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从端粒到基因修复,探索人类长寿的科学依据与未来趋势
随着生活水平的不断提升,全球人均寿命持续增长。数据显示,2000年前人类平均寿命仅为20岁左右,18世纪提升至30岁,到1980年已达61岁,翻了三倍有余。
这一显著提升促使科学界重新思考人类寿命的极限。2015年,生物学家奥布里·格雷提出人类寿命极限或可超过1000岁,引发广泛讨论。尽管该观点尚存争议,但其背后的细胞生物学机制值得深入探讨。
人类寿命与细胞分裂能力密切相关。20世纪60年代,美国生物学家海夫里克发现人类细胞分裂存在极限,这一理论被称为“海夫里克极限”,认为人类寿命上限约为120岁。
20世纪80年代,科学家发现染色体末端的“端粒”结构。每次细胞分裂,端粒都会缩短,且无法自我修复。当端粒耗尽,细胞停止分裂,进入衰老或凋亡阶段。端粒因此被视为“细胞寿命的计时器”。
端粒机制是细胞复制的纠错系统,防止遗传错误累积。正常细胞分裂有限,而癌细胞等异常细胞则能绕过此机制无限增殖。格雷认为,若能通过基因技术修复或延缓端粒损耗,或可突破120岁的寿命限制,甚至实现更长寿命。
目前科学界对寿命极限的估算存在多种观点:俄罗斯学者穆尔萨基基于哺乳动物哺乳周期推算人类极限寿命为167岁;日本学者依据幼年期与寿命的8~10倍关系,认为上限为150岁;海夫里克则基于细胞分裂周期提出120岁理论。
尽管格雷的“千岁论”尚未被广泛接受,且当前技术尚无法干预端粒损耗,但从理论上看,基因工程的发展有望延缓细胞衰老,推动寿命延长。
当前中国人均寿命已超70岁,随着收入提升、医疗进步和保障体系完善,未来仍有较大增长空间。然而,全球范围内,新冠疫情、病毒变异、气候变化等威胁可能抑制人均寿命的持续上升。
综合来看,人类寿命受生物学机制与外部环境双重影响。尽管寿命极限尚无定论,但科技进步为延长健康寿命提供了可能。
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