Longevidade: Descobertas e Desafios

Longevidade: Descobertas e Desafios
Photo by Clay Banks / Unsplash

David Sinclair é um cientista e professor da Universidade de Harvard, que tem se dedicado a estudar o envelhecimento e como é possível retardá-lo e, possivelmente, até mesmo reverter seus efeitos. Seu trabalho tem chamado a atenção de muitas pessoas, especialmente daqueles que buscam viver mais e com mais saúde.

David Sinclair é autor do livro “Tempo De Vida: Por que Envelhecemos — E Por que Não Precisamos” 1, onde ele defende que o envelhecimento é uma doença causada pelo acúmulo de danos no DNA e que pode ser tratada com intervenções genéticas, nutricionais e farmacológicas.

Sinclair acredita que podemos viver até 150 anos ou mais se ativarmos os genes da longevidade chamados sirtuínas, que regulam o metabolismo celular e a resposta ao estresse. Ele também recomenda o uso de suplementos como resveratrol e NAD+, que podem estimular as sirtuínas e melhorar a saúde celular.

Sinclair é considerado um dos cientistas mais influentes do mundo pela revista TIME 2 e tem dado várias palestras e entrevistas sobre sua pesquisa e visão sobre o futuro da medicina antienvelhecimento 3.

Para entender o trabalho de Sinclair, é importante compreender que o envelhecimento é um processo complexo e multifacetado, que envolve mudanças em níveis celulares e moleculares. Ao longo dos anos, as células do nosso corpo vão acumulando danos e falhas em seu funcionamento, o que pode levar a uma variedade de doenças e problemas de saúde.

Sinclair acredita que é possível interromper ou reverter esse processo de envelhecimento, através de intervenções específicas. Ele tem se concentrado em duas áreas principais de pesquisa: os genes e as mitocôndrias.

No que diz respeito aos genes, Sinclair estuda um gene chamado SIRT1, que parece desempenhar um papel fundamental na regulação do envelhecimento. Esse gene é responsável pela produção de uma proteína chamada Sirtuína, que ajuda a proteger as células e a reparar o dano celular. Ao ativar o gene SIRT1, é possível aumentar a produção de Sirtuína e, assim, retardar o processo de envelhecimento.

Em relação às mitocôndrias, Sinclair tem investigado como essas organelas celulares podem influenciar o envelhecimento. As mitocôndrias são responsáveis pela produção de energia nas células, mas também produzem subprodutos tóxicos chamados radicais livres, que podem danificar o DNA e levar a problemas de saúde. Sinclair acredita que é possível proteger as mitocôndrias e reduzir a produção de radicais livres, através de intervenções como a restrição calórica e o uso de antioxidantes.

Apesar de ainda serem áreas de pesquisa em desenvolvimento, os estudos de Sinclair e de outros cientistas estão trazendo novas perspectivas sobre o envelhecimento e como é possível viver mais e com mais saúde. No entanto, é importante lembrar que ainda há muito a ser descoberto e que não existem soluções milagrosas para o envelhecimento.

Além disso, é importante destacar que a velhice não é uma doença, como muitas vezes é retratada. É uma fase natural da vida, que deve ser valorizada e respeitada. É importante reconhecer que, independentemente das intervenções que possamos fazer, todos nós iremos envelhecer e enfrentar os desafios que isso traz.

Sirtuínas

As sirtuínas são uma classe de enzimas que regulam a expressão de genes relacionados à longevidade e ao metabolismo celular 1. Elas atuam como sensores de energia e respondem a situações de estresse, como jejum, exercício ou inflamação 2.

As sirtuínas podem proteger as células do envelhecimento ao reparar o DNA danificado, prevenir a morte celular programada e reduzir a inflamação crônica 3. Elas também podem ter efeitos anticâncer ao inibir a formação de novos vasos sanguíneos que alimentam os tumores 4.

Existem sete tipos de sirtuínas nos humanos (SIRT1 a SIRT7), cada uma com funções específicas em diferentes tecidos e órgãos. A mais estudada é a SIRT1, que é ativada por compostos como o resveratrol (encontrado no vinho tinto) e o NAD+ (uma molécula essencial para o metabolismo energético).

Aqui estão alguns exemplos de Sirtuínas e suas funções:

  • SIRT1: está envolvida no metabolismo energético e na regulação da inflamação. É uma das Sirtuínas mais estudadas e está associada a uma vida saudável e longevidade.
  • SIRT2: está envolvida no controle do ciclo celular e na manutenção da estabilidade do DNA.
  • SIRT3: está envolvida na regulação da produção de energia celular e no metabolismo de lipídios e aminoácidos.
  • SIRT4: está envolvida na regulação do metabolismo de glicose e aminoácidos.
  • SIRT5: está envolvida na regulação da produção de energia celular e no metabolismo de aminoácidos.
  • SIRT6: está envolvida na manutenção da estabilidade do DNA e na regulação da inflamação.
  • SIRT7: está envolvida na regulação da expressão de genes envolvidos na síntese de ribossomos, estruturas celulares responsáveis pela síntese de proteínas.

Quanto à alimentação, estudos sugerem que alguns compostos presentes em certos alimentos podem ativar as Sirtuínas e, assim, melhorar a saúde e retardar o processo de envelhecimento. Aqui estão alguns exemplos:

  • Resveratrol: presente em uvas, vinho tinto, amendoim e outros