Стратегии толерантного отношения к старению. Стратегия


Английские генетики считают, что уже к 2100 году будут найдены способы продления жизни человека до 5000 лет

Среди ученых, занимающихся проблемой долголетия, популярна одна шутка: «Я решил жить вечно - и пока у меня это получается». Возможно, не за горами время, когда долголетие из золотой мечты человечества превратится в реальность. Ученые считают, что различные методики в рамках нанотехнологий помогут не только осуществлять диагностику заболеваний на самых ранних стадиях, лечить болезни на клеточном уровне, воздействовать на генетический код человека, но и смогут препятствовать наступлению старости и омолаживать организм до желаемого уровня.

Впервые объяснение причин старения появилось в сочинениях Аристотеля. Он считал - старость наступает потому, что «прирожденное тепло», которое отпущено каждому живому существу на всю его жизнь, расходуется неравномерно. Известный древнеримский врач Клавдий Гален идет еще дальше. По его мнению, старение происходит от «природного жара», который в старости становится сильнее, а от этого уменьшается влажность тела и количество крови, в результате чего уходит основное топливо, «поддерживающее огнь жизни». Эта мысль господствовала в медицине до XVIII века. Но она была всего лишь констатацией некоторых умозаключений, потому что в реальной жизни никаких механизмов распределения энергии древние медики предложить не могли.

Эксклюзивное бессмертие

Мысль о скоротечности земного бытия была слишком тяжела для людей. И они стали не просто мечтать о бессмертии, но и искать пути его достижения. И первое, на что стали уповать наши далекие предки - это послесмертное существование. В том или ином виде, но оно обязательно присутствует во всех мировых религиях. Одно из самых ранних представлений о бессмертии сформировалось у древних египтян. Они были уверены в том, что вечной жизни достоин далеко не каждый, а только фараоны - наместники богов на земле. Как боги, фараоны вообще не могли умереть - просто их души возвращались на небо и сливались со сверкающим светилом. Но их бренные тела в свое время заставили жрецов поломать голову. Ведь похоронить земное божество как простого смертного было невозможно. Во-первых, было нужно организовать достойное место, куда душа фараона-бога могла бы возвращаться, чтобы общаться со своим народом. Во-вторых, нужно было решить, как высокий «гость» будет путешествовать с неба на землю и обратно. И, наконец, что делать с земной оболочкой небожителя, которая, оставаясь на земле, подвержена тем же неприятным трансформациям, что и тело простого смертного. Надо сказать, что древние служители культа с честью вышли из трудного положения. Они стали строить гробницы для фараонов в виде горы или лестницы, уходящей высоко в небо, по которой фараону было бы удобно спускаться на землю с неба и возвращаться обратно. Последовательно реализуя идею, фараоны строили свои усыпальницы как можно выше, а со временем они приобрели форму пирамид, которым был придан образ самой земли: пирамиды строились не как дом или дворец, где в середине есть пустое пространство, а целиком из камня. Они как бы вырастали из земли, являясь ее продолжением. И получалось, что фараон посещает не строение, воздвигнутое людьми, а саму планету. Еще одна проблема была решена средствами медицины, химии и искусства. Именно в Египте возникло сложное ремесло бальзамирования, которое потом распространилось по всему миру. После бальзамирования тело фараона обряжали в богатые одежды, лицо покрывали золотой маской. Жрецы могли быть уверены - если бог пожелает воплотиться в свое бренное тело, он найдет его еще более прекрасным, чем при земной жизни. Конечно, фантазии и трудов для воплощения своего видения бессмертия египтяне приложили немало, но уже Аристотель считал их идею наивной.

От откровенной глупости до криминала

Помимо попыток получить положительные результаты бессмертия в рамках различных религиозных учений существовало, прямо скажем, множество в лучшем случае шарлатанских и безобидных, а часто - очень жестоких приемов. В Европе известны случаи, когда погибали старики, переливающие себе кровь юношей. А венгерская графиня Эльжбет Батори продвинулась гораздо дальше: чтобы продлить себе жизнь и сохранить молодость, она принимала ванны из крови невинных девушек, за что была осуждена и закончила свои дни в тюрьме. Один из самых красивых способов жить дольше существовал в античности: верным средством считалось дыхание девственниц. Чтобы окутать себя таким дыханием, цари окружали себя молодыми наложницами. Но, увы, девушки очень быстро переставали быть девственницами, видимо, поэтому желаемого эффекта достичь не удавалось. Огромной популярностью на Востоке пользовались малопривлекательные в повседневной жизни пресмыкающиеся и насекомые - змеи, жабы, пауки, - которые в засушенном или вываренном виде якобы способствовали омоложению.

О том, как наши предки-славяне пытались достичь долголетия, остались упоминания в фольклоре: это и вполне безобидные молодильные яблоки, и кипящее молоко молодой кобылицы, в которое, благословясь, окунулся русский царь-батюшка, что привело, согласно законам физики, к совершенно определенным последствиям.

Загадочные долгожители

Создается впечатление, что для того, чтобы мечта о бессмертии не покинула людей, время от времени - правда, очень редко - на историческом небосклоне появляются личности, которым приписывают непосредственное причастие к этой великой тайне. Например, описание одной из них встречается в таком авторитетном источнике, как «Библия». По преданию, когда Иисуса Христа вели к месту казни, он хотел прислониться к стене одного из домов, чтобы передохнуть. Но хозяин не позволил ему этого. Тогда Христос сказал: «Ты тоже будешь идти всю жизнь, скитаться вечно, и никогда не будет тебе ни покоя, ни смерти...» Хозяина дома звали Агасфером, но известен он больше как «Вечный жид». Различные источники уверяют, что он неоднократно возникал в различных странах и веках. Причем свидетелями выступали уважаемые люди (епископы, астролог, богатый итальянский вельможа и т.д.), словам которых безоговорочно доверяли их современники. «Вечный жид» не делал тайны из своего происхождения, но и без того было ясно, что он человек необычный. Он говорил на многих языках, информировал о событиях, произошедших века назад, знать о которых просто не мог непосвященный человек. Последнее его появление зафиксировано в 1830 году. Также известно, что действительно существовали два очень необычных графа - Александр Калиостро и Сен-Жермен, которые якобы пользовались эликсиром молодости. Они появлялись в разные эпохи, но во все времена их обвиняли в шарлатанстве, колдовстве, мошенничестве, шпионаже. Хотя доподлинно известно, что предсказаниями Сен-Жермена не пренебрегали Людовик XV, мадам Помпадур. Григорий Орлов, любовник Екатерины II, выплачивал графу колоссальные суммы за предсказания, касающиеся военных действий России. Масоны считали его хранителем всех тайн мира. Кроме титула обоих графов роднила причастность к великой тайне бессмертия: они оба занимались алхимией и якобы владели средством, продлевающим жизнь и молодость. Но если о Калиостро точно известно, что он был казнен инквизицией, то Сен-Жермен в последний раз был замечен и «идентифицирован» как таковой в 30-е годы прошлого века в Париже.

