Cronología de la investigación sobre el envejecimiento

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La búsqueda de formas de prolongar la vida ha sido vista desde la antigüedad. A pesar de los modestos resultados en esta área, el proceso y la evolución de tales búsquedas son de gran interés metodológico.

Descripción general

La gente siempre ha estado interesada en cómo puede hacer que su vida sea más larga y saludable en la vejez. Los manuscritos médicos egipcios, indios y chinos más antiguos ya contienen argumentos sobre el envejecimiento. Los antiguos egipcios usaban ajo en grandes cantidades para prolongar la vida. Hipócrates (alrededor del 460 a. C. - 370 a. C. ) en sus "Aforismos" y Aristóteles ( 384 a. C. - 322 a. C. ) en los tratados "Sobre la juventud y la vejez" expresaron sus opiniones sobre las causas del envejecimiento, dieron consejos sobre el estilo de vida. El médico y científico medieval centroasiático Ibn Sina (980-1037 ) , conocido en Occidente con el nombre de Avicena, resumió los logros de la medicina de las generaciones anteriores en esta materia. Las descripciones de los medios de rejuvenecimiento e inmortalidad son frecuentes en los manuscritos de los alquimistas. Sin embargo, todos estos medios no permitieron que ni siquiera los alquimistas vivieran más de cien años. [1] [2] [3]

Aunque la expectativa de vida promedio de las personas ha aumentado significativamente durante varios milenios, [4] la duración máxima no ha cambiado mucho; incluso en la antigüedad hubo casos bastante bien documentados e imparciales en los que personas individuales vivieron durante más de cien años (por ejemplo, Terencia , que vivió 103 o 104 años). Mientras que entre los miles de millones de personas en el mundo moderno, solo se ha registrado un caso de vida mayor de 120 años ( Jeanne Calment , 122 años). La súper longevidad de los humanos mencionada en los libros antiguos parece ser muy exagerada, ya que la evidencia arqueológica sugiere que incluso los más antiguos de los pueblos antiguos no vivieron más que los supercentenarios modernos . [1] En algunos casos, la exageración puede no haber sido intencional, sino que se debió a errores de traducción entre idiomas y sincronización de sistemas cronológicos. Los científicos estiman que el límite de especie de la vida humana es de 125 a 127 años, [5] [6] e incluso en las condiciones más ideales, una persona no vivirá más debido al envejecimiento del organismo.

Algunos científicos creen que incluso si la medicina aprende a tratar todas las enfermedades principales, esto aumentará la expectativa de vida promedio de las personas en los países desarrollados en solo unos 10 años. [1] Por ejemplo, el biogerontólogo Leonard Hayflick afirmó que la esperanza de vida natural de una persona es de 92 años, [7]  - esto a pesar del hecho de que la esperanza de vida media de las personas en Japón es ahora de más de 84 años, [8] y en Mónaco se estima en más de 89 años. [9] Un mayor aumento es imposible sin el desarrollo de tecnologías y enfoques biomédicos fundamentalmente nuevos . La búsqueda de varios equivalentes del elixir de la juventud tuvo lugar en la antigüedad: la gente esperaba encontrar una cura milagrosa en territorios lejanos, trató de usar la magia y la alquimia. Los intentos científicos y técnicos comenzaron a fines del siglo XIX. Para el propósito previsto, todos resultaron ser ineficaces en el mejor de los casos, lo que a veces condujo a una muerte prematura, pero tuvieron muchas consecuencias útiles y, a veces, inesperadas.

Búsqueda del elixir de la juventud en la antigüedad

El emperador chino Qin Shi Huangdi (259-210 a. C.), quien unió a China bajo su gobierno, buscó persistentemente el elixir de la juventud durante toda su vida y murió, presumiblemente después de tomar " píldoras de la inmortalidad " que contenían mercurio.

El emperador chino Wu-di (156-87 a. C.) trató de encontrar un camino hacia la inmortalidad principalmente a través de la magia. Recurrió a los servicios de varios magos y hechiceros. Sin embargo, U-di no era ingenuo, revisó cuidadosamente sus habilidades y ejecutó a los condenados por charlatanería.

Considerado uno de los gobernantes más efectivos de la historia romana antigua, el primer emperador romano, Octavio Augusto (63 a. C.-14 d. C.), era una obsesión por la eterna juventud . En particular, contrariamente a la tradición romana de hacer estatuas lo más realistas posible, ordenó que se lo representara como joven en todas partes. Muchas de sus estatuas e imágenes "jóvenes" han sobrevivido, pero los investigadores no saben exactamente cómo se veía en la vejez.

