人类寿命的极限一直是科学界和公众关注的焦点。近期,加拿大渥太华心脏研究中心主席罗伯兹指出,多项研究成果表明,人类平均寿命可能在50年内达到150岁。这一预测基于基因编辑技术的突破,尤其是对酵母菌寿命延长6倍的实验。
据英国《卫报》报道,美国南加利福尼亚大学生物医学家瓦尔特·隆哥教授通过去除酵母细胞中的两个核心基因Sir2和SCH9,成功将酵母菌的寿命从1周延长至6周,创造了延长生物寿命的最高记录。该研究发表于《细胞》杂志。Sir2基因通过抑制基因组稳定性来控制寿命,而SCH9基因则调控营养代谢。当这两个基因被抑制时,细胞会进入“生存模式”,优先维持生命而非生长繁殖。
类似实验已在老鼠身上进行,去除这两种基因后,小鼠寿命显著延长。如果按人类平均寿命70岁计算,理论上人类寿命可延长至400多岁。然而,人体衰老机制更为复杂,涉及端粒酶、细胞分裂极限(海弗里克极限)等多重因素。例如,使用纳米技术可使老鼠脑细胞寿命延长3-4倍,转基因技术则使血管内皮细胞分裂次数从65次增至200次以上。
关于人类自然寿命,不同推算方法结果各异:细胞分裂次数法得出120岁,性成熟期法得出112-150岁,生长期法得出100-175岁,怀孕期法得出167岁。综合来看,人类正常自然寿命应在100岁以上。历史上,人类平均寿命从青铜器时代的18岁增至1900年的45岁,再到1990年的72岁,增长显著。
决定人类寿命的因素包括遗传和环境。遗传方面,父母寿命高的子女寿命也长;德国研究显示百岁老人父母死亡年龄比常人高9-10岁。美国科学家发现百岁老人4号染色体存在相似基因区域。环境方面,健康生活方式可延长寿命10年以上,达到85岁。
乐观的技术主义者认为现代科技可延长细胞寿命,但保守人士指出,衰老是多基因、多途径的复杂过程,基因干预可能带来未知副作用。尽管如此,基因编辑技术为延长人类寿命提供了新的可能,未来研究需谨慎推进。