Леди Монтегю против черной оспы

Параллельно с эзотерическими и околонаучными изысканиями в области продления жизни развивалась медицина. Не обещая мифического бессмертия, она просто в критический для жизни момент отодвигала реальную смерть. Обратимся только к двум открытиям в области медицины, которые спасли миллионы жизней.

Инфекционные болезни во все времена были грозным врагом человека. История знает множество примеров страшных эпидемий оспы, чумы, холеры, тифа и т.д. Упадок Древней Греции и Рима связан не столько с войнами, которые они вели, сколько с опустошительными эпидемиями чумы. В XIV веке бубонная чума погубила треть населения Европы. После открытия испанцами Мексики из-за эпидемии натуральной оспы за 15 лет империя инков потеряла 90% своего коренного населения. Пандемия гриппа («испанки») в 1918 - 1920 годах унесла жизни около 40 млн человек во всем мире. Казалось бы, уберечься от эпидемий невозможно. Чем больше и быстрее люди путешествовали по миру, тем реальнее была опасность возникновения эпидемий. Вакцинация положила конец «эпидемическому беспределу». Первые попытки в этой области сделали не медики, а английская аристократка леди Монтегю. В начале XVIII века, во время эпидемии в Лондоне, она попыталась распространить метод защиты от черной оспы, который применялся в Турции: содержимое оспенных пузырьков втирать в кожу здорового человека. И хотя желающих спастись таким образом оказалось немного - слишком велик был страх заболеть после процедуры - все-таки некоторые люди, в том числе коронованные особы, им пользовались. Например, в 1768 году именно так были привиты российская императрица Екатерина II и ее сын Павел. Затем в 1769 году английский врач Эдуард Дженнер применил принцип предупреждения подобного подобным. Он заметил, что крестьянки, ухаживающие за коровами, довольно часто заражаются от животных так называемой коровьей оспой, которая протекает у людей легко, но потом, в периоды эпидемий, эти люди никогда не болеют человеческой оспой. Так была разработана и введена в практику вакцинопрофилактика оспы. Следующим, кто совершил прорыв в этой области, был французский ученый Луи Пастер. Он установил, что введение в организм ослабленных или убитых возбудителей болезней защищает от настоящего заболевания. Пастер разработал и стал успешно применять вакцины против сибирской язвы, холеры, бешенства. А в XX веке появились вакцины, которыми массово прививали людей против полиомиелита, гепатита, дифтерии, кори, туберкулеза, гриппа и т.д.

Божественное искусство уничтожать боль

Люди с давних времен искали средство победить боль. Греки и римляне готовили болеутоляющие снадобья из мандрагоры, корень которой имеет форму человеческой фигуры. Существовало поверье, что растение кричит, когда его вырывают из земли. Отвар из корня мандрагоры обладал слабовыраженным наркотическим действием. Знали они и другие наркотические вещества - опий, индийскую коноплю, алкоголь. Но в безопасных дозах эти препараты не вызывали обезболивания, а в больших нередко приводили к смерти. Для обезболивания применяли также сдавливание нервов или сосудов шеи, резкое охлаждение с помощью льда или снега. Но, как говорил Гиппократ, «все это лишь блуждания вокруг божественного искусства уничтожать боль». В 1540 году швейцарский врач и алхимик Парацельс открыл снотворное действие эфира, который называли «сладким купоросом». Его вдыхание стали применять для снятия болей при чахотке и кишечных коликах. Но только начавшееся в конце XVIII века стремительное развитие химии помогло за короткий срок сделать гигантский шаг к цели, стоивший тысячелетий предыдущих поисков. Речь идет о наркозе, благодаря которому более 70% людей, которым необходима операция, остаются живы. Научное обоснование проблемы обезболивания принадлежит русскому военному хирургу Николаю Ивановичу Пирогову. 16 октября 1846 года он впервые сделал большую операцию под полным эфирным наркозом, во время которой было достигнуто полное обезболивание.

Обратный отсчет времени

Можно сказать, что вся история медицины - долгий путь от большого к малому. Сейчас почти исчезли огромные стационарные диагностические аппараты, они модернизированы в компактные приборы. Микстуры и капельницы часто заменяются крошечными таблетками, подкожными резервуарами с лекарствами и даже невесомыми пластырями. Многие операции сейчас делаются через микроскопические проколы, во время которых хирурги манипулируют инструментами под наблюдением видеокамер. И это далеко не предел, горизонты в этом плане неограниченно раздвигаются с помощью нанотехнологий - манипуляций на уровне молекул, атомов и искусственных конструкций (нанороботов) тех же размеров.

Нанотехнологии в области медицины развиваются в нескольких направлениях. Ведутся разработки по созданию наноматериалов с заданными свойствами. В США уже создан материал, имитирующий настоящую костную ткань. Наночастицы фуллерены (одна из форм углерода, которую сначала предсказали теоретически, а потом открыли в природе) интересны медицине тем, что могут проникать в молекулу ДНК и производить там нужные изменения, которые генетики со временем рассчитывают научиться диктовать этим частицам. А наночастицы дендримеры способны доставлять «прицепленные» к ним лекарства прямо в больные клетки. Нанотехнологические сенсоры и анализаторы будут незаменимыми диагностами, способными распознавать болезнь на самых ранних стадиях. Ученые планируют также совершенно фантастические вещи, такие, например, как синтез живой и искусственной материи, что позволит заменять состарившиеся части организма людей искусственными. Видимо, это и станет одним из вариантов достижения вечной молодости и бессмертия.

