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人类的寿命极限是多少岁_人类寿命上限150岁

栏目:数码科技

作者:B姐

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时间:2024-02-19 09:53:04

近年来,我们经常可以看到科学家们在不断预测人类的寿命极限:120、150……甚至有美国科学家预测本世纪末我们能活到200岁。这些预测,让很多人产生了这样的疑问:到底人类能活多久?怎样才能长寿?带着这些问题,本报记者采访了国内外的科学家及研究机构,对世界长寿研究的最新进展做了初步了解。到底什么叫长寿活到多少岁才算长寿?卫生部北京老年医学研究所遗传室主任杨泽教授告诉记者,目前,国际上一般认为,90岁以上为长寿,80岁叫高龄,65岁以上算老年。目前来看,我国人口的长寿比例是十万分之二,而位于我国的两大世界长寿乡广西巴马和新疆和田,长寿比例分别为十万分之三十五和十万分之六十七。德国长寿医学研究中心负责人迪特·普罗格教授告诉本报记者,一般认为,人类的自然寿命在100岁以上是确切无疑的。人的寿命,主要通过内外两大因素实现。内因是基因,外因是环境和生活习惯。内因:基因研究逐渐明朗“长寿研究近百年来才开始科学化;近10年来,长寿研究逐步取得突破。”迪特·普罗格教授告诉记者,德国科学家用15年的时间,调查了576名百岁老人,结果发现,他们的父母死亡时的平均年龄比一般人多9—10岁。因此,科学家们认为,长寿的遗传因素非常重要。他说,目前,长寿研究已成为一个跨领域、发展迅速的研究科目。在欧洲科学家看来,衰老是一种多基因的复合调控过程,表现为染色体端粒长度改变、DNA损伤、DNA甲基化和细胞氧化等。这些因素综合作用,影响了寿命的长短。当前,科学家研究的重点主要集中在两方面:

1. 寻找“长寿基因”。在采访中,专家们主要谈到了两个研究方向。一是“4号染色体”。欧洲科学家认为,“4号染色体”上有长寿基因,如果能发明出刺激长寿基因的药物,就能减缓人类衰老的速度。在国内,科学家们也在做同样的研究。杨泽教授告诉记者,从2004年开始,他们在对广西巴马的长寿老人进行研究时发现,这些老人的4号染色体上可能存在长寿遗传基因。接下来,他们计划用2—3年的时间找到这些基因,并且研究它们的具体生理功能。“如果成功的话,对整个中国人群都有借鉴意义。”杨泽教授说。二是载脂蛋白E。这种基因分为2、3、4三种亚型,其中2型和3型均能延迟发病年龄,降低发病率,促进寿命增长。法国和意大利等国的科学家普遍认为,主要是载脂蛋白E2基因在对人的寿命起延长作用;在我国,杨泽教授等科学家通过研究发现,长寿老人体内的载脂蛋白E3比较多,占到了80%—90%的比例,这也是巴马长寿老人的遗传标志。如何刺激它们更好地发挥作用,将是科学家们下一步的工作重点。除此之外,还有研究发现,用转基因技术可以增加人体细胞的增殖能力,延长细胞寿命;有的研究则显示,给老化肌肉注入新基因能让人恢复青春活力。

