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체중 감량을 위해 매일 약 11,000걸음을 걷는다는 연구 결과가 나왔습니다. 체중 감량을 위한 마법의 걸음 수는 얼마입니까? 새로운 연구 결과는 다음과 같습니다. epigenome은 문자 그대로 유전자를 켜고 끕니다. 그 과정은 오염, 환경 독소, 흡연, 염증성 식이요법 또는 만성적인 수면 부족과 같은 인간 행동에 의해 촉발될 수 있습니다. 그리고 컴퓨터와 마찬가지로 더 많은 DNA가 파손되거나 손상될수록 세포 과정이 손상된다고 Sinclair는 말했습니다.
"세포가 공황 상태에 빠지고 정상적으로 유전자를 제어하는 단백질이 DNA를 복구해야 하므로 주의가 산만해집니다."라고 그는 설명했습니다. "그런 다음 그들은 모두 자신이 시작한 곳으로 돌아가는 길을 찾지 못하기 때문에 시간이 지남에 따라 공이 바닥 전체에 떨어지는 탁구 경기와 같습니다."
이 쥐들은 같은 배에서 태어났습니다. 오른쪽에 있는 것은 유 전적으로 변형되어 오래된 것입니다.
"놀라운 발견은 본체에 재설정할 수 있는 소프트웨어의 10일간의 애인 송민경 베드신 노출 수위 백업 복사본��� 있다는 것입니다."라고 Sinclair가 말했습니다. "우리는 소프트웨어가 손상되는 이유와 세포가 마치 어릴 때처럼 다시 게놈을 올바르게 읽을 수 있는 능력을 복원하는 재설정 스위치를 사용하여 시스템을 재부팅할 수 있는 방법을 보여주고 있습니다."
신체가 50세인지 75세인지, 건강하든 질병에 시달렸든 상관없다고 Sinclair는 말했습니다. 그 과정이 시작되면 “몸은 재생하는 방법을 기억하고 이미 늙고 병이 있더라도 다시 젊어질 것입니다. 이제 그 소프트웨어가 무엇인지 아직 모릅니다. 이 시점에서 우리는 스위치를 켤 수 있다는 것을 알고 있습니다.”
스위치에 대한 탐색은 Sinclair가 효모에서 노화를 제어하는 유전자의 존재를 발견한 매사추세츠 공과 대학(Massachusetts Institute of Technology) 팀의 일원인 대학원생이었을 때 시작되었습니다. 그 유전자는 모든 피조물에 존재하므로 사람에게도 똑같이 작용할 수 있는 방법이 있어야 한다고 그는 추측했다.
이론을 시험하기 위해 그는 돌연변이나 암을 일으키지 않고 생쥐의 노화를 빨리 감는 시도를 시작했습니다.
“저희는 제가 39세였을 때 마우스를 만들기 시작했습니다. 저는 지금 53세이고 그 이후로 그 쥐를 연구해 왔습니다.”라고 그는 말했습니다. “정보 노화 이론이 틀렸다면 죽은 쥐, 정상적인 쥐, 노화된 쥐 또는 암에 걸린 쥐가 나올 것입니다. 우리는 노화되었습니다.”
다른 과학자들의 도움으로 Sinclair와 그의 Harvard 팀은 생쥐의 뇌, 눈, 근육, 피부 및 신장의 조직을 10일간의 애인 송민경 베드신 노출 수위 노화시킬 수 있었습니다.
이를 위해 Sinclair 팀은 epigenome에 대한 유도 가능한 변화의 줄임말인 ICE를 개발했습니다. 돌연변이를 유발할 수 있는 쥐 DNA의 코딩 부분을 변경하는 대신 ICE는 DNA 방식을 변경합니다.
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