Другое направление предлагает генная инженерия. Японские ученые считают, что им удалось открыть ген молодости. Уже давно существует гипотеза, что каждая клетка человека через некоторое количество лет регенерирует, но с каждым разом во время регенерации в программу вкрадывается ошибка, из-за чего и происходит старение. Эта гипотеза нашла неожиданное - и опять фантастическое! - подтверждение. И если к случаям с Калиостро и графом Сен-Жерменом можно отнестись скептически ввиду их давности, то нижеописанное событие произошло в начале 90-х годов прошлого века, что называется, на глазах ошеломленной японской общественности. Дело в том, что Сэй Сёнагон, почтенная дама 75 лет, вдруг стала катастрофически молодеть. Сначала у нее исчезла седина, затем прорезались новые зубы, разгладились морщины. Дело закончилось тем, что у нее возродилась детородная функция. Она снова вышла замуж, причем за человека на 35 лет моложе себя, и в возрасте 79 лет родила сына. Геронтологи обнаружили у Сэй ген, который отвечает за образование клеток, уничтожающих своих стареющих собратьев, и считают старение совершенно противоестественным для человеческого организма, потому что в нем изначально заложена целая система защиты от надвигающейся смерти. Сегодня исследователи ставят задачу заставить эту систему активно работать. Правда, до сих пор не удалось выяснить, что является причиной внезапного пробуждения гена молодости.

Цена вопроса

Для самых бесстрашных жизнелюбов уже сегодня существует возможность рискнуть - а вдруг! Речь идет о криостазе - консервации организма путем глубокой заморозки. Цель крионики заключается в том, чтобы перенести умерших людей, либо обреченных на смерть пациентов в то время, когда будет возможно их воскрешение и выздоровление. И помогут в этом нанотехнологии. Процесс будет выглядеть в общих чертах так. В тело внедрят огромное количество (миллионы миллиардов) молекулярных роботов (их совокупный вес составит около 0,5 кг). Они проанализируют повреждения, возникшие в клетках организма при его смерти, охлаждении и хранении. Затем нанороботы произведут исправление этих повреждений, омолаживание и лечение клетки, а значит, и всего организма. По окончании работы они покинут тело, например, так же, как это делают вирусы гриппа и некоторые другие вирусы - через кровеносную систему и дыхательные пути. По современным оценкам, подобная процедура может занять несколько месяцев.

В настоящее время по всему миру в криогенных камерах уже хранится более 200 тел, большинство из них - в США, где не просто разрешена глубокая заморозка, но и накоплен немалый опыт. Первым пациентом, который прошел консервацию с использованием ультранизких температур, был американский психолог Джеймс Бедфорд - его заморозили еще в 1967 году. С тех пор США являются мировым лидером в плане предоставления этой услуги. Операции по «полному» замораживанию осуществляются в частных клиниках. Что касается цены возможного воскрешения, то здесь, как говорится, все относительно. С одной стороны, было бы желание, а $30 - 150 000 для очень многих - не деньги. Но, с другой стороны, персональную пирамиду в древнем Египте построить себе мог тоже далеко не каждый.

Стратегия пренебрежения к старению

Как скоро прогнозы, обещающие долголетие, станут реальностью, сказать трудно. Тем более что, во-первых, есть причины, которые способны серьезно притормозить широкое внедрение нанотехнологий в медицине. Наносубстанции благодаря своим чрезвычайно малым размерам очень опасны, так как могут проникать в организм человека даже через кожу. Поэтому существует вопрос о безопасности людей, которые будут работать на производствах, изготавливающих наноматериалы. По имеющимся прогнозам, только в России их будет более 2 млн, а около 400 000 будут работать в крайне вредных условиях. В научно-исследовательском институте медицины труда РАМН это обсуждается, готовится и специальная программа по биологической безопасности наноматериалов. Ведь кроме проблемы безопасности труда на производстве, есть проблема безопасности конечного продукта для окружающей среды, которая заключается в охране наносубстанций и утилизации просроченных лекарств и гигиенических средств, созданных при помощи нанотехнологий. Решать эти сложные и дорогостоящие проблемы пока не готова ни одна страна.

Во-вторых, во всем мире существуют законы, запрещающие испытания на людях любых средств, представляющих потенциальную опасность для здоровья и жизни. Поэтому пока все клинические опыты, в которых применяются наноматериалы, проводятся только на животных. Но здесь уже есть заметные результаты. Английский генетик и геронтолог Обри де Грей, который работает в Кембриджском университете, считает, что уже к 2100 году будут найдены способы продления жизни человека до 5000 лет. Его уверенность разделяют по крайней мере еще 300 ученых, которые работают над проектом с необычным названием «Стратегия проектируемого пренебрежения к старению». Геронтологи работают с мышами. Им уже удалось вырастить мышь, которой почти пять лет, хотя в природе эти мелкие грызуны живут не более двух лет. В честь этого достижения и в поддержку оптимизма в среде ученых, занимающихся проблемами мышиного долголетия, учреждена премия «Мышь Мафусаила» ($5 млн), которая достанется тому, кто сумеет продлить мышиный век до возраста, эквивалентного 150 человеческим годам.

Лариса Кабанова

Для того, чтобы оценить статью или добавить комментарий, пожалуйста, или

Первый шаг к развитию медицины Anti-aging в отдельную медицинскую область был сделан в 1993 году, когда группа ученых и исследователей, специализировавшихся на изучении возрастных эффектов, собрались в Чикаго для обсуждения перспектив образования организации, члены которой разделяли бы убеждение, что старение - это болезнь, нуждающаяся в постоянном наблюдении и интенсивном лечении.

По итогам собрания была образована Американская академия антивозрастной медицины. В 1994 году члены Академии провели первый симпозиум по проблемам Anti-aging. Участниками конференции стали 40 специалистов в области антивозрастной медицины. В 1997 году число членов академии возросло до 7000, и ее руководство провело первую аттестацию специалистов в области Anti-aging, по результатам которой ведущие медики, занимающиеся проблематикой старения, получили официальный статус специалистов по антивозрастной медицине.

