиоксидант. Он существует в форме радикала очень недолго, поскольку немедленно нейтрализуется ферментами митохондрий живой клетки. Сейчас таких веществ уже несколько, все они относятся к классу SkQ. Оказалось, что сложная конструкция, позволяющая данным ионам проникать внутрь митохондрий, может быть полезна в качестве «паровоза» для доставки внутрь митохондрий антиоксидантов. Почему это так важно? Потому что именно митохондрия есть главный производитель свободных радикалов внутри клетки. Конечно, это не является ее функцией – просто таков побочный эффект работы «энергетической машины».

Накапливаясь в митохондриях, радикалы становятся очень опасны и могут вызвать тот самый окислительный стресс, который и провоцирует старение. При этом разрушается сначала митохондриальная ДНК, а затем и главная, ядерная. Это происходит во время сбоев в работе организма и при старении. Организм, конечно, борется с больными клетками, включает механизм их самоликвидации – апоптоз. Что, собственно, и происходит, допустим, при инфаркте – массовая гибель клеток в результате избытка свободных радикалов. Но есть клетки, в которых механизм апоптоза нарушен, и они продолжают существовать со множеством мутаций. Такие клетки могут переродиться в раковые, но, даже не переродившись, они значительно ухудшают работу органа.
– Основная логика нашего проекта, – продолжает Максим, – получить инструмент, позволяющий влиять на окислительный стресс в митохондриях. Наши молекулы находят свободные радикалы, связываются с ними и немедленно отдают их ферментам митохондрий. То есть обезвреживают.
Не так давно завершился трехлетний эксперимент на мышах, проводившийся в Институте онкологии в Санкт-Петербурге. Нескольким группам мышей постоянно давали разные дозы препарата. Все три года отслеживали физиологию, биохимию, изменения в морфологии и проверяли продолжительность жизни мышек. Всех животных сравнивали с контрольной группой, которой препарат не давали. В результате контрольные мыши к 800-м дням (стандартный срок жизни) все умерли, но и подопытные, даже в самой оптимальной группе, пережили их ненадолго. То есть основная цель – продление максимальной продолжительности жизни – не была достигнута. Зато подопытные мышки намного дольше оставались молодыми.Контрольная группа с некоторого среднего возраста стала постепенно стареть, а подопытная все это время сохраняла все нормальные, здоровые признаки. И средняя продолжительность жизни у этих животных выросла. Например, после года эксперимента в контрольной группе осталась половина живых мышей, а в группе, которой давали препарат, – 90%. Или еще: у контрольной группы к старости развивался кифоз – искривление позвоночника, а у мышей, принимавших ионы Скулачева, таких изменений не было. Подопытные мышки не лысели, как контрольные, и почти до самой смерти сохраняли способность к размножению, а также обычный уровень половых гормонов.
– Нас все время спрашивают, – уточняет учёный, предвосхищая резонный вопрос, – не пробовали ли мы на себе наше вещество. Ответ – нет. Соблазн, конечно, велик. Но ещё неизвестно, когда начинать его принимать, чтобы продлить молодость. Может быть в 80 лет будет уже поздно…. Но вещество только появилось, и мы не знаем всех его свойств, не знаем, какие могут быть опасности. Нужно продолжать изучение на животных.
Генетики сообщают, что геном человека отличается от мышиного всего на 1%. То есть, средства, которые показали свои свойства на мышах, с очень высокой вероятностью подействуют и на человека. Да собственно и весь опыт мировой фармакологии подтверждает это. Исключения бывают, но они очень редки. Ученые продемонстрировали, как активные формы кислорода, давно ставшие главным врагом геронтологов, способны ускорять изнашивание ядерных пор, а вместе с этим и старение всей клетки. Остается надеяться, что система, компенсирующая эти «протечки», всё же существует, и если удастся её обнаружить, то это станет новым витком в изучении активного долголетия.
Информация к сведению: Свободные радикалы не столь вредны, как это преподносится
Специалисты из Каролинского института в Стокгольме (Швеция) показали, что свободные радикалы действуют как сигнальные вещества, которые заставляют сердце биться с надлежащей силой. Радикалы, вырабатываемые в митохондриях клеток, способствуют сильным сокращениям клеток.

Учёные сообщают, что обнаружили прежде неизвестный регуляторный механизм силы сердечных сокращений. Теперь специалисты смогут лучше понять природу различных типов сердечной недостаточности. ( Отчёт об этом исследовании опубликован в марте 2011 года в номере издания Journal of Physiology).
Свободные радикалы приводят сердце «в чувство».
Когда организм переживает различные типы стресса, симпатическая нервная система стимулирует бета-адренергические рецепторы на поверхности клеток сердечной мышцы. Это приводит к некоторым изменениям внутри клеток; одно из них – фосфорилирование белков. В результате сокращения клеток становятся более заметными, и сердце бьётся сильнее. Учёные также продемонстрировали, что стимуляция бета-адренергических рецепторов приводит к увеличению выработки свободных радикалов. После обработки антиоксидантами основной эффект бета-адренергической стимуляции клеток сердечной мышцы исчезает. И это может приводить к различным заболеваниям.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: