脂質在生物體內具有多種多樣的功能,可作為信號分子、能量儲存分子和細胞膜組分。這些功能涉及哺乳動物細胞中數千種脂質,脂質代謝失調與多種疾病相關,如動脈粥樣硬化、癌癥、非酒精性脂肪性肝炎和慢性腎病等。
以往研究表明脂質代謝在調節衰老和壽命過程中也發揮重要作用,然而,衰老過程中的脂質變化情況以及靶向該過程能否逆轉衰老,目前尚不清楚。
2024年4月12日,荷蘭阿姆斯特丹大學和日本橫濱市立大學的研究人員分別在Nature Aging雜志發表了題為“A conserved complex lipid signature marks human muscle aging and responds to short-term exercise”和“A lipidome landscape of aging in mice”的研究論文。
這兩篇文章共同揭示了衰老過程中的脂質變化情況。此外,文章還發現在衰老過程中,一種復合脂質雙(單酰基甘油)磷酸酯(BMP)會在組織中積累,但這種積累可以通過運動逆轉。
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研究人員采用液相色譜聯用串聯質譜(LC-MS /MS)進行非靶向脂質組學,分析了13個不同性別、年齡(2、12、19和24個月)和微生物群條件(無特定病原體(SPF)和無細菌(GF))的小鼠生物樣本。
結果表明,在檢查的組織中,腎臟、肺、肌肉、耳皮膚和大腸的中有很大比例的脂質與衰老有關。在腸系膜、肌肉、耳皮膚、大腸和血漿中觀察到含有飽和脂肪酸和單不飽和脂肪酸的磷脂酰膽堿、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰絲氨酸、磷脂酰肌醇、二酰基甘油和甘油三酯的減少。相關,在肝臟、肺、肌肉、骨髓和小腸中,這些含有多不飽和脂肪酸的脂質類別的水平增加。
有趣的是,含單不飽和脂肪酸的復合脂質雙(單酰基甘油)磷酸酯(BMP)在腎臟、肝臟、肌肉、脾臟和小腸中隨著年齡的增長而明顯增加。這些發現確定了衰老的組織特異性脂質組特征,為隨年齡變化而發生的代謝變化提供了有價值的見解。
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此外,研究人員對年輕人和老年人的肌肉組織進行分析,發現人類衰老脂質組中也存在著BMP富集的現象,表明BMP的富集是生物體衰老常見且保守的特征。
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最后,研究人員分析了中度至劇烈運動干預是否會對BMP水平產生影響,分析了一組由12名健康絕經后女性參與者隊列,發現與靜坐相比,運動后BMP富集度明顯較低。這表明,雖然BMP會隨年齡增長而積累,但運動后其水平會降低。
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總而言之,這兩篇文章揭示了衰老過程中的脂質變化情況,發現BMP積累是小鼠和人類衰老的最顯著特征,并指出運動可降低BMP的水平。
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