В 90-х годах XX века медицина Anti-aging оформилась в отдельную специализацию медиков, и ее достижения стали доступны массовому потребителю. По состоянию на 2005 год, более 90 миллионов европейских потребителей используют препараты Anti-aging, а объем продаж на рынке Anti-aging услуг достигает 30 миллиардов долларов США. Сегодня Американская академия антивозрастной медицины объединяет десятки тысяч специалистов, разделяющих мнение, что процесс старения может быть замедлен и даже остановлен.

В настоящее время в мире создано большое количество организаций и ассоциаций, объединяющих специалистов различных отраслей медицины, осуществляющих деятельность в области медицины Anti-aging.

Ведущими организациями являются:

The World Society of Anti-Aging Medicine (WOSAAM) - некоммерческая ассоциация "Всемирное общество Anti-Aging Medicine" - сокращенно WOSAAM.
Целью WOSAAM является поощрение медицинских методов лечения, которые оптимизируют качество жизни, содействуют физическому и психическому здоровью, замедляют старение, и борьба с возрастными заболеваниями. Изучаются диагностические методы, которые помогают обнаружить и оценить возрастные заболевания, Содействуют проведению научных исследований, которые могут принести прогресс в диагностике и лечении возрастных заболеваний. Всемирное общество Anti-Aging Medicine (WOSAAM) поощряет и поддерживает биологические и медицинские исследования, не ограничиваясь медициной Аnti-aging. Играет ведущую роль в помощи и программах высшего и дополнительного профессионального образования, развитие и поощрение высоких стандартов практики для медицины anti-aging.

Американская академия Anti-Aging Medicine, Inc ("A4M") является некоммерческой медицинской организацией и способствует продвижению технологий для обнаружения, предотвращения и лечения заболеваний, связанных со старением, и содействовать проведению научных исследований для поиска методов замедляющих этот процесс.

Деятельность A4M также, направленная на ознакомление врачей, ученых и представителей общественности о технологиях антистарения. Считает, что продолжительность жизни человека может быть увеличена, а качество жизни улучшено.
A4M распространяет научную информацию, об инновационных исследованиях, а также методах лечения направленной на увеличение продолжительности жизни человека.

Всемирная медицинская академия Anti-Aging (WAAAM) является членом общества, посвятившего себя защите и сохранению здоровья населения, развитию образования, научным исследованиям по антистарению и регенеративной медицине
Всемирная медицинская академия Anti-Aging (WAAAM) была основана в 1995 году. Это первая глобальная организация специально созданная для объединения и координации сотрудничества между организациями на национальном уровне, которые участвуют в продвижении прогрессивных методов профилактической медицины. WAAAM является единственным и официальным во всем мире образовательным партнером для Европейского общества антивозрастной медицины (ESAAM).

Европейское общество профилактической, регенеративной и Anti-Aging Medicine (ESAAM) было создана в марте 2003 года и является некоммерческой организацией, базирующейся в Вене (Австрия).

Цели и задачи:

  • Стандартизация европейского образования по Anti-Aging Medicine на высоком уровне качества (ЭКАРЕ) - подразделение ESAAM.
  • Внедрения стандартизированных протоколов Anti-Aging Medicine.
  • Поддержка исследований в области раннего предупреждения возрастных заболеваний, сбор и сопоставление данных, поставляемых национальными обществами.
International Hormone Society . Предоставление информации для врачей, пациентов, широкой общественности о необходимости использования гормональной терапии для коррекции гормональных расстройств у взрослых, развивающихся при старении. Обобщение и публикация обзоров и других данных о безопасном использовании всех видов гормонональной терапии у взрослых для противодействия старению, увеличения качества жизни, здоровья и долголетия.

Американская ассоциация антистарения (AGE) — некоммерческая, биогеронтологическая организация ученых и энтузиастов, посвященная исследованию по борьбе с биомедицинским старением.
AGE была основана в 1970 году Денамом Харманом, которого также называют «отцом свободно-радикальной теории старения». Целью доктора Хармана было сформировать научную организацию по образцу American Heart Association для содействия биомедицинским исследованиям, направленным на изучение процесса старения. Доктор Харман стал первым президентом AGE и был исполнительным директором в течение 20 лет (с 1973 по 1993).

Сейчас в мире существует несколько международных научных проектов направленных на продление жизни и достижения бессмертия. Один из самых популярных проектов “SENS” - «Стратегия проектируемого пренебрежения старением» (Strategies for Engineered Negligible Senescence) возглавляет английский генетик и геронтолог Обри де Грей (Aubrey De Grey) из Кембриджского университета. Он уверен, что к 2100 году будут разработаны методы продления жизни человека до 5000 лет. Звучит фантастично, но работы ведутся самыми передовыми методами молекулярной биологии и генетики. Грей стал одним из основателей Фонда Мафусаила. Фонд присуждает крупные денежные премии исследователям, добившимся значительного увеличения продолжительности жизни лабораторной мыши (на февраль 2007 года премия составляла около 5 миллиона долларов).

Подобные работы ведутся практически во всех развитых странах. Создаются научные и общественные фонды. Количество научных публикаций на эти темы растет каждый год. Трудно сказать точно, когда эта проблема будет решена, но объем средств и усилий на этом направлении вселяет оптимизм. Каждый год наши знания в этой области пополняются новыми открытиями, а в а клиническую практику входят новые методики и препараты.
Однако, научные исследования ведутся не только в области базовых теорий. В клинической медицине проводятся изучения различных методик замедления старения, изучается достоверная действенность и ценность препаратов, применяемых в anti-aging терапии.

Недавно вы публично возразили американским математикам, заявившим, что старение принципиально невозможно остановить. Можете коротко описать суть конфликта?

Уважаемые коллеги сделали довольно сильное утверждение о том, что старение невозможно остановить. Они утверждают, что в клетках многоклеточных организмов со временем неизбежно накапливаются «поломки», которые приводят к развитию опухолевых процессов и смерти организма, а клеточные системы репарации, эти поломки исправляющие, тоже изнашиваются со временем и перестают работать эффективно. В то же время в последние годы удается узнать все больше о биологии старения и продолжительности жизни так называемых»пренебрежимо стареющих» животных, например, летучих мышей или голых землекопов. Эти животные не бессмертны, но вероятность их смерти не зависит от возраста, по крайней мере, очень многие годы.