En la alquimia , muy difundida en los siglos III-XVII, existía el concepto de " piedra filosofal ", una determinada sustancia que puede convertir otros metales en oro ("el rey de los metales"), y cuando se toma por vía oral en pequeñas dosis, cura todo. enfermedades, rejuvenecer el cuerpo viejo e incluso dar inmortalidad biológica. Como alternativa, intenta preparar "píldoras de la inmortalidad". A lo largo de los siglos, la alquimia se transformó gradualmente en química , dando lugar simultáneamente a muchas ciencias relacionadas o enriqueciéndolas. En particular , la iatroquímica  , una dirección racional de la alquimia, que estableció como objetivo principal la preparación de medicamentos, influyó en el surgimiento y desarrollo de la farmacología . Los fundadores de la iatroquímica fueron Paracelso (1493-1541), Jan Helmont (1580-1644) y Francis Silvius (1614-1672).

La búsqueda de la fuente de la juventud fue uno de los objetivos de la expedición del conquistador español Juan Ponce de León , que resultó en el descubrimiento de Florida (1513).

En 1550, el aristócrata veneciano Luigi Cornaro publicó el libro El arte de la longevidad, que describe una forma de vida para alcanzar la longevidad [10] . El libro ha sido traducido a muchos idiomas. La versión en inglés del libro pasó por más de 50 ediciones hasta el siglo XIX. La idea principal del libro: para vivir muchos años, es necesario vivir con moderación, comer modestamente y poco. En su juventud, Cornaro llevó una vida libre y desmedida, por lo que, a los 35 años, tuvo muchos problemas de salud. Pero habiendo cambiado su estilo de vida, vivió hasta 98 ​​años (1467-1566) [11] .

Experimentos científicos desde finales del siglo XIX hasta la segunda guerra mundial (primeros pasos)

Desde finales del siglo XIX , se iniciaron investigaciones científicas y técnicas sistemáticas sobre los procesos de ralentización del envejecimiento y posible rejuvenecimiento. El período de la historia mundial entre las dos guerras mundiales es un momento muy complejo y ambiguo en la historia mundial. En muchas áreas de la vida se difundieron ideas radicalmente audaces, pero no siempre razonables, éticas y morales desde el punto de vista de los conocimientos, principios y normas modernos. Esto también afectó a la investigación sobre el envejecimiento, cuyo espíritu correspondía al espíritu de la época: experimentos audaces, a menudo en personas, con una implementación intensiva de lo que ahora podríamos considerar ridículo. Eso tuvo consecuencias malas y buenas. Pero estos estudios ya eran científicos. Como suele ser el caso en la ciencia, a menudo es un gran problema determinar la primacía de quién fue el primero en utilizar este o aquel enfoque. Por lo general, los primeros experimentos fueron (y están siendo) realizados por entusiastas y tienen un dudoso efecto positivo. Algunos investigadores están trabajando en paralelo. Luego, en algún momento, hay personas que desarrollan el enfoque y lo presentan al público.

Después de la Segunda Guerra Mundial hasta finales del siglo XX (acumulación de conocimientos modernos)

El mundo se está recuperando de los complejos acontecimientos dramáticos de la década de 1930 y la terrible Segunda Guerra Mundial , se ha vuelto más práctica. Han aparecido herramientas y tecnologías de investigación de otro nivel. Como resultado, quedó claro lo que realmente sucede dentro de las células y en la sustancia intercelular (por ejemplo, el modelo de la estructura doble del ADN quedó claro en 1953 ). Al mismo tiempo, las normas éticas modificadas no permiten experimentos cardinales en personas, como era posible en décadas anteriores, y la influencia de ciertos factores en las personas solo puede evaluarse indirectamente.

Siglo XXI (transformación del conocimiento en tecnología)

La actividad de estudio se intensifica. Hay un cambio en el enfoque de la comunidad científica del estudio pasivo del envejecimiento y la construcción de teorías a los intentos de influir en el proceso para prolongar la vida de los organismos más allá de sus límites genéticos . Están surgiendo empresas científicas y comerciales con el objetivo de crear tecnologías prácticas que puedan medir la edad biológica de una persona (a diferencia de la cronológica) y prolongar la vida de las personas en mayor medida de lo que pueden proporcionar los estilos de vida saludables y la prevención de enfermedades . Aparecen discusiones en la sociedad y la prensa no solo sobre si una extensión significativa de la vida es físicamente posible, sino también sobre si es conveniente, sobre la posibilidad de dar al envejecimiento un estatus de enfermedad oficial y sobre la posibilidad de pruebas masivas en voluntarios humanos.