2. 抑制“减寿基因”。说到这一点,人们最熟悉的要算自由基了。老年医学研究所老年保健品功能评价室主任胡刚教授告诉记者,目前,国际上基本认定,自由基对人体的损伤是导致人类寿命变短的重要因素之一。自由基要是多了,就会导致细胞膜的通透性降低,甚至会破坏酶和DNA,使细胞逐渐“衰老”。听到这里,记者提出一个问题:现在市场上很多产品都打出“消除自由基,抗衰老”的口号,它们到底有多大作用?老年医学研究所所长黎健教授告诉记者,要回答这个问题,先要了解自由基从哪里来。目前,科学家们找到了一种NADPH氧化酶,这种酶广泛存在于血管和血液细胞中,会导致自由基的产生。国外很多大公司都在研究怎么能抑制这种酶的表达,从而阻止自由基的产生。“不过,这种酶也只是众多导致自由基产生的物质之一,我们还有很多工作要做。”至于市场上的“消除自由基”产品,黎健教授指出,它们大部分是一条腿走路,只消除自由基,但不能抑制自由基的产生,因此作用不大。美国人曾经做过一个几万人的大型试验,发现只服用能够消除自由基的抗氧化剂,并不能降低冠心病等疾病的发生率,也就起不到延长寿命的作用。除了自由基,前面提到的载脂蛋白E的4型,会促使老年痴呆症的发作,损害寿命。如何抑制它的表达,也是科学家研究的热点。外因:生活习惯的影响得到确认“内因”很关键,“外因”也不可忽视。在迪特·普罗格教授看来,环境和生活习惯在长寿上所起的作用甚至能达到66%。目前,在“外因”方面,科学家们提出,以下4点内容非常重要:一是饮食。欧洲的一篇研究报告说,少吃可以延缓衰老。德国海德堡素食研究会认为,素食者的寿命要长于没有饮食忌讳的人。杨泽教授在研究中也发现,巴马长寿老人每日人均摄入热量比国际长寿协会推荐的1500大卡还低,只有1400大卡。二是心理。英国心理学家通过研究发现,旅游度假能够延长人的寿命。比起那些从不旅游度假的人来说,每年外出度假的人在未来9年中死去的可能性要低21%。“精神作用对寿命的影响也很大。”黎健教授说,他在瑞士时,看到很多老人的独立性都特别强,有的还在大街上当义工,这种积极向上的生活心态,对长寿无疑是有好处的。三是生活习惯。杨泽教授认为,人到30岁以后就应该注意保持生活规律,为以后的生活多积累一些能量。他说,人的一生其实是一个不断消耗的过程,熬夜、酗酒、过度运动等都会导致身体消耗过度。而身体可供消耗的就那么多,用一点少一点。记者在翻看普罗格教授提供的德国长寿医学研究中心的研究资料时发现,不健康的生活方式是导致人类死亡的头号原因。在欧洲,70%—80%的人死于“生活方式病”———心脏病、脑卒中、高血压。德国富尔达大学健康学教授彼得·埃克斯特甚至认为懒人更长寿,理由是活跃的身体会产生更多“自由基”,加快衰老过程。四是生存环境。在广西巴马,长寿老人有一些共同特点:性生活开始得晚、生育晚;多代同堂,不寂寞;膳食清淡,吃的都是完全天然、绿色的食物;住的都是土坯房,房子里也没有什么现代化装修材料。杨泽教授说:“有了这样的生存环境,对长寿肯定是大有裨益的。”在那样的环境当中,很多身体不好的人都会变得健康。杨泽教授告诉记者,社会要发展,但是一些传统的生活习惯真的不能丢。他希望,将来能把一些好的传统生活方式写进长寿指南中,供人们参考。先健康,再长寿在采访中,普罗格教授向本报记者说了这样一句话:我们要认真体会世界卫生组织提出的两个口号“给生命以时间,给时间以生命”。它的意思是,即使生命能够通过基因调控而无限延长,但仍要追求生命质量,要活得有意义。在总结长寿问题时,黎健教授告诉记者,现代人虽然寿命上去了,但很多人过了四五十岁就与疾病为伍,真正健康的“年龄”,和古代人的平均年龄差不多,后面的生命完全靠现代医学技术维持。这样的“长寿”,能有多大意义?因此,长寿必须引入健康概念。一个思维清晰、有一定独立生活能力、没有大病的高龄老人,才能称为真正的长寿者。这样的长寿,才能让自己身心愉悦,同时也不会给家庭和社会带来太多的负担。

如何看待人类寿命上限或为150岁,您认为长寿的秘诀是什么?

