» » » » Старение. Почему эволюция убивает? - Петр Владимирович Лидский

Старение. Почему эволюция убивает? - Петр Владимирович Лидский

На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Старение. Почему эволюция убивает? - Петр Владимирович Лидский, Петр Владимирович Лидский . Жанр: Биология. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале litmir.org.
Старение. Почему эволюция убивает? - Петр Владимирович Лидский
Название: Старение. Почему эволюция убивает?
Дата добавления: 8 март 2026
Количество просмотров: 36
Читать онлайн

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту readbookfedya@gmail.com для удаления материала

Старение. Почему эволюция убивает? читать книгу онлайн

Старение. Почему эволюция убивает? - читать бесплатно онлайн , автор Петр Владимирович Лидский

Хотя старение является важнейшей проблема человечества, мы до сих пор не понимаем, что это такое и почему оно существует. Большинство ученых полагают, что старение как-то связано с накоплением биохимических повреждений, однако пока даже точное определение старения является предметом дискуссий. Один из важнейших вопросов, который все еще остается без ответа, касается эволюции старения. Если основная движущая сила естественного отбора — размножение и распространение генов, то как старение может этому способствовать? Почему эволюция от него не избавилась? Можем ли мы осуществить то, что не удалось эволюции?
Теория контроля патогенов, описанная в этой книге, бросает вызов устоявшимся догмам. Согласно этой теории, старение вовсе не накопление случайных повреждений, а результат работы генетической программы, эволюционировавшей, чтобы убивать старые организмы. Зачем? Старые организмы могут с большей вероятностью оказаться носителями хронических инфекционных заболеваний, которыми они могут заразить своих сородичей. Таким образом, старение является частью иммунной системы, которая защищает не саму особь, а ее родственников. Большая часть книги посвящена обсуждению феноменов, не объясненных классическими теориями старения. Почему животные некоторых видов не стареют? Почему другие умирают сразу после размножения? Почему царицы пчел живут намного дольше рабочих особей, хотя у них один и тот же набор генов? Почему летающие животные живут дольше, чем нелетающие? Теория контроля патогенов дает ответы на эти вопросы и указывает перспективные подходы для поиска механизмов старения человека и воздействия на них.

1 ... 64 65 66 67 68 ВПЕРЕД
Перейти на страницу:
PMCPMC7288913.

146. Heavener K. S., Bradshaw E. M. The aging immune system in Alzheimer’s and Parkinson’s diseases. Semin Immunopathol. 2022; 44(5):649−57. Epub 20220503. doi: 10.1007/s00281−022–00944–6. PubMed PMID: 35505128; PubMed Central PMCID: PMCPMC9519729.

147. Molony R. D., Nguyen J. T., Kong Y., Montgomery R. R., Shaw A. C., Iwasaki A. Aging impairs both primary and secondary RIG-I signaling for interferon induction in human monocytes. Sci Signal. 2017; 10(509). Epub 20171212. doi: 10.1126/scisignal.aan2392. PubMed PMID: 29233916; PubMed Central PMCID: PMCPMC6429941.

148. Flores R. R., Clauson C. L., Cho J., Lee B. C., McGowan S. J., Baker D. J., et al. Expansion of myeloid-derived suppressor cells with aging in the bone marrow of mice through a NF-kB-dependent mechanism. Aging Cell. 2017; 16(3):480–7. Epub 20170223. doi: 10.1111/acel.12571. PubMed PMID: 28229533; PubMed Central PMCID: PMCPMC5418207.

149. Yousefzadeh M. J., Flores R. R., Zhu Y, Schmiechen Z. C., Brooks R. W., Trussoni C. E., et al. An aged immune system drives senescence and ageing of solid organs. Nature. 2021; 594(7861):100–5. Epub 20210512. doi: 10.1038/s41586−021–03547−7. PubMed PMID: 33981041; PubMed Central PMCID: PMCPMC8684299.

150. Hayflick L., Moorhead p.s. The serial cultivation of human diploid cell strains. Experimental Cell Research. 1961; 25(3):585–621. doi: https://doi.org/10.1016/0014–4827(61)90192−6.

151. Huang W., Hickson L. J., Eirin A., Kirkland J. L., Lerman L. O. Cellular senescence: the good, the bad and the unknown. Nature Reviews Nephrology. 2022; 18(10):611–27. doi: 10.1038/s41581−022–00601-z.

152. Schmitt C. A., Wang B., Demaria M. Senescence and cancer — role and therapeutic opportunities. Nat Rev Clin Oncol. 2022; 19(10):619–36. Epub 20220831. doi: 10.1038/s41571−022–00668−4. PubMed PMID: 36045302; PubMed Central PMCID: PMCPMC9428886.