Véase también

Notas

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 V. E. Chernilevsky, V. N. Krutko. Historia del Estudio de los Medios de Extensión de la Vida . Centro Gerontológico Nacional (2000).
  2. 1 2 3 4 5 Ilia Stambler (2019-01). "Historia de la Vida-Extensionismo" . Enciclopedia de Gerontología Biomédica : 228-237. DOI : 10.1016/B978-0-12-801238-3.11331-5 . Consultado el 01-05-2021 . Consulta la fecha en |date=( ayuda en español )
  3. 1 2 Grignolio, Andrea; Franceschi, Claudio (2012-06-15). “Historia de la Investigación sobre Envejecimiento/Senescencia” . DOI : 10.1002/9780470015902.a0023955 .
  4. 1 2 3 4 Kyriazis, Marios (2019-06-13). "Envejecimiento a lo largo de la historia: la evolución de la vida humana" . Revista de Evolución Molecular . 88 (1): 57-65. DOI : 10.1007/s00239-019-09896-2 . PMID  31197416 .
  5. Anderson, Stacy L.; Sebastiani, Paola; Dworkis, Daniel A.; Feldman, Lori; Perls, Thomas T. (2012-01-04). “La duración de la salud se aproxima a la duración de la vida entre muchos supercentenarios: compresión de la morbilidad en el límite aproximado de la duración de la vida” . Las Revistas de Gerontología: Serie A. 67A (4): 395-405. doi : 10.1093/ gerona /glr223 . PMC  3309876 . PMID  22219514 . Consultado el 11-04-2021 .
  6. BM Weon; JH Je (2008-06-17). “Estimación teórica de la vida humana máxima” . biogerontología . 10 (1): 65-71. DOI : 10.1007/s10522-008-9156-4 . PMID  18560989 .
  7. Geoff Watts (junio de 2011). "Leonard Hayflick y los límites del envejecimiento" . La Lanceta . 377 (9783): 2075. DOI : 10.1016/S0140-6736(11)60908-2 . PMID21684371  . _
  8. Esperanza de vida y Esperanza de vida saludable, datos por países . Organización Mundial de la Salud (4 de diciembre de 2020). Recuperado: 5 de mayo de 2021.
  9. Esperanza de vida al nacer . Libro de datos mundiales de la CIA (5 de mayo de 2021).
  10. Luigi Cornaro . El arte de vivir mucho . - Libros Olvidados, 2016. - 214 p. — ISBN 978-1-330-67886-2 .
  11. 1 2 3 4 Haber, Carole (2004-06-01). “Medicina antienvejecimiento: la historia: la extensión de la vida y la historia: la búsqueda continua de la fuente de la juventud” . Las Revistas de Gerontología: Serie A. 59 (6): B515–B522. DOI : 10.1093/gerona/59.6.B515 . PMID  15215256 .
  12. 1 2 Lipsky, Martín S.; Rey, Mitch (2015). "Teorías biológicas del envejecimiento" . Enfermedad-al-Mes . 61 (11): 460-466. DOI : 10.1016/j.disamonth.2015.09.005 . PMID26490576  . _
  13. Jéssica Kelly. Teoría del desgaste . Aprendizaje de lúmenes .
  14. 1 2 3 4 5 6 7 8 Stambler, Ilia (2014-06-17). “Los resultados inesperados de los estudios de antienvejecimiento, rejuvenecimiento y extensión de la vida: un origen de las terapias modernas” . Investigación de rejuvenecimiento . 17 (3): 297-305. DOI : 10.1089/rej.2013.1527 . PMID24524368  . _
  15. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ilia Stambler. ¿Han funcionado las intervenciones antienvejecimiento? Algunas lecciones de la historia de los experimentos antienvejecimiento (video). YouTube (17 de febrero de 2021).
  16. Harris, D.K. Diccionario de Gerontología . - Nueva York: Greenwood Press, 1988. - Pág  . 80 .
  17. Elie Metchnikoff, P. Chalmers Mitchell. La Naturaleza del Hombre: Estudios en Filosofía Optimista . - Nueva York y Londres: GP Putnam's Sons, 1903.
  18. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1908 . Premio Nobel.org .
  19. Alianza Internacional de Longevidad . Conferencia ILA - Día de Metchnikoff (video). YouTube (13 de febrero de 2021).
  20. Osborne, Thomas B.; Mendel, Lafayette B.; Transbordador, Edna L. (1917-03-23). "El efecto del retraso del crecimiento sobre el período de reproducción y la duración de la vida de las ratas" . ciencia _ 45 (1160): 294-295. DOI : 10.1126/ciencia.45.1160.294 . PMID  17760202 .
  21. Södersten, Por; et al. (2014-03-01). "Eugen Steinach: el primer neuroendocrinólogo" . endocrinología _ 155 (3): 688-695. DOI : 10.1210/en.2013-1816 . PMID24302628  . _
  22. Krischel, Matthias; Hansson, Nils (2017-05-31). “El estudio de rejuvenecimiento despierta viejos recuerdos” . naturaleza _ DOI : 10.1038/546033e . PMID  28569802 .