理论上可以活150岁

人的最高寿命就该是100-175岁之间,而人却只能活到应得的自然寿命一半左右,这是为什么

有些科学家总结出至少如下的几种原因。

其一,人的呼吸方式的改变。除了人以外,所有的动物均采取腹式吸.腹式呼吸的优点是可以充分发挥肺细胞的功能,增大肺活量。人的呼吸方式致使大部分肺细胞长期闲置不用,而使其失去了活性,肺活量变小。

其二,人的运动姿势的改变。直立姿势弱化了全身运动系统的活动幅度并使脊柱负荷过大,使大脑极易缺血缺氧;平时双手使用不均匀,致使大脑缺乏逆向调节;由于心脏只进行一些极度缩小生理强度的慢性运动、使心脏的适应能力减退,这些都容易使大脑和心脏发生疾病。

其三,人的消化功能的改变。人类与动物相比,其消化功能的萎缩十分明显,咀嚼能力下降,吞食能力丧失,以及胃肠道细菌构成的改变,使人类极易出现致命的代谢病、文明病等疾患。

其四,人的循环功能的改变。生活在大自然的动物,为了适应四季气候的变化,保持了皮肤保暖和散热的功能。而人类生活在日益舒适的环境中,使血管逐渐壅塞硬化。加之不良生活方式的影响,使人类的心脑血管易硬化。

此外,人类的神经系统高度发达,心理活动变化多端。由于人有喜、怒、忧、思、悲、恐、惊各种情绪的变化,成为导致疾患的重要因素。因此,人类情绪的变化也是影响寿命的因素。

不过现在由于地球环境破坏等,人容易引起疾病,身体素质较差,所以活150有较大困难..

作为人体的秘密之一,人类寿命的极限到底是多少?

近日,新加坡生物科技公司Gero与美国罗斯维尔帕克癌症中心(RPCI)在科学期刊《自然通讯》发表论文, 称人类寿命可达120岁以上,上限为150岁。

吉尼斯世界纪录最长寿的人—146岁

在印尼有一位叫马巴高索的长寿老人,他也是吉尼斯世界纪录保持者,活了146年。老人出生于1870年,在2016年去世,享年146岁。

研究认为,决定人类寿命的因素有二。

一是我们的生物年龄;

二是人体“弹性”,也称自我复原力。

人体是有数万亿个细胞组成,而这些细胞也决定了我们的寿命。通常我们认为,人类的细胞只能分裂50次,过了这个次数就不会有新的细胞产生,如果没有新的细胞,代谢就会终止,当老细胞大量死亡之后,由细胞组成的内脏器官也就会衰竭,最终引发人体的死亡。而人的体细胞分裂平均分裂周期为2.4年。

我们知道,人体内有大量细胞来维持人体正常运转,而细胞又是通过分裂的方式来复制自身,简单来说就是“一分二,二分四,四分八”,一个细胞最后可以分裂复制成很多个细胞。

但是,这些细胞并不能无限制分裂并复制自己,而是有自己的生命终点,那么细胞的生命终点是什么呢?

其实这就和端粒有关。

端粒是DNA链条上末端的一小段DNA-蛋白质复合体,它的存在并没有其他作用,就像是DNA链条末端的一个帽子。

但是端粒会伴随着分裂减少自己的长度,简单来说就是细胞每分裂一次,每条染色体上的端粒会逐渐变短一些。

我们举个例子,假如最开始的端粒是100人民币,在最开始时,一个DNA链条上含有100元,但是细胞分裂一次就会变成两个细胞,而每一个细胞只能拥有50元人民币,接着再伴随着细胞分裂,人民币再次进行分裂。直到人民币不可再分割时,细胞将会激活凋亡机制。因此,端粒又被科学家称为“生命时钟”。

2009年,发现端粒和端粒酶是如何保护染色体的这个成果,让三位科学家获得了当年的诺贝尔生理奖(医学奖)。

1961年美国学者海尔弗利根据实验观察,胚胎细胞分裂的次数是有规律的,而人体的细胞则是分裂到50代时,就会全部死亡,而分裂的周期大约是2.4年。

因此从端粒的因素来看,人类的理论寿命应该是120岁。

但有很多因素影响端粒的长度,2005年,著名医学期刊杂志《柳叶刀》有一篇文章提到:喝酒抽烟会缩短端粒的长度,因此寿命会更少。除此之外科学家也发现,端粒并不是越长越好,比如:癌症的发生就和端粒过长,或者不再缩短有关。

