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第十章 死亡不朽的代价(第9页)

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若能治好衰老,我们就可以治好高龄疾病——同时治好两者。

这些遗传学研究给我们上的宝贵一课就是衰老是可以治好的。

找到控制寿命长短的生物化学反应,引发了几个重要问题。

首先这可能表示,寿命长短已经写在基因里由基因决定,衰老和死亡都已经预设好,据推测,这对族群全体有益,就像魏斯曼最早的观点。

可惜这种观点是错的。

如果单一突变就可以让寿命延长一倍,那为什么我们没有看到有动物作弊?没有看到很多动物为了自身的利益退出这套系统?理由很简单,如果没有动物作弊,那必定是因为作弊会受到惩罚,而且严厉到足以抵消长寿带来的好处。

如果是这样那我们或许会想说,还是留着衰老相关疾病好了。

长寿确实有缺点,而这缺点和有性生殖有关。

如果我们想要延长寿命同时避免衰老相关疾病,或许最好先读一下我们死亡契约底下写的那一行小字。

有一件十分奇怪的事情就是,所有发生在延寿基因上面的突变(这些基因统称为衰老基因),都会延长寿命而非缩短寿命,就是说预设寿命永远是较短的寿命。

如果我们去看这些衰老基因所控制的生物化学反应,就会发现它们所控制的其实和衰老一点关系也没有,而是和性成熟有关。

要让动物生长发育到性成熟的阶段需要耗费可观的资源和能量,而如果这些东西都暂时不可得,那就先制止生长,静待时机成熟。

也就是说,生物要能监视环境的丰饶程度,然后将这些信息转换成一种生物化学货币,告诉细胞:“这里有很多食物,现在是准备繁殖的好时机,准备好**吧!”

预示环境丰饶的生物化学信号就是胰岛素,以及一大家族的长效(效果可达数周甚至数月之久)相关激素,其中最有名的就是类胰岛素生长因子,当然它们的名称对我们并不重要。

仅在线虫体内就有39种和胰岛素有关的激素。

当环境中食物充足时,胰岛素就会立即工作,安排一定程度的发育变化,加速为性做准备。

而当食物短缺的时候,这条反应路径就会安静下来,而性的发育也因此延迟。

不过安静并不代表没有任何事情发生,会有另外一套传感器探测到信号消失,而让生命先暂停一下。

它的意思就是:等待!等更好的时机,然后再准备有性生殖。

与此同时,身体可以长久地保持当下状态。

早在20世纪70年代,英国的老年学家汤姆·柯克伍德就主张生命必须在性与长寿之间取舍,这远早于任何衰老基因的发现。

因为能量是有限的,而每一件事情都有一定的代价,柯克伍德基于这种经济效益的原则,准确地构想出生物会面临这种“抉择”

维持身体状态的能量多了,给“性成熟”

的能量就少了,而如果某个生物每次都把全部能量分给两者之一,那它就不如能适当分配资源的生物那样高效。

最极端的例子就是那些一生只繁殖一次的生物,比如太平洋鲑鱼从不照顾自己的后代。

现在科学家不倾向使用默认的死亡程序来解释它们悲剧性的命运,而认为这是因为它们把资源一下子全部投资给了终生事业,也就是传宗接代上。

[5]它们会在几天之内就变得支离破碎,因为它们倾注了百分之百的资源在有性生殖上,抽走了所有用来维持身体机能所需的能量。

那些会利用不同机会多次繁殖的动物就会给性分配少一点资源,多花一点资源来维持身体机能。

而那些会大量投资养育下一代好几年甚至更多的动物包括人类,则会再调整一下这种平衡。

不管如何,生命都要面临类似的抉择,而对动物来说,这种平衡多半由胰岛素类激素控制。

衰老基因的突变会造成类似信号消失,它会阻断丰饶的信号,取而代之的是唤醒维持身体机能的基因。

即使食物充足,突变的衰老基因也无法反应。

但这会产生许多意外的反效果,第一个就是它们对胰岛素带来的警报会产生抵抗力。

这让人意外是因为在人类身上对胰岛素产生抗性并不会带来长寿,反而会造成成年型糖尿病。

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