  23. Archivo de nominaciones | Eugenio Steinach . premio nobel.org . Fecha de acceso: 26 de abril de 2021.
  24. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1912 . Premio Nobel.org .
  25. Ilia Stambler. nota al pie # 438 // Una historia de Life-Extensionism en el siglo XX . — 2014-08-29. — 540 págs. - (Historial de longevidad). — ISBN 978-1500818579 .
  26. 1 2 Ilia Stambler. Aliados - El Reino de la Gran Rumanía. Dimu Kotsovsky // Una historia de Life-Extensionism en el siglo XX . — 2014-08-29. — 540 págs. - (Historial de longevidad). — ISBN 978-1500818579 .
  27. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zainabadi, Kayvan (2018-01-31). “Una breve historia de la investigación del envejecimiento moderno” . Gerontología Experimental . DOI : 10.1016/j.exger.2018.01.018 . PMID  29355705 .
  28. McCay, CM; Crowell, María F. (1934-10). "Prolongación de la vida útil" . El Mensual Científico . 39 (5): 405-414. Consulta la fecha en |date=( ayuda en español )
  29. McCay, CM; Crowell, María F.; Maynard, LA (1935-07-01). “El efecto del retraso en el crecimiento sobre la duración de la vida y sobre el tamaño corporal final” (PDF) . El Diario de la Nutrición . 10 (1): 63-79. DOI : 10.1093/jn/10.1.63 .
  30. Scan de la portada del primer número de la revista Monatsberichte
  31. Suero citotóxico antirreticular . Gran Enciclopedia Médica (21 de abril de 2021).
  32. Bogomolets Alexander Alexandrovich . warheroes.ru _ Recuperado: 5 de mayo de 2021.
  33. Ilia Stambler. Institucionalización de la gerontología - Max Bürger // Una historia del extensionismo de la vida en el siglo XX . — 2014-08-29. — 540 págs. - (Historial de longevidad). — ISBN 978-1500818579 .
  34. Vejez. (Actas de la conferencia sobre el problema de la génesis de la vejez y la prevención del envejecimiento prematuro del cuerpo) / A.A. Bogomolets. - Kyiv: Editorial de acad. Ciencias de la RSS de Ucrania, 1939. - 490 p.
  35. Medawar PB Un problema no resuelto en biología/Lewis. — Londres, 1952.
  36. Teoría de elevación (ontogenética) del envejecimiento de V. M. Dilman presentada por V. N. Anisimov (20 de agosto de 2010).
  37. Teoría de la elevación del envejecimiento por V. Dilman . StudFiles . Fecha de acceso: 27 de abril de 2021.
  38. Vlasov Vladímir Fedorovich. Teoría del envejecimiento. Resultados del estudio teórico (pdf). Fecha de acceso: 27 de abril de 2021.
  39. Chistyakov V.A., Denisenko Yu.V. Modelos de Envejecimiento: Pérdida Celular y el Problema de Diehlmann: Un Estudio In Silico . homebear.ru (2012). Fecha de acceso: 27 de abril de 2021.
  40. Decano de barrio. Teoría neuroendocrina del envejecimiento . www.warddeanmd.com . Recuperado: 5 de mayo de 2021.
  41. Dilman, Vladimir M. (12 de junio de 1971). "Elevación del hipotálamo asociada con la edad, umbral para el control de retroalimentación y su papel en el desarrollo, la edad y la enfermedad" . La Lanceta . 1 (7711): 1211-9. DOI : 10.1016/s0140-6736(71)91721-1 .
  42. Dilman, V. M .; Revskoy, S.Y.; Golubev, AG (1986). “Mecanismo neuroendocrino-ontogenético del envejecimiento: hacia una teoría integrada del envejecimiento” . Revista Internacional de Neurobiología . 28 : 89-156. DOI : 10.1016/S0074-7742(08)60107-5 . PMID  3542876 .
  43. Harman, D (1981-11). “El proceso de envejecimiento” . proc. nacional Academia ciencia EE . UU. 78 (11): 7124-7128. Código Bib : 1981PNAS...78.7124H . DOI : 10.1073/pnas.78.11.7124 . PMC  349208 . IDPM  6947277 . Consulta la fecha en |date=( ayuda en español )
  44. Gerschman, Rebecca; Gilbert, DL, Nye, SW, Dwyer, P y Fenn WO; Nye, Sylvanus W.; Dwyer, Peter; Fenn, Wallace O. (7 de mayo de 1954). “Envenenamiento por oxígeno e irradiación x: un mecanismo en común”. ciencia _ 119 (3097): 623-626. Bibcode : 1954Sci...119..623G . DOI : 10.1126/ciencia.119.3097.623 . PMID  13156638 .
  45. Williams GC Pleiotropía, selección natural y la evolución de la senescencia  // Evolución  : revista. - Wiley-VCH , 1957. - T. 11 . - S. 398-411 . -doi : 10.2307/ 2406060 .
  46. Failla, G (30 de septiembre de 1958). “El proceso de envejecimiento y la cancerogénesis”. Anales de la Academia de Ciencias de Nueva York . 71 (6): 1124-1140. Código Bib : 1958NYASA..71.1124F . DOI : 10.1111/j.1749-6632.1958.tb46828.x . PMID  13583876 .
