Соронзон чанартай бактери нь өтний наслалтыг 43 хувиар уртасгадаг болохыг тогтоожээ

Published:

Энэхүү мэдээ, нийтлэлийг хиймэл оюун боловсруулав.

Хятадын Шинжлэх ухааны академийн судлаачид соронзон бактерийг ашиглан эсийн үхлийг сааруулж, амьд организмын насыг уртасгах шинэ аргыг туршилтаар нотоллоо.

Хятадын Шинжлэх ухааны академийн Хэфэй хот дахь Физик, шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн профессор Ан Шүгээр удирдуулсан баг соронзон чанартай Magnetospirillum magneticum AMB-1 бактерийг Caenorhabditis elegans хэмээх өтний төрөл зүйл дээр туршжээ. Судалгааны үр дүнд уг бактерийг хэрэглэсэн өтнүүдийн дундаж наслалт 43.39 хувиар нэмэгдсэн байна. Түүнчлэн хөгширсөн өтнүүдийн мэдрэлийн үйл ажиллагаа болон гэдэсний бүрэн бүтэн байдал илүү сайн хадгалагдаж байв.

Тус багийнхан бактерийн магнетосом буюу соронзон бүтцийн нөлөөг судлахад, энэ чадвар нь наслалтыг уртасгахад гол үүрэг гүйцэтгэж байгааг тогтоосон юм. Соронзон чадваргүй хувилбаруудтай харьцуулахад жирийн AMB-1 бактери нь илүү өндөр үр дүн үзүүлжээ.

Судлаачдын үзэж буйгаар, уг бактери нь эсэд төмөр хуримтлагдах болон өөх тосны исэлдэлтийг бууруулснаар “ферроптоз” хэмээх эсийн үхлийн процессыг саатуулдаг байна. Энэхүү үйл явцад ftn-1, bli-3, ads-1 зэрэг ферроптозтой холбоотой генүүд нөлөөлдөг болохыг генетикийн шинжилгээгээр илрүүлжээ.

Free Radical Biology and Medicine сэтгүүлд нийтлэгдсэн энэхүү судалгаа нь хөгшрөлтийн эсрэг бичил биетнийг ашиглах шинэ стратеги болон гериатри буюу хөгшрөлтийн анагаах ухаанд соронзон бактерийг өргөн хүрээнд ашиглах үндэслэлийг бүрдүүлж байна. Тус багийнхан энэ аргыг эмчилгээнд ашиглах боломжийг цаашид илүү нарийвчлан судлах шаардлагатайг тэмдэглэжээ.

Дэлгэрэнгүйг эх сурвалжаас харах

↓Эх сурвалжийг нээх ↓

Researchers led by Prof. An Xu at the Hefei Institutes of Physical Science of the Chinese Academy of Sciences have found that a magnetotactic bacterium (MTB) called Magnetospirillum magneticum AMB-1 (AMB-1) can extend healthy lifespan in the Caenorhabditis elegans model. The team also identified the main mechanism behind the effect — suppression of a form of cell death known as ferroptosis.

The findings were published in Free Radical Biology and Medicine.

Magnetic Bacteria and Healthy Aging

Aging gradually reduces normal physiological function and raises the risk of many chronic diseases. Researchers have explored drugs and genetic approaches as possible anti-aging strategies, but questions about safety and practical clinical use remain.

Magnetotactic bacteria (MTB) offer a very different approach. These microorganisms contain specialized structures called magnetosomes and have shown good biocompatibility. They have already attracted attention for potential uses including drug delivery and cancer treatment, but their possible influence on aging has received far less study.

To investigate that question, the researchers tested the MTB strain AMB-1 in C. elegans, a widely used model organism for aging research.

Lifespan Increased by More Than 43%

Worms treated with AMB-1 lived substantially longer. Their average lifespan increased by 43.39%, and the treatment also helped preserve neurological function and intestinal integrity in older worms.

The team then examined whether magnetosome production was important to this effect. Their results indicated that the ability to produce magnetosomes played a major role in extending lifespan.

Wild-type AMB-1 produced a stronger longevity effect than reversibly non-magnetotactic RNM-AMB-1. In contrast, non-magnetotactic NM-AMB-1 did not extend lifespan.

Blocking an Aging-Linked Form of Cell Death

Further experiments offered clues about how AMB-1 produces its effects. The bacteria reduced iron buildup and lowered lipid peroxidation in the worms, changes that suppressed aging-related ferroptosis.

Ferroptosis is a form of cell death associated with iron accumulation and oxidative damage to fats within cells. Genetic analysis showed that several ferroptosis-related pathways were involved in AMB-1-mediated lifespan regulation, including the genes ftn-1, bli-3, and ads-1.

According to the researchers, the findings establish a new microbial strategy for anti-aging intervention and provide foundational evidence that could support broader use of MTB in geriatric medicine.

Та юу гэж бодож байна?

Сэтгэгдлээ оруулна уу!
Please enter your name here

MFC.mn сайтад сэтгэгдэл оруулахад анхаарах зүйлс

Холбоотой

spot_img

Шинэ

spot_img