Поддержать нас
Беларусы на войне
  1. «Не стоит делать вид, что мы все — Там и Здесь — вместе и заодно». Большое интервью с одним из самых популярных беларусских писателей
  2. КГБ задержал группу беларусов по подозрению в сборе закрытой информации об оборонных предприятиях
  3. В Минске создают гигантскую сеть видеонаблюдения во дворах — на 20 тысяч камер. За чем они будут следить
  4. Холода не будет, но и летней погоды — тоже. Вот чего ждать на неделе с 31 августа по 6 сентября
  5. Для владельцев электросамокатов с 1 сентября заканчивается «амнистия»
  6. «Нет слов, одни эмоции». Минчанка искала того, кто нашел и вернул ее кошелек, а тот вдруг объявился сам и через милицию требует награду
  7. Пропавший в 2022 году украинский экс-депутат нашелся в Беларуси — во главе одного из заводов
  8. «Знатно офигели». Карточки каких беларусских банков работают в ЕС, а каких — нет (истории тех, кто проверил это на практике)
  9. «Без паники». В парламенте заметили, что средняя зарплата «взбудоражила» людей, и бросились успокаивать — оцените, убедительно ли вышло


/

Ученые обнаружили новый механизм, который позволяет родителям передавать потомкам признаки долголетия без изменения ДНК. Речь идет об эпигенетической передаче информации через гистоны — особые белки, участвующие в упаковке и регуляции генетического материала, пишет ScienceDaily.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Исследования проводились на круглых червях Caenorhabditis elegans — популярной модельной системе в молекулярной биологии. Ученые уже знали, что увеличение активности определенного фермента в лизосомах — органеллах, отвечающих за переработку веществ в клетке, — способно продлить жизнь червей примерно на 60%. Однако неожиданным открытием стало то, что потомки этих «долгоживущих» червей — даже те, у которых не было генетической модификации, — также жили дольше нормы. Этот эффект сохранялся на протяжении четырех поколений.

Чтобы понять причину, ученые детально исследовали работу лизосом и эпигенетических маркеров. Они установили, что изменения в лизосомах передаются от соматических (телесных) клеток к репродуктивным клеткам через гистоны. В половых клетках эти гистоны модифицируются, а затем «переносят» информацию в эпигеном — систему химических меток, которая регулирует работу генов. Таким образом, преимущества, связанные с долголетием, передаются потомкам без каких-либо изменений в самой ДНК.

«Обычно мы думаем, что наследственность хранится только в ядре клетки, — объясняет руководитель исследования Мэн Ван. — Но теперь мы показали, что гистон может перемещаться из одной клетки в другую, неся с собой эпигенетическую информацию. Это дает понимание механизма трансгенерационных эффектов».

Ученые выявили, что определенный вариант гистона повышается в организме долгоживущих червей и может транспортироваться из соматических тканей в зародышевые клетки через белковые переносчики питательных веществ. Особенно активно этот процесс запускается во время голодания, что указывает на связь между физиологическими изменениями и эпигенетической передачей информации.

Результаты исследования добавляют важный элемент к пониманию того, что лизосомы — это не просто «мусорные контейнеры» клетки, а сигнальные центры, способные влиять на процессы, происходящие в последующих поколениях.

Этот механизм передачи информации может объяснить и другие наблюдавшиеся ранее трансгенерационные эффекты: например, как стресс, голод или загрязнение окружающей среды, пережитые родителями, отражаются на здоровье их детей и внуков.

«Мы теперь знаем, что соматические и зародышевые клетки могут быть связаны через гистон, который переносит наследственную информацию между поколениями», — подчеркнула Мэн Ван.