  47. Szilard, Leo (enero de 1959). “Sobre la naturaleza del proceso de envejecimiento” . proc. nacional Academia ciencia Estados Unidos 45 (1): 30-45. Código Bib : 1959PNAS...45...30S . DOI : 10.1073/pnas.45.1.30 . PMC  222509 . PMID  16590351 .
  48. ¿Es posible revertir el envejecimiento? (enlace no disponible) . Lujuria por la Vida Eterna: El Portal de los Centenarios . Consultado el 6 de octubre de 2009. Archivado desde el original el 15 de noviembre de 2009. 
  49. Boniewska-Bernacka, Ewa (2016). “Teorías seleccionadas del envejecimiento” (PDF) . Pulso de la Escuela Superior . 10 :36-39.
  50. Greider, Carol W.; Blackburn, Elizabeth H. (1985-12). "Identificación de una actividad de transferasa terminal de telómero específica en extractos de Tetrahymena" (PDF) . celular _ 43 : 405-413. DOI : 10.1016/0092-8674(85)90170-9 . IDPM  3907856 . Consulta la fecha en |date=( ayuda en español )
  51. 1 2 3 Varela, E; Blasco, MA (2010-03-18). “Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2009: telómeros y telomerasa” . Oncogén . 29 (11): 1561-1565. DOI : 10.1038/onc.2010.15 . PMID2023748  . _
  52. Olovnikov, AM (1971). “Principio de marginotomía en la síntesis de moldes de polinucleótidos” . Informes de la Academia de Ciencias de la URSS . 201 (6): 1496-9. PMID  5158754 .
  53. Ólovnikov, AM (14 de septiembre de 1973). "Una teoría de la marginotomía: la copia incompleta del margen de la plantilla en la síntesis enzimática de polinucleótidos y la importancia biológica del fenómeno" . Revista de Biología Teórica . 41 (1): 181-190. DOI : 10.1016/0022-5193(73)90198-7 . IDPM  4754905 .
  54. Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2009: presentación ilustrada . Premio Nobel.org .
  55. Egorov, E.E.; Zelenin, A.V. (2011). “La búsqueda de la inmortalidad celular, los telómeros, la telomerasa y la medida de la salud” (PDF) . Ontogenia . 42 (1): 62-66 . Consultado el 30 de abril de 2021 .
  56. Gavrilov L.A., Gavrilova N.S. Biología del ciclo vital: aspectos cuantitativos / Skulachev V.P. . - 1oe. - Moscú: Nauka , 1986. - 167 p.
  57. Gavrilov L.A., Gavrilova N.S. Biología del ciclo vital: aspectos cuantitativos / Skulachev V.P. . - 2do. - Moscú: Nauka , 1991. - 280 p. — ISBN 5-02-013445-7 .
  58. LA Gavrilov y NS Gavrilova. Biología de la duración de la vida: un enfoque cuantitativo = Biología de la duración de la vida: un enfoque cuantitativo  (inglés) / VP Skulachev . - Coira, 1991. - 385 p. — ISBN 978-3718649839 .
  59. Gavrilov, Leonid A.; Gavrilova, Natalia S. (2001-12-21). “La teoría de la confiabilidad del envejecimiento y la longevidad” . Revista de Biología Teórica . 213 (4): 527-545. DOI : 10.1006/jtbi.2001.2430 . PMID  11742523 .
  60. AJS Rayl (2002-05-13). “Envejecimiento, en teoría: una búsqueda personal. ¿Las redundancias del sistema corporal tienen la clave? (PDF) . El Científico . 16 (10):20.
  61. Lista de clasificaciones de supercentenarios mundiales de GRG . Grupo de Investigación en Gerontología .
  62. Sobre nosotros . NACDA . Fecha de acceso: 26 de abril de 2021.
  63. Eccles, Michael (2012-08-20). "Tinción de β-galactosidasa asociada a la senescencia" . bio-protocolo . 2 (16). DOI : 10.21769/BioProtoc.247 .
  64. Bodnar, Andrea G.; et al. (1998-01-16). “Extensión de la vida útil mediante la introducción de telomerasa en células humanas normales” . ciencia _ 279 (5349): 349-352. DOI : 10.1126/ciencia.279.5349.349 . IDPM  9454332 .
  65. Vellai, Tibor; et al. (2003-12-11). “Genética: influencia de la quinasa TOR en la esperanza de vida en C. elegans ” . naturaleza _ 426 (6967): 620. doi : 10.1038/ 426620a . PMID 14668850 . 
  66. Valerie Sprague . Batalla por el premio 'viejo ratón' , BBC News Online  (4 de septiembre de 2003).
  67. Elena Zhuravleva. Al inventor del elixir de la longevidad se le promete un millón de dólares (enlace inaccesible) (25 de marzo de 2005). Archivado desde el original el 29 de septiembre de 2007. 