153. Kowald A., Kirkwood T. B. L. Senolytics and the compression of late-life mortality. Exp Gerontol. 2021; 155:111588. Epub 20211009. doi: 10.1016/j. exger.2021.111588. PubMed PMID: 34637949.

154. Muñoz-Espín D., Cañamero M., Maraver A., Gómez-López G., Contreras J., Murillo-Cuesta S., et al. Programmed cell senescence during mammalian embryonic development. Cell. 2013; 155(5):1104–18. Epub 20131114. doi: 10.1016/j. cell.2013.10.019. PubMed PMID: 24238962.

155. Dworak H., Rozmaric T., Grillari J., Ogrodnik M. Cells of all trades — on the importance of spatial positioning of senescent cells in development, healing and aging. FEBS Letters. 2025;n/a(n/a). doi: https://doi.org/10.1002/1873–3468.70037.

156. Lee S., Yu Y., Trimpert J., Benthani F., Mairhofer M., Richter-Pechanska P., et al. Virus-induced senescence is a driver and therapeutic target in COVID-19. Nature. 2021; 599(7884):283–9. doi: 10.1038/s41586−021–03995−1.

157. Karakousis N. D., Papatheodoridi A., Chatzigeorgiou A., Papatheodoridis G. Cellular senescence and hepatitis B-related hepatocellular carcinoma: An intriguing link. Liver Int. 2020; 40(12):2917–27. doi: 10.1111/liv.14659. PubMed PMID: 32890439.

158. Baz-Martínez M., Da Silva-Álvarez S., Rodríguez E., Guerra J., El Motiam A., Vidal A., et al. Cell senescence is an antiviral defense mechanism. Scientific Reports. 2016; 6(1):37007. doi: 10.1038/srep37007.

159. Miller K. N., Victorelli S. G., Salmonowicz H., Dasgupta N., Liu T., Passos J. F., et al. Cytoplasmic DNA: sources, sensing, and role in aging and disease. Cell. 2021; 184(22):5506–26. doi: 10.1016/j. cell.2021.09.034. PubMed PMID: 34715021; PubMed Central PMCID: PMCPMC8627867.

160. Camell C. D., Yousefzadeh M. J., Zhu Y., Prata L., Huggins M. A., Pierson M., et al. Senolytics reduce coronavirus-related mortality in old mice. Science. 2021; 373(6552). Epub 20210608. doi: 10.1126/science.abe4832. PubMed PMID: 34103349; PubMed Central PMCID: PMCPMC8607935.

161. Lee K. A., Flores R. R., Jang I. H., Saathoff A., Robbins P. D. Immune Senescence, Immunosenescence and Aging. Front Aging. 2022; 3:900028. Epub 20220530. doi: 10.3389/fragi.2022.900028. PubMed PMID: 35821850; PubMed Central PMCID: PMCPMC9261375.

162. Wu L. E., Fiveash C. E., Bentley N. L., Kang M. J., Govindaraju H., Barbour J. A., et al. SIRT2 transgenic over-expression does not impact lifespan in mice. Aging Cell. 2023; 22(12):e14027. Epub 20231127. doi: 10.1111/acel.14027. PubMed PMID: 38009412; PubMed Central PMCID: PMCPMC10726910.

163. Kaeberlein M., Creevy K. E., Promislow D. E. The dog aging project: translational geroscience in companion animals. Mamm Genome. 2016; 27(7–8):279–88. Epub 20160503. doi: 10.1007/s00335−016–9638−7. PubMed PMID: 27143112; PubMed Central PMCID: PMCPMC4936929.

164. Dorman J. B., Albinder B., Shroyer T., Kenyon C. The age-1 and daf-2 genes function in a common pathway to control the lifespan of Caenorhabditis elegans. Genetics. 1995; 141(4):1399–406. doi: 10.1093/genetics/141.4.1399. PubMed PMID: 8601482; PubMed Central PMCID: PMCPMC1206875.

165. He Q., Morris B. J., Grove J. S., Petrovitch H., Ross W., Masaki K. H., et al. Shorter men live longer: association of height with longevity and FOXO3 genotype in American men of Japanese ancestry. PLoS One. 2014; 9(5):e94385. Epub 20140507. doi: 10.1371/journal.pone.0094385. PubMed PMID: 24804734; PubMed Central PMCID: PMCPMC4013008.

166. McGaugh S. E., Bronikowski A. M., Kuo C.-H., Reding D. M., Addis E. A., Flagel L. E., et al. Rapid molecular evolution across amniotes of the IIS/TOR network. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2015; 112(22):7055–60. doi: 10.1073/pnas.1419659112.

1 ... 64 65 66 67 68 ВПЕРЕД
Перейти на страницу:
Комментариев (0)