Некоторое время назад мы опубликовали работу, связывающую старение и продолжительность жизни со стрессовой устойчивостью биологических регуляторных систем. В ней мы обосновали принципиальную возможность существования режима пренебрежимого старения. Наши коллеги заметили наше исследование и даже, в обсуждении своих результатов, признали, что скорость старения, быть может замедлена до пренебрежимого уровня. По сути, получилось, что они несколько противоречат сами себе.

Ученые выяснили, что остановить старение математически невозможно

Технологии

Громкий заголовок работы наших коллег привлек внимание прессы. Вышло много популярных публикаций с заявлением о невозможности остановки старения. Мы решили, что это несправедливо, создает у широкой публики искаженное восприятие важного вопроса и потому решили выразить свою позицию в публичном пространстве.

Почему в научной сфере до сих пор нет консенсуса даже по таким базовым вопросам, как сама возможность влиять на процесс старения?

Это не совсем верно. Влиять на скорость старения модельных организмов очень даже возможно, с этим не спорит никто. Червям-нематодам, мухам или мышам можно изменить продолжительность жизни в разы благодаря манипуляциям с генами или просто за счет изменений внешних условий (например, температуры или режима питания). В большинстве случаев увеличение продолжительности жизни у этих животных происходит за счет изменения скорости старения (рекордом является увеличение средней продолжительности жизни в 10 раз).

Биологи нашли рецепт «вечной молодости»

Более тонким вопросом является возможность замедления старения до полной остановки, когда с течением времени физиологические показатели организма не изменяются. Это явление гораздо сложнее изучать (речь идет о животных, которые живут десятилетиями, поэтому эксперименты длятся очень долго). С практической точки зрения всегда остается возможность того, что мы имеем дело с «нормально», но чрезвычайно медленно стареющими организмами. Второй сложностью является, по-видимому, наш собственный человеческий опыт: мы живем довольно долго для организма своей массы, но нам очень трудно представить, что могут быть животные, даже млекопитающие, стареющие не просто медленнее, но принципиально по-другому.

- Почему вы придерживаетесь именно математического подхода к старению - сугубо биологическому процессу?

Как говорил выдающийся физик Резерфорд, «All science is either physics or stamp collecting». Современная молекулярная биология использует самые современные средства вычислительной и математической статистики для сбора, хранения и обработки больших биологических данных. Становится все более трудным быть квалифицированным специалистом в биологии, например в современной генетике, не владея заметным объемом математических знаний. Мы стараемся сделать еще один важнейший шаг - перейти от биологической статистики, науки о выявлении закономерностей в данных, к полномасштабному моделированию физических процессов, таких как старение. В умелых руках эти методы позволят сделать качественный скачок от выявления корреляций к установлению причин и следствий, от простого поиска маркеров возрастных физиологических изменений к установлению регуляторов старения.

Вы уже несколько лет являетесь научным директором компании Gero, которая заявляет, что намерена решить проблему старения. Чего вам удалось достичь за это время?

Надо сказать, что изучение старения оказалось очень благодарной научной проблемой. За последние годы нам удалось разработать математические модели старения, позволяющие причинно связать микроскопические параметры, такие как изменения уровней отдельных молекул, с макроскопическими свойствами организма, такими как продолжительность жизни. Мы высказали предположение о существовании принципиально другого режима старения, в рамках которого организм может очень длительное время оставаться в неизменном состоянии и разрушаться (то есть заболевать смертельными заболеваниями) с вероятностью, не зависящей от возраста, и находящейся на уровне рисков молодого человека.

Китайские биологи открыли «ген долгожительства»

Наш математический аппарат позволяет отвечать на практические вопросы. Например, нам удалось показать, что долгоживущие организмы, такие как человек, у которых средняя продолжительность жизни намного превышает время удвоения смертности (у человека это, по порядку величины, 80 и 8 лет), старение является в большей степени запрограммированным процессом, нежели стохастически накопленными повреждениями. Это верно практически всю жизнь, кроме последних лет, и позволит найти эффективные биомаркеры, напрямую связанные с рисками смерти.

Одной из наших последних работ является разработка биомаркеров старения и риска смерти из данных физической активности человека, собираемых мобильными устройствами. Это позволит уже в ближайшем будущем информировать владельцев носимой электроники об общем состоянии здоровья и опасных элементах образа жизни (курение, питание, загрязнение окружающей среды, стресс).

В этом году у нас появились первые данные о продлении жизни модельных организмов (нематод C. elegans) экспериментальными терапиями, выбранными на основании наших модельных расчетов. Прямо сейчас идут исследования на мышах, будем публиковать результаты по мере получения.

Вы неоднократно заявляли, что уже в ближайшие годы появятся технологии, которые позволят существенно отсрочить старость. Что это за технологии?

Neuroscape надеется отсрочить старость, тренируя мозг видеоиграми

В последние несколько лет произошли значительные изменения в фундаментальных исследованиях биологии и в биотехнологиях старения. Показательными примерами являются клинические исследования компанией Novartis аналогов рапамицина (препарата, замедляющего старение у модельных организмов) на людях. Созданы подразделения по исследованию старения компанией Google. FDA, американский регулятор лекарств, медицинских технологий и пищевых продуктов, разрешил провести клинические исследования метформина, лекарства от диабета, у здоровых пациентов, предполагая измерение скорости возникновения возраст-зависимых патологий. Таким образом впервые разрешено клиническое исследование против самого старения, а не конкретного возраст-зависимого заболевания. Отличным примером является американская компания Unity, привлекшая более 100 млн. долларов инвестиций для клинических исследований сенолитиков - препаратов, снижающих количество сенесцентных клеток (это накапливающиеся с возрастом поврежденные клетки организма).Такая терапия замечательно проявила себя на животных (мышах) и мы ожидаем появление принципиально нового класса препаратов, направленных на замедление старения у людей.

Этот список далеко не полный. В ближайшие годы мы увидим нарастающую конкуренцию разных подходов и решений. Будем ждать перехода количества в качество.

- Должно ли, по вашему мнению, государство вкладываться в изучение старения?

В современном мире, особенно в развитых странах, старение является не только гуманитарной, но и колоссальной финансовой проблемой. Стареющее население утрачивает работоспособность и требует огромных средств для лечения нарастающих с возрастом заболеваний. В ближайшие десятилетия это приведет к физической (финансовой или чисто технической, на уровне недостаточного количества медицинского персонала) невозможности многих правительств справиться со своими социальными обязательствами.