  68. Apfeld, Javier; et al. (2004-12-01). "La proteína quinasa AAK-2 activada por AMP vincula los niveles de energía y las señales similares a la insulina con la vida útil en C. elegans " . Genes y Desarrollo . 18 (24): 3004-9. DOI : 10.1101/gad.1255404 . PMC  535911 . PMID  15574588 .
  69. Aubrey de Grey (2004-06-15). "Velocidad de escape: por qué la perspectiva de una extensión extrema de la vida humana es importante ahora" . PLOS Biología . 2 (6): 723-726. doi : 10.1371/journal.pbio.0020187 . PMC  423155 .
  70. Robert Antón Wilson (1978-11). "Próxima parada Inmortalidad" . Vida futura (6). Consulta la fecha en |date=( ayuda en español )
  71. Bill Christensen . Se otorga el primer premio 'M' de rejuvenecimiento de ratones Matusalén , Live Science  (1 de diciembre de 2004).
  72. Takahashi, K.; Yamanaka, S. (2006). "Inducción de células madre pluripotentes a partir de cultivos de fibroblastos adultos y embrionarios de ratón mediante factores definidos". celular _ 126 (4): 663-76. DOI : 10.1016/j.cell.2006.07.024 . HDL : 2433/159777 . PMID  16904174 .
  73. Takahashi, K.; Tanabe, K.; Ohnuki, M.; Narita, M.; Ichisaka, T.; Tomoda, K.; Yamanaka, S. (2007). "Inducción de células madre pluripotentes a partir de fibroblastos humanos adultos mediante factores definidos". celular _ 131 (5): 861-872. DOI : 10.1016/j.cell.2007.11.019 . HDL : 2433/49782 . PMID  18035408 .
  74. Okita, K.; Ichisaka, T.; Yamanaka, S. (2007). “Generación de células madre pluripotentes inducidas competentes en la línea germinal”. naturaleza _ 448 (7151): 313-317. Código Bib : 2007Natur.448..313O . DOI : 10.1038/naturaleza05934 . PMID  17554338 .
  75. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2012 . Premio Nobel.org .
  76. Taguchi, Akiko; Wartschow, Lynn M; Blanco, Morris F (2007-07-20). “La señalización cerebral IRS2 coordina la duración de la vida y la homeostasis de nutrientes” . ciencia _ 317 (5836): 369-72. DOI : 10.1126/ciencia.1142179 . PMID  17641201 .
  77. Anisimov, Vladimir; Berstein, Lev; Egormin, Peter; Piskunova, Tatiana; Popovich, Irina; Zabezhinsky, Mark; Tyndyk, Margarita; Yurova, María; Kovalenko, Irina; Poroshina, Tatiana; Semenchenko, Anna (2008-09-01). “La metformina ralentiza el envejecimiento y prolonga la vida útil de los ratones hembra SHR” . Ciclo Celular . 7 (17): 2769-2773. DOI : 10.4161/cc.7.17.6625 . PMID  18728386 .
  78. Willcox BJ, Donlon TA, He Q, Chen R, Grove JS, Yano K, Masaki KH, Willcox DC, Rodriguez B, Curb JD (septiembre de 2008). “El genotipo FOXO3A está fuertemente asociado con la longevidad humana” . PNAS . 105 (37): 13987-92. Código Bib : 2008PNAS..10513987W . DOI : 10.1073/pnas.0801030105 . PMC2544566  ._ _ PMID  18765803 .
  79. Flachsbart F, Caliebe A, Kleindorp R, Blanché H, von Eller-Eberstein H, Nikolaus S, Schreiber S, Nebel A (febrero de 2009). “Asociación de la variación FOXO3A con la longevidad humana confirmada en centenarios alemanes” . PNAS . 106 (8): 2700-5. Código Bib : 2009PNAS..106.2700F . DOI : 10.1073/pnas.0809594106 . PMC2650329  ._ _ PMID  19196970 .
  80. Stefanetti, Renae J.; Voisin, Sara; Russell, Aarón; Lamon, Séverine (2018-08-31). “Avances recientes en la comprensión del papel de FOXO3” . F1000Investigación . 7 : 1372. doi : 10.12688/ f1000research.15258.1 . PMC 6124385 . PMID 30228872 .  
  81. Timmers PR, Wilson JF, Joshi PK, Deelen J (julio de 2020). "La exploración genómica multivariada implica nuevos loci y metabolismo del hemo en el envejecimiento humano" . Comunicaciones de la Naturaleza . 11 (1): 3570. Bibcode : 2020NatCo..11.3570T . DOI : 10.1038/s41467-020-17312-3 . PMC  7366647 . IDPM  32678081 .
  82. Pawlikowska, Ludmila; et al. (2009-07-21). "Asociación de variación genética común en la vía de señalización de insulina/IGF1 con la longevidad humana" . Célula de envejecimiento . 8 (4): 460-472. DOI : 10.1111/j.1474-9726.2009.00493.x . PMC  3652804 . PMID  19489743 .
  83. Harrison, David E.; Fuerte, Randy; Sharp, Zelton Dave; et al. (2009-07-08). "La rapamicina alimentada tarde en la vida extiende la vida útil en ratones genéticamente heterogéneos" . naturaleza _ 460 : 392-395. DOI : 10.1038/naturaleza08221 . PMC2786175  ._ _ PMID  19587680 .
