그립력 부족은 조기 노화를 나타낼 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다.
연대기적 연령은 출생부터 특정 날짜 사이에 경과한 시간을 포함한다는 점에서 생물학적 연령과 다릅니다.
생물학적 연령은 신체가 실제로 노화되는 속도를 말하며, 이는 유전학, 행동, 거주 환경, 인구통계학적 정체성 등 다양한 변수에 따라 달라질 수 있습니다.
전문가들은 출생 후 몇 년이 지났는지를 기준으로 나이에 초점을 맞추는 대신 개인이 어떻게 노화되고 있는지 보다 정확하게 평가하는 데 도움이 될 수 있는 노화 바이오마커를 조사하고 있습니다. 목표는 가능한 경우 사람들이 현재 또는 임박한 건강 문제를 사전에 관리하고 수명을 예측할 수 있도록 보다 명확한 통찰력을 얻는 것입니다.
미시건주 앤아버에 있는 미시간 대학교 미시간 의과대학 연구원들의 새로운 연구는 사람의 손에 쥐는 힘이 생물학적 연령을 나타내는 바이오마커 중 하나라는 새로운 증거를 제공합니다.
이번 연구에서는 낮은 악력 약화와 DNA 노화 가속화 사이의 연관성을 발견했습니다.
연구의 주요 저자인 Mark D. Peterson, Ph.D. Michigan Medicine의 물리 의학 및 재활 연구 부교수는 Medical News Today에 다음과 같이 설명했습니다.
"악력은 오랫동안 노화의 바이오마커로 여겨져 왔습니다. 그러나 약점과 부정적인 건강 결과(사망률 포함)를 연결하는 생물학적 메커니즘을 이해하려는 연구는 거의 없습니다. 긍정적인 측면에서 악력이 더 커질 가능성이 높습니다. 근력은 운동 및 건강한 식습관과 같은 생활 방식과 관련이 있습니다. 부정적인 측면에서는 약한 악력이 비만 관련 만성 질환, 기타 비전염성 질환 및 앉아서 생활하는 생활 방식과 관련이 있을 가능성이 높습니다."
이 연구는 최근 Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle에 게재되었습니다.
연구진은 낮은 악력과 유전자 발현에 영향을 미치는 과정인 DNA 메틸화(DNAm) 사이의 상관관계를 조사했습니다.
메틸화에서는 탄소 1개와 수소 원자 3개로 구성된 메틸 화학 그룹이 DNA의 4가지 주요 화학 물질 중 하나인 시토신에 추가됩니다.
CpG 사이트라고 불리는 신체 내 위치에서 메틸화 수준은 사람의 일생 동안 감소하므로 생물학적 연령을 평가하는 방법을 나타냅니다.
핀란드 Vuokatti에 있는 Jyväskylä 대학의 부교수이자 양적 유전학 및 생물학적 노화 전문가인 Elina Sillanpää 박사는 현재 연구에는 참여하지 않았지만 이전에 DNAm을 노화의 지표로 사용하는 방법을 조사한 바 있습니다. .
"우리 연구에서 우리는 특정 CpG 부위의 메틸화 수준을 요약하고 사람의 생물학적 노화 속도를 추정하는 DNAm 기반 알고리즘을 사용했습니다"라고 그녀는 MNT에 말했습니다. "이러한 메틸화 변화는 시계 방향으로 노화와 관련이 있거나 생활 방식 요인과 관련이 있습니다."
"'후생유전학적 시계'라고 불리는 이러한 알고리즘을 사용하여 측정된 생물학적 노화 속도는 이전 생활 방식과 환경 위험의 누적 부담을 요약할 뿐만 아니라 그 뒤에 있는 유전학도 반영한다고 설명할 수 있습니다. 후성유전학적 시계에 포함된 CpG 사이트는 고전적인 특징과 연관되어 있습니다. 노화."
– Elina Sillanpää, Ph.D., 생물학적 노화 및 유전학 연구원
피터슨 박사는 DNA 메틸화와 같은 후성유전적 현상이 생물학적 노화 속도와 만성 질환 발병 속도에 크게 연관되어 있다고 덧붙였습니다.
Peterson 박사는 “메틸화 프로필이 생활 방식 및 기타 환경 요인에 의해 수정될 수 있다는 점을 고려할 때 DNAm 나이는 연대순 나이에 비해 실제 생물학적 나이에 대한 우수한 추정치를 제공하는 강력한 생물학적 노화 시계라고 제안되었습니다.”라고 말했습니다.
새로운 연구는 악력 값을 다양한 건강 결과에 대해 훈련된 알고리즘인 세 가지 후생적 시계와 비교했습니다.
Peterson 박사에 따르면, PhenoAge는 "조직 및 면역 기능과 연령의 지표를 사용하여 개인의 사망 위험을 추정하기 위해 개발된" "생물학적 연령의 다중 시스템 측정에 결합된 복합 임상 바이오마커"를 사용합니다.