Первое лекарство от старости готово к испытаниям на людях

У проблемы может быть множество решений (от полного отказа от социальных обязательств, до увеличения доли работающей молодежи за счет миграции). Эти темы уже сейчас вышли на первые позиции в новостях, являются предметом обсуждения и предвыборной повестки во многих странах. К сожалению, применение существующих решений в долгосрочной перспективе вызовет только еще больше проблем. Именно поэтому самые прогрессивные государства активно занимаются исследованиями в области увеличения продолжительности и качества жизни.

- Насколько образ жизни способен отсрочить старость?

Существует консенсус, что здоровое питание, отказ от курения и активный образ жизни могут изменить продолжительность жизни, в среднем, на величину порядка десяти лет. Эта, оценка, конечно, усредненная и носит вероятностный характер. Возникновение многих болезней носит случайный характер и никакой здоровый образ жизни не гарантирует, например, 100% защиту от онкологических заболеваний. Огромную и часто недооцененную роль играет экология.

О компании Gero
Компания Gero работает в области биотехнологий с 2004 года. Является резидентом биотехнологического кластера Сколково. Последние 5 лет сфокусирована на научных разработках по борьбе со старением. Работы ведутся в коллаборации с лидирующими научными организациями мира. Технологии Gero стали основой многих сделок, в том числе с членами топ-20 мировой фармы. Опубликован ряд фундаментальных научных работ в сфере старения, часть из них - в соавторстве с учеными The Massachusetts Institute of Technology, Roswell Park Cancer Institute, University of Arkansas for Medical Sciences и Harvard Medical School. Безупречная деловая и научная репутация Gero позволили получить доступ к медицинским данным порядка 500 тысяч человек одного из крупнейших мировых биобанков - UK Biobank (Великобритания) для их анализа и построения расчетных моделей. Технологии Gero, примененные к данным UK Biobank, стали основой проекта Gero Health.

12.02.2016

Пренебречь старением // Зачем бесконечно чинить организм

Пока кто-то думает о смысле жизни, один из самых известных геронтологов Обри ди Грей размышляет над её продолжительностью и поддерживает разработку новых методов борьбы со старением. Корреспондент «Кота Шрёдингера» поговорил с популярным учёным и узнал, как прожить тысячу лет и даже больше.

Вокруг фигуры Обри ди Грея и его заявлений о возможности бесконечной жизни давно бушуют споры. Одни называют его «проходимцем от науки», другие же видят в нём спасителя человечества от старения. При этом все — и скептики, и оптимисты — постоянно приглашают его на всевозможные научные конференции и геронтологические съезды. В ноябре ди Грей в качестве приглашённой звезды побывал в России. Мы пообщались с ним, но, если честно, так до конца и не поняли, кто он: гений или шарлатан. Похоже, выяснить это позволят только результаты его работы.

Рождение как смертный приговор

Вы говорили, что с ростом продолжительности жизни не возникнет кризиса перенаселения, поскольку люди будут всё быстрее и эффективнее осваивать новые пространства на планете. Но в это слабо верится — вспомнить хоть то, как мы бьёмся за клочок городской земли, чтобы припарковать автомобиль.

Надо понимать, что перенаселение из-за остановки старения — это реальность не завтрашнего дня и даже не ближайшего года. Речь идёт об очень продолжительном периоде. Антивозрастные технологии, над которыми мы сейчас работаем, войдут в жизнь через 20-30 лет, а некоторые открытия ещё лишь предстоит совершить. Так что в ближайшие сто лет мы с этой проблемой не столкнёмся. Поэтому пример с паркингом не очень уместен.

Обри ди Грей — британский геронтолог, разработчик концепции SENS (strategies for engineered negligible senescence) — стратегии достижения пренебрежимого старения инженерными методами. В начале 2000-х основал одноимённый фонд, занимающийся разработкой технологий продления жизни. Автор множества научно-популярных статей и книг. Самая известная из них, «Конец старости» (Ending Aging), вышла в 2007 году.

Пренебрежимое старение — понятие, введённое в научный обиход американским геронтологом Калебом Финчем в 1990 году. Этим термином он называл способность некоторых животных (например, морского ежа, гидры или голого землекопа) оставаться молодыми и здоровыми, несмотря на возраст. К сожалению, человека природа таким свойством не наделила, поэтому учёные пытаются свести к нулю изнашивание организма искусственными способами — развивая медицинские технологии.

Ну, я бы так не сказал. В Китае, например, недавно отменили ограничения на количество детей в семье. Тут дело вот в чём: технологии, которые постепенно развивают люди — солнечная энергетика, электромобили, искусственная пища, — приведут к меньшему расходу конечных ресурсов. А значит, станет возможно обеспечить этими возобновляемыми благами большее количество людей. Чтобы выросшему населению было где жить, человечество освоит новые территории — с помощью наших пионерских разработок. Останавливать ход прогресса, жалуясь, что приходится сталкиваться с большим количеством трудностей, — сумасшествие!

А если лет через пятьдесят мы так и не сможем достичь того уровня прогресса, который бы позволил не ограничивать себя ни в чём?

Очень пессимистичное суждение. Но хорошо, предположим, что человечество не смогло. Тогда всё равно у нас будет выбор, пусть даже не очень приятный: иметь меньше детей или позволить уже существующим людям жить долгой здоровой жизнью. Конечно, это ужасный выбор, настоящая жертва. Но очнитесь! Разве сегодняшняя ситуация лучше: тысячи человек каждый день отправляются к праотцам после тяжёлых болезней, после телесных и душевных страданий?!

Вряд ли это убедит женщину, мечтающую о ребёнке, в том, что не нужно рожать.

Я бы сказал ей: «Укажите того, кому вы готовы подписать смертный приговор в обмен на рождение нового человека!»

Фото: SHARE conference/flickr.com / На многих геронтологических конференциях выступления Обри ди Грея ждут как выхода на сцену музыканта-хедлайнера.

Сменить тело и остаться собой

Какова будет продолжительность жизни, если мы научимся бороться со старением?