  84. Un premio especial de premio , ¡Lucha contra el envejecimiento!  (5 de octubre de 2009).
  85. Kanfi, Yariv; et al. (2012-02-22). “La sirtuina SIRT6 regula la esperanza de vida en ratones machos” . naturaleza _ 483 (7388): 218-21. DOI : 10.1038/naturaleza10815 . PMID  22367546 .
  86. Carlos López-Otín, María A. Blasco, Linda Partridge, Manuel Serrano, Guido Kroemer (2013-06-06). "Las características del envejecimiento" . celular _ 153 (6): 1194-1217. DOI : 10.1016/j.cell.2013.05.039 . PMC  3836174 . PMID23746838  . _
  87. Carlos López-Otín, Maria A. Blasco, Linda Partridge, Manuel Serrano, Guido Kroemer. Signos clave del envejecimiento . Institución Presupuestaria del Estado Federal "Centro de toda Rusia para Medicina de Emergencia y Radiación que lleva el nombre de A.M. Nikiforov” EMERCOM de Rusia (6 de junio de 2013).
  88. Satoh, Akiko; et al. (2013-09-03). "Sirt1 extiende la vida útil y retrasa el envejecimiento en ratones a través de la regulación de Nk2 Homeobox 1 en DMH y LH" . Metabolismo celular . 18 (3): 416-430. DOI : 10.1016/j.cmet.2013.07.013 . PMC  3794712 . IDPM  24011076 .
  89. Google anuncia Calico, una nueva empresa centrada en la salud y el bienestar , News from Google  (18 de septiembre de 2013).
  90. Regalado, Antonio ¿Pueden las ratas topo desnudas enseñarnos los secretos para vivir más tiempo? . MIT Technology Review (15 de diciembre de 2016).
  91. Naughton, John . Por qué Silicon Valley quiere frustrar a la parca , The Guardian  (9 de abril de 2017).
  92. Fortuna, W. Harry . Buscando la vida eterna, Silicon Valley está resolviendo la muerte , Quartz  (8 de octubre de 2017).
  93. Mitchell, Sarah J; Martín-Montalvo, Alejandro; Mercken, Evi M; et al. (2014-02-27). “El activador SIRT1 SRT1720 prolonga la vida útil y mejora la salud de los ratones alimentados con una dieta estándar” . Informes de celda . 6 (5): 836-843. DOI : 10.1016/j.celrep.2014.01.031 . PMC  4010117 . PMID  24582957 .
  94. Mercken, Evi M; Mitchell, Sarah J; Martín-Montalvo, Alejandro; et al. (2014-06-16). “SRT2104 extiende la supervivencia de ratones machos con una dieta estándar y preserva la masa ósea y muscular” . Célula de envejecimiento . 13 (5): 787-796. DOI : 10.1111/acel.12220 . PMC  4172519 . PMID24931715  ._ _
  95. Zhavoronkov, Alexander; Bhupinder, Bhullar (2015-10-04). “Clasificación del envejecimiento como enfermedad en el contexto de la CIE-11” . Fronteras en Genética . 6 : 326.doi : 10.3389/ fgene.2015.00326 . PMC 4631811 . PMID26583032 ._ _  
  96. Stambler, Ilia (2017-10-01). “Reconociendo el Envejecimiento Degenerativo como una Condición Médica Tratable: Metodología y Política” . Envejecimiento y Enfermedad . 8 (5): 583-589. DOI : 10.14336/AD.2017.0130 . PMID  28966803 .
  97. "Abriendo la puerta al tratamiento del envejecimiento como una enfermedad" . The Lancet Diabetes y Endocrinología . 6 (8): 587. 2018-08-01. DOI : 10.1016/S2213-8587(18)30214-6 . PMID  30053981 .
  98. Calimport, Stuart; et al. (2019-10-01). “Para ayudar a las poblaciones que envejecen, clasificar la senescencia de los organismos” . ciencia _ 366 (6465): 576-578. doi : 10.1126/ciencia.aay7319 . PMC  7193988 . PMID  31672885 .
  99. Khaltourina, Daria ; Matveev, Yuri; Alekseev, Aleksey; Cortese, Franco; Ioviţă, Anca (2020-07). “El envejecimiento se ajusta a los criterios de enfermedad de la Clasificación Internacional de Enfermedades” . CienciaDirecta . 189 . DOI : 10.1016/j.mad.2020.111230 . IDPM  32251691 . Consulta la fecha en |date=( ayuda en español )
  100. Zhang, Hongbo; Ryu, Dongryeol; Wu, Yibo; Gariani, Karim; Wang, Xu; Luan, Pelando; D'Amico, Davide; Ropelle, Eduardo R; Lutolf, Matthias P; Aebersold, Ruedi; Schoonjans, Kristina; Menzies, Keir J; Auwerx, Johan (2016-06-17). “La reposición de NAD + mejora la función mitocondrial y de las células madre y aumenta la esperanza de vida en ratones” . ciencia _ 352 (6292): 1436-1443. doi : 10.1126/ciencia.aaf2693 . PMID27127236  ._ _
  101. Yoshino, Junio; Molinos, Kathryn F.; Yoon, Myeong Jin; Imai, Shin-ichiro (2011-10-15). “El mononucleótido de nicotinamida, un intermediario NAD + clave , trata la fisiopatología de la diabetes inducida por la dieta y la edad en ratones” . Metabolismo celular . 14 (4): 528-536. DOI : 10.1016/j.cmet.2011.08.014 . PMC  3204926 . PMID21982712  . _