目前的进展是,科学家在实验室已经成功使用纳米技术保持端粒细胞长度,从而使老鼠的脑细胞寿命被延长了3—4倍。另外,通过转基因技术,使人的血管内皮细胞的分裂次数从65次增加到200次以上,突破了“海弗里克极限”(即细胞分裂次数极限为40—60次)。如果按照这样的发现速度和各项技术的成熟,人类寿命的无限制提高就将不远了。

到那时,也许人类再也不会为衰老和死亡而困惑,每个人随随便便就可以活到几百岁乃至上千岁。

当然了,你可能在现实中也听说过有人寿命超过120岁,其实科学研究不排除有个例行为,因为基因是会存在微小的变异。

科学家认为,在120岁至150岁之间,人体“弹性”也就是自我复原力将会完全丧失,届时寿命上限也就随之降临。

随着医疗技术进步及相关生物科技的发展,人类会越来越临近150岁这一生命极限。

既然人体自身的规律给了我们这个寿命范围,按理来说应该是有很多超过这个限制的人么,但实际的情况是接近这个年龄都极为困难,更不要说超过了!事实上我们整个生命历程中有很多因素会造成我们无法达到生理寿命,主要有以下因素:

一、我们的遗传基因本身具有缺陷,假如是手或者脚这些不影响寿命的部位也许影响不大,但如果支撑生命的关键脏器呢?那么生命就如木桶一样,能盛多少水是取决于最短那一块的长度的!

二、我们的身体细胞因外界的各种因素,比如辐射或者其他因素导致分裂错误积累出现比较严重的问题!

三、除了自身因素方面,还有个人的生活作息,心态健康,交友,以及生活环境都可以对个体生命造成影响。

四、疾病感染而医学未能解除病痛最终导致死亡

五、各种意外事故等导致的死亡等等

当然随着基因技术、克隆技术等的发展。以后人类的器官一定会像汽车零件一样可以更换。而如果,有的人能够像汽车一样,定期体检,重视保养,估计活到200岁也不成问题!

保险公司的数据库中有最精确的平均值,一个城市或者区域的人均寿命是保险公司大数据中最关键的部分,因为直接和盈利挂钩,当然我们想要的可不是平均值,毕竟每个人都想活到百尺竿头更进一步的101岁,那么从理论上来看,这个目标是低了还是高了?

人类的最长可以活多久?

有几个方式可以推测一个物种的大致寿命,主要可以用生长周期或者细胞分裂次数来推测平均寿命,而且这个数值还是可以参考的,不妨来了解下:

生物学规律推算

根据哺乳动物生长周期推测:一般哺乳动物的寿命,大约是生长周期的5-7倍,人类的生长周期大约在18-19年,所以寿命最高可达130岁左右,最低也能活到90岁以上,当然这个范围有点大,我们需要更精确的数字。

根据人类细胞生长周期以及分裂次数推测,正常情况下人类的细胞分裂周期大约是2-2.5年左右,而据科学家统计,细胞分裂周期大约是50次左右,那么上限是150岁,下限则是100岁左右,当然这个范围也很宽,几乎相差半个世纪了!

冈珀茨模型估算

这个模型是本杰明·冈珀茨首先提出的,他是英国一位自学成才的数学家和精算师,冈珀茨模型是他在1825年发表了《人类死亡率的函数表达及确定生命危险性的新模式》,当然论文太复杂,简单的叙述就是人类在30岁以后,死亡率会每隔8年翻一倍!根据这个曲线,我们可以推算出人类的理论极限寿命大约是130岁,但没有人能活到这个年龄,因为概率实在太小了,因此往回推,大约是122-124岁!

冈珀茨模型应该是三个推测中最精确的,吉尼斯世界记录中最年长者是雅娜·卡尔曼特,出生于1875年2月21日,她是法国亚耳人,父亲94岁,母亲则活了86岁,她于1997年8月4日在养老院去世,享年122岁164天。

冈珀茨模型不仅在人口寿命模型上计算十分准确,而且这个“S曲线”的时间序列数学模型还被应用于多种时间依赖模型,包括肿瘤生长、人口增长和金融市场演化,准确到令人发指!

决定人类寿命的是什么因素?

从上文我们知道,人类细胞大约分裂50次,决定这个分裂次数的是染色体两端的端粒和端粒酶,这两者配合下完成了细胞的分裂次数。

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