Мы с коллегами исходим из того, что ограничений не существует. Уже через 20-25 лет мы должны суметь взять процесс старения под контроль: риск смерти перестанет расти по мере увеличения возраста. Сегодня такой риск повышается для каждого человека на 10% ежегодно. Скажем, в 67 лет риск умереть на 10% выше, чем в 66. Наша задача — чтобы в 67 этот риск был таким же, как, к примеру, в 26, когда вероятность, что ты не дотянешь до 27, меньше одной тысячной. Таким образом, большинство людей смогут прожить хотя бы тысячу лет — это простой математический расчёт.

Есть ли в таком случае какие-то ограничения у самого человеческого тела? Лет, допустим, до двухсот его ещё можно будет ремонтировать, а потом наступит полный износ материи?

Сегодняшние пределы функционирования нашего организма связаны с отсутствием подходящей медицинской поддержки. Тело — это машина, состоящая из подвижных частей. И, как автомобиль, тело изнашивается и полностью восстанавливается.

Как повысить запас прочности так, чтобы его хватило на очень длительное время?

Снова воспользуемся аналогией с автомобилями. Если вы заглянете в какой-нибудь ретрогараж, то увидите столетние машины с бензиновым двигателем внутреннего сгорания, которые всё ещё на ходу благодаря механикам. Мы можем и дальше поддерживать эти авто в рабочем состоянии.

Вы хотите сказать, что мы сможем бесконечно обновлять и сохранять своё тело… Неужели даже кожу будем заменять?

Конечно! Почему бы нет?!

Свой автомобиль я отдаю в мастерскую, чтобы заменить некоторые детали. А если поменяют несколько дверей, капот, двигатель — это будет уже не совсем моя машина… Так и человек, полностью обновлённый, станет уже не тем.

Да бросьте! Всё чушь собачья. Если вам нравится так думать, ваше дело, конечно. Но мне кажется, что, когда вам понадобится помощь и вас вылечат с помощью новых органов, вы будете довольны. Я не хочу разводить философию, это такое занудство. Я практичный человек, и меня интересуют конкретные задачи. Ну, давайте ещё порассуждаем о детстве. Например, когда мне было 10 лет, я, очевидно, был несколько иным — по внешности, мыслям, интересам. Я даже не любил пиво! Что с того?! А когда мне стукнет тысяча, я, может, очень полюблю кетчуп. Да, мы меняемся — это часть нашего развития. Большинство атомов, из которых сейчас состоит ваше тело, 10 лет назад вам не принадлежали.

Вечная жизнь как свобода выбора

Нет ли риска, что, получив в своё распоряжение вечную жизнь, мы станем слишком беззаботными, жестокими, бесцельными? У нас же всегда будет второй шанс…

Я не занимаюсь бессмертием — я лишь пытаюсь сделать так, чтобы все были здоровы. Если у нас с коллегами получится, люди, естественно, будут жить дольше. Но никуда не денутся автомобильные аварии, авиакатастрофы, стихийные бедствия, эпидемии — значит, и понимание конечности бытия тоже не исчезнет.

С этим, пожалуй, не поспоришь. Тогда скажите, какие технологии продления жизни вы считаете наиболее перспективными?

Большая часть медицинских услуг будет связана с терапией на основе применения стволовых клеток: ими будут заменять изношенные клетки различных тканей организма, которые он сам восстановить не в состоянии. С этой проблемой связаны многие страшные заболевания, в частности болезнь Паркинсона. Другая важная технология — генная терапия. Часто здоровье оказывается под угрозой, поскольку пациент генетически не может противостоять болезни. Медики будут искать такую способность у других видов животных и вводить их гены в клетки человека. Ещё один путь — иммунная терапия, стимулирование иммунной системы. Технологий много, как и вызовов нашему здоровью. Поэтому в своём фонде SENS мы создали классификацию основных типов повреждений при старении и способов их устранения.

А какую роль вы отводите ремонту тела с помощью роботизированных протезов?

Думаю, число разработок наподобие искусственного сердца, глаза, руки будет расти, но приоритет останется всё-таки за биологическим решением базовых проблем здоровья.

Фото: liftconferencephotos/flickr.com

Люди должны будут проходить профилактическое медобслуживание с использованием новых технологий или обращаться по мере возникновения неполадок?

Думаю, это будет комбинированный процесс. Но начинать лучше в среднем возрасте, лет в сорок — пятьдесят. В детстве обычно со здоровьем всё в порядке. Однако и ждать слишком долго, пока не начнётся тяжёлое заболевание, опасно.

А как вы сами продляете свою жизнь? Говорят, вы живёте с тремя женщинами — может быть, в этом кроется один из секретов вечной молодости?

Да, живу. Но вряд ли это панацея от старения. Вообще, я мало сплю, веду не самый здоровый образ жизни и скорее как раз сокращаю срок своего благополучного существования. Однако я поддерживаю исследования, которые только что перечислил, и надеюсь, что их результаты помогут и мне.

Как долго вы хотели бы прожить?

Не знаю, захочу ли я на самом деле прожить тысячу лет. Но я хочу, чтобы у меня была возможность выбирать, когда умереть.

Сергей Владимирович
Кричевский

Доктор философских наук, профессор

«...В таком теле, как бы там медицина ни боролась, увы, есть масса рисков, радиационных и прочих, которые пока непреодолимы. И мы не можем существовать вне Земли, в этой враждебной среде, не решив эти вопросы».

Михаил Юрьевич
Яблоков Член инициативной группы

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории термостойких термопластов ИСПМ РАН, создатель наносенсорной нейроподобной системы «Электронный нос»

«При создании искусственного человека к робото-техническому направлению, которое сейчас преобладает, надо добавить эмоциональное. На самом деле, эта идея комплексная, она витает в воздухе...»

Владимир Григорьевич
Яхно Член инициативной группы

«Думаю, что именно понимание закономерностей в иерархии механизмов управления живыми системами позволит создать основу для производства эффективно работающих искусственных органов и имитаций тел человека.»

Максим
Калашников Член инициативной группы

Российский писатель-футуролог, журналист

«Это то, что еще никто в мире не решился делать. Создание сверх- и постлюдей считаю спасением нас от вырождения и вымирания, обретением новой силы. Именно это может сделать Россию мировым лидером....»

