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科技進(jìn)展
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  抗衰老機(jī)制一直是生命科學(xué)前沿?zé)狳c(diǎn)問題,這個問題在人類和陸生模式生物中已進(jìn)行了較為深入廣泛的研究,但是鮮有關(guān)于海洋無脊椎動物壽命決定機(jī)制的研究報道。紫扇貝和海灣扇貝同為Argopecten屬扇貝,但在長期進(jìn)化的過程中演化出截然不同的壽命。海灣扇貝的壽命一般不超過14個月,而紫扇貝的壽命可長達(dá)7-10年,海灣扇貝與紫扇貝的種間雜交一代壽命比海灣扇貝顯著延長,且表現(xiàn)出極其顯著的生長優(yōu)勢,因此紫扇貝和海灣扇貝是研究自然條件下海洋動物壽命決定機(jī)制的理想模型。中國科學(xué)院煙臺海岸帶研究所王春德研究團(tuán)隊(duì)利用生物信息學(xué)和分子生物學(xué)技術(shù)開展系統(tǒng)研究,首次揭示了IIS通路核心基因的遺傳變異在兩種扇貝壽命決定中的重要作用。相關(guān)研究成果分別發(fā)表于Aquaculture和Frontiers in Physiology。
   胰島素/IGF-1信號(IIS)通路是陸生模式生物調(diào)控其衰老和壽命的保守途徑,其中FoxO和PTEN作為重要調(diào)節(jié)器在該通路中起著關(guān)鍵的調(diào)控作用。團(tuán)隊(duì)利用前期完成的紫扇貝和海灣扇貝的高質(zhì)量基因組,通過生物信息學(xué)分析發(fā)現(xiàn)FoxO和PTEN在進(jìn)化過程中受到了選擇,PTEN的特征基序HCxxGxxR鄰近位點(diǎn)和FoxO蛋白鄰近AKT磷酸化位點(diǎn)的氨基酸發(fā)生了變異。此外,兩種扇貝的FoxO在轉(zhuǎn)錄激活結(jié)構(gòu)域附近發(fā)生了變異,可能會導(dǎo)致不同的FoxO轉(zhuǎn)錄活性。因此,推測這些關(guān)鍵位點(diǎn)的變異可能導(dǎo)致FoxO和PTEN活性的改變。在陸生模式生物中,營養(yǎng)限制可導(dǎo)致IIS通路活性被抑制,提高FoxO和PTEN的活性,從而延長壽命。團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),營養(yǎng)限制導(dǎo)致兩種扇貝的FoxO和PTEN表達(dá)均顯著上調(diào),但海灣扇貝對營養(yǎng)限制響應(yīng)速度更快、幅度更大。電離輻射刺激后,紫扇貝的死亡率顯著低于海灣扇貝,表現(xiàn)出更強(qiáng)的抗損傷和修復(fù)能力。輻照后FoxO的表達(dá)量在紫扇貝閉殼肌中顯著升高,而在海灣扇貝中顯著降低;PTEN的表達(dá)量在紫扇貝閉殼肌中顯著升高,而在海灣扇貝中則無顯著變化。敲降FoxO和PTEN基因的表達(dá)后,抗氧化酶SOD和CAT基因的表達(dá)量顯著降低,同時老化標(biāo)志酶 -半乳糖苷酶活性顯著升高。這些研究結(jié)果表明,IIS通路的核心基因FoxO和PTEN可通過營養(yǎng)感受、DNA損傷修復(fù)、抗氧化等作用實(shí)現(xiàn)代謝保護(hù)、基因組穩(wěn)定性維持以及有害自由基消除,從而證明IIS通路關(guān)鍵基因的遺傳變異在海灣扇貝和紫扇貝的壽命決定中發(fā)揮重要作用。研究結(jié)果將為動物壽命決定機(jī)制的研究提供新思路,提升對動物衰老和壽命決定機(jī)制理論的認(rèn)知,同時可為培育長壽命雜交扇貝提供理論基礎(chǔ),具有較高的理論意義和應(yīng)用價值。

 

  圖1. FoxO和PTEN參與衰老和壽命調(diào)控的IIS通路 
  本研究獲得國家自然科學(xué)基金、山東省農(nóng)業(yè)良種工程項(xiàng)目、山東省貝類產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和煙臺市科技計(jì)劃項(xiàng)目的支持。中國科學(xué)院煙臺海岸帶研究所王媛(博士研究生)和許瀚之分別為兩篇論文的第一作者,盧霞副研究員為兩篇論文的通訊作者。
  論文信息:Yuan Wang, Xia Lu*, Chunde Wang, Junhao Ning, Min Chen, Ke Yuan, 2022. Potential roles of FoxO in promoting longevity in larger Argopecten scallops. Aquaculture, 561: 738690. DOI: 10.1016/j.aquaculture.2022.738690.
  Hanzhi Xu, Xia Lu *, Chunde Wang, Junhao Ning, Min Chen, Yuan Wang, Ke Yuan, 2022. Potential roles of PTEN on longevity in two closely related Argopecten scallops with distinct lifespans. Frontiers in Physiology, 1386. DOI: 10.3389/fphys.2022.872562
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