  102. ¿Qué es NMN? . NMN.com (5 de mayo de 2020).
  103. Fuerte, Randy; Miller, Richard A; et al. (2016-06-16). “Mayor esperanza de vida en ratones machos tratados con un agonista estrogénico débil, un antioxidante, un inhibidor de la α-glucosidasa o un inductor de Nrf2” . Célula de envejecimiento . 15 (5): 872-884. DOI : 10.1111/acel.12496 . PMC  5013015 . PMID27312235  ._ _
  104. Boominathan, Amutha; et al. (2016-09-04). "La expresión nuclear estable de los genes ATP8 y ATP6 rescata un mutante nulo del complejo V de mtDNA" . Investigación de ácidos nucleicos . 44 (19): 9342-9357. doi : 10.1093/nar/ gkw756 . PMC 5100594 . PMID 27596602 .  
  105. Ben-Avraham, Danny; Govindaraju, Diddahally R.; Budagov, Temuri; Fradin, Delphine; Durda, Peter; et al. (2017-06-02). “La deleción del exón 3 del receptor de GH es un marcador de longevidad excepcional específica de los hombres asociada con una mayor sensibilidad a la GH y una estatura más alta” . Avances de la ciencia . 3 (6). DOI : 10.1126/sciadv.1602025 . PMC  5473676 . PMID  28630896 .
  106. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2018 . Premio Nobel.org .
  107. "Abriendo la puerta al tratamiento del envejecimiento como una enfermedad" . The Lancet Diabetes y Endocrinología . 6 (8): 587. 2018-08-01. DOI : 10.1016/S2213-8587(18)30214-6 . PMID  30053981 .
  108. Fundación de Investigación en Biogerontología. La Organización Mundial de la Salud agrega un código de extensión para 'relacionado con el envejecimiento' a través de ICD-11 . Alerta Eurek (2 de julio de 2018).
  109. Steve Colina. Clasificar el envejecimiento como una enfermedad - Daria Khaltourina . Lifespan.io (31 de agosto de 2018).
  110. Poco a poco hacia la clasificación reglamentaria del envejecimiento como enfermedad . ¡Combate el envejecimiento! (3 de septiembre de 2018).
  111. Oksana Andreiuk. Hablemos de que la Organización Mundial de la Salud reconoce el envejecimiento como un factor de riesgo de enfermedad, actualizando la CIE por primera vez en 35 años. . Medio (12 de septiembre de 2018).
  112. Los científicos biológicos de MDI identifican vías que prolongan la vida útil en un 500 por ciento . Laboratorio Biológico MDI (8 de enero de 2020).
  113. Michael Irving. La esperanza de vida de los gusanos se extendió un 500 por ciento en un nuevo y sorprendente estudio sobre el envejecimiento . Nuevo Atlas (8 de enero de 2020).
  114. Cristina Houser. Los científicos extienden la vida útil de los gusanos en un 500 por ciento . Futurism.com (9 de enero de 2020).
  115. Stephen Johnson. Los biólogos extienden la vida útil del gusano en un 500% en un sorprendente descubrimiento sobre el envejecimiento . Big Think (13 de enero de 2020).
  116. Horvath, Steve; Singh, Kavita; Raj, Ken; Khairnar, Shraddha; Sanghavi, Akshay; Shrivastava, Agnivesh; Zoller, José A.; Li, César Z.; Herenú, Claudia B.; Canatelli-Mallat, Martina; Lehmann, Marianne; Maderas, Leah C. Solberg; Martínez, Ángel García; Wang, Tengfei; Chiavellini, Priscila; Levine, Andrew J.; Chen, Hao; Goya, Rodolfo G.; Katcher, Harold L. (2020-05-08). "Revertir la edad: medición de dos especies de la edad epigenética con un solo reloj" . bioRxiv . DOI : 10.1101/2020.05.07.082917 .
  117. Reversión de edad en mamíferos: ¿se ha logrado esto ahora? . Live Forever Club (21 de mayo de 2020).
  118. Más evidencia de que la dilución de factores nocivos en la sangre envejecida es el mecanismo principal de los beneficios de la parabiosis . ¡Combate el envejecimiento! (8 de junio de 2020).
  119. Irina Conboy. Revertir, atenuar y prevenir las enfermedades del envejecimiento, como clase (video). YouTube (12 de octubre de 2020).
  120. Irina Conboy. Restablecimiento de sangre envejecida para restaurar la juventud (video). YouTube (17 de febrero de 2021).
  121. Harold Katcher. Avance en la reversión de la edad con plasma sanguíneo joven (video). YouTube (17 de febrero de 2021).

Literatura

Enlaces

longevityhistory.com  - historia de la investigación sobre el envejecimiento