
На первый взгляд, голые землекопы (Heterocephalus glaber) поражают своим необычным, почти инопланетным видом. Однако истинное чудо кроется не в их внешности, а в потрясающей способности жить феноменально долго: до 40 лет, что в десять раз превышает продолжительность жизни большинства грызунов их размера. Недавно учёные, изучая этих уникальных животных, обнаружили, что их секрет долголетия может быть связан всего лишь с четырьмя незначительными изменениями в аминокислотной последовательности фермента cGAS. Этот фермент, являющийся частью врождённой иммунной системы, обычно обнаруживает ДНК и запускает защитные реакции. Теперь же выяснилось, что у голых землекопов эти небольшие эволюционные мутации улучшают восстановление возрастных генетических повреждений. Примечательно, что у мышей и людей тот же самый фермент cGAS, напротив, может мешать процессу репарации ДНК.
Удивительно, но генетический код голых землекопов обнаруживает больше сходства с человеческим, чем с мышиным. Это делает их бесценным объектом для исследований механизмов поддержания здоровья в течение длительного жизненного цикла. Одним из ключевых факторов долголетия является стабильность генома. До сих пор оставалось неясным, как голым землекопам удаётся сохранять свою ДНК настолько устойчивой к повреждениям.
Важнейший процесс, обеспечивающий целостность ДНК, – это гомологичная рекомбинация (HR), путь, который восстанавливает генетические разрывы. Сбой в работе этого механизма может ускорять старение и значительно повышать риск развития онкологических заболеваний. У людей и мышей ДНК-чувствительный фермент cGAS (циклическая гуанозинмонофосфат-аденозинмонофосфат синтаза), как известно, препятствует репарации путём HR, что чревато нестабильностью генома и, как следствие, сокращением продолжительности жизни.
Чтобы понять, нашли ли голые землекопы способ обойти это ограничение, Ю Чен и его коллеги исследовали, как функционирует их версия фермента cGAS. Исследователи обнаружили, что четыре аминокислотные замены в cGAS голого землекопа снижают деградацию этого белка. Это позволяет ему оставаться активным дольше и накапливаться после повреждения ДНК. Такая повышенная стабильность даёт ферменту возможность более эффективно взаимодействовать с важными белками репарации ДНК, такими как FANCI и RAD50, тем самым усиливая процесс гомологичной рекомбинации.
Защитная роль cGAS у голых землекопов была подтверждена экспериментально: когда учёные удаляли cGAS из клеток этих животных, количество повреждений ДНК резко возрастало. Ещё более поразительным стало то, что плодовые мушки, генетически модифицированные для несения тех же четырёх специфических для голых землекопов мутаций в человеческом cGAS, жили дольше, чем мушки с обычной версией фермента. Эти результаты убедительно демонстрируют, что всего несколько точных молекулярных изменений способны объяснить феноменальное долголетие голых землекопов. Мутации, по-видимому, превращают cGAS из потенциального ингибитора в мощного союзника по восстановлению ДНК, предоставляя животным естественный механизм для борьбы с последствиями старения.
«Результаты, полученные Ченом и его коллегами, описывают неожиданную роль cGAS голого землекопа в ядре, которая влияет на долголетие», – пишут Джон Мартинес и его коллеги в сопроводительном комментарии. «Потребуются дальнейшие исследования, чтобы установить, какую роль cGAS может играть в ядрах других организмов, как короткоживущих, так и долгоживущих, но ответ может быть значительно сложнее, чем предполагалось изначально». Это открытие открывает новые перспективы в поиске путей к увеличению продолжительности жизни, предлагая уникальную модель для понимания механизмов молекулярного замедления старения.