Игорь Валентинович
Артюхов

Биофизик, председатель междисциплинарного семинара по трансгуманизму и научному иммортализму РФО РАН, директор по науке компании «КриоРус», член Координационного совета и один из основателей Российского трансгуманистического движения

«Как самолет оказался эффективнее птицы, как подводная лодка плавает быстрее, чем кит, так и искусственное тело в какой-то момент догонит и перегонит тело естественное...»

Наука уже стоит на пороге решения вопроса вечной жизни. Футурологи утверждают, что совсем скоро люди будут жить даже не сотни, а тысячи лет.

"Уже есть фантастические методы лечения болезней сердца, рака и других неврологических заболеваний, основывающиеся на идее перепрограммирования. Это все примеры представления биологии как программного обеспечения. Эти технологии станут в 1000 раз более мощными через 10 лет. И в миллион раз -через 20" (Рэй Курцвейл).

Эволюционная неизбежность

Директор Британского общества долгожителей Мариос Кириазис утверждает, что бессмертие является закономерным эволюционным этапом, к которому человек придёт рано или поздно. Даже без помощи медикаментов и технологических достижений.

Крионика


Один из возможных способов достижения вечной жизни учёные видят в заморозке человека. Крионика сегодня популярна. В мире уже заморожено больше 200 людей (35 из них - в России), и очередь из желающих продолжает расти.

Процесс крионированя достаточно прост, но пока ещё очень дорог для того, чтобы "услугой" могло пользоваться много людей. Средняя цена "заморозки" - $ 200 000. Кроме того, существенной проблемой, на сегодняшний день не решённой, остается дальнейшая "разморозка" организма и возврат жизненных функций. До технологии "оживления" наука пока не дошла.

Ещё один возможный путь обретения бессмертия - постепенный "апгрейд" человека при помощи трансплантации.

Бостонская компания Harvard Apparatus Regenerative Technology выращивает синтетические трахеи из стволовых клеток пациентов. Дорис Тейлор, директор регенеративной медицины в Техасском институте сердца, даже построила "биоискусственные" сердца из тканей крыс.

Что важно, современные искусственные органы полностью функциональны. Паралимпийцы уже сегодня составляют конкуренцию профессиональным спортсменам. В будущем же речь может идти о замене здоровых органов своими кибернетическими аналогами для повышения спортивных результатов.

Но не все так очевидно. Национальный институт рака США в 2011 году представил отчет, в котором была доказана прямая зависимость рака от трансплантации органов. У пациентов, перенесших трансплантацию, вероятность рака в два раза выше, чем у того, кто её избежал.

Мозговая эмуляция

Мозговая эмуляция призвана решить главную проблему, связанную с обретением бессмертия - проблему переноса информации. Перенос содержимого мозга на электронные носители позволит в будущем делать цифровую версию человеческого мозга. При всей своей кажущейся простоте, в ближайшие годы "копирование" человеческого мозга вряд ли станет возможным. При нынешнем развитии технологий, полная эмуляция мозга одного человека потребует по меньшей мере футбольного поля, заставленного суперкомпьютерами.

До копирования человеческого мозга пока очень далеко, но исследования, в ходе которых проводится эмуляция высшей нервной системы грызунов, идут в рамках проекта "Blue brain" уже в наши дни. Учёные плодотворно работают над созданием компьютерной модели неокортекса мышей.

Идея мозговой эмуляции привлекательна по той причине, что её осуществление позволит делать функциональные копии человека. В то время как "копия" будет работать и не будет уставать, "оригинал" может тратить свое время, как ему заблагорассудиться. Если, конечно, понятие времени останется. И будет ли необходимость в человеке в принципе?

Нанотехнологии

Использование нанотехнологий для обретения бессмертия - один самых очевидных, но не бесспорных путей. Из-за своих чрезвычайно малых размеров наносубстанции могут быть очень опасными, так как способны проникать в организм человека даже через кожу. Поэтому для масштабного нанопроизводства необходимо сначала разработать параметры безопасности.

Тем не менее, именно за нанотехнологиями будущее. Идут эксперименты по применению нанороботов в хирургии. В будущем их будут использовать для операций по замене участков организма и даже генома. Основатель крионики Роберт Этинжер уверен в том, что нанороботы будут использоваться для "оживления" людей при размораживании.

Генная инженерия

Революцию в технологии бессмертия нужно ждать со стороны генной инженерии. Большую известность получила история японки Сэй Сёнагон, которая начала молодеть в 75 лет, вышла замуж и родила ребенка в 79 лет. Геронтологи обнаружили у неё ген, который отвечает за образование клеток, уничтожающих своих стареющих собратьев, Теперь задача ученых - понять, что явилось стимулятором пробуждения гена молодости, а также заставить эту систему работать. Правда, до сих пор не удалось выяснить, что является причиной внезапного пробуждения гена молодости.

Большие перспективы также у направления, связанного с изучение теломеразы - фермента, позволяющего хромосоме копировать себя. Его обнаружили ещё в 1984 году трое американских ученых. В клетке роль счётчика делений выполняет теломера - специальный отросток хромосомы. С каждым делением он должен уменьшаться, но при помощи теломеразы можно проводить корректировку длины теломер, а значит - контролировать процесс старения.

В большинстве клеток человеческого организма теломераза заблокирована. Активен фермент только в стволовых и половых клетках. Разблокировка теломеразы в остальных клетках рассматривается как потенциальный "рецепт бессмертия".

Будем ли жить вечно?

Однозначно можно утверждать, что люди сегодня живут дольше, чем ещё век назад. В будущем же продолжительность жизни будет только увеличиваться. Английский генетик и геронтолог Обри де Грей (Кембридж) считает, что уже к 2100 году будут найдены способы продления жизни человека до 5000 лет.

Смелый прогноз британца разделяют крупные бизнесмены, вкладывающие средства в борьбу со старостью, а также не меньше 300 ученых, работающих над проектом «Стратегия проектируемого пренебрежения к старению».

Им уже удалось увеличить продолжительность жизни лабораторных мышей почти до пяти лет (в среднем грызуны живут два года). Увеличения жизни можно будет достичь и медикаментозным путем. Уже сейчас среди увеличивающих продолжительность жизни препаратов числятся рапамацин и ресвератрол, оба - природного происхождения.

Тот же Рей Курцвейл употребляет в день по 250 омолаживающих таблеток. Говорит - работает.

Миниатюра: кадр из фильма "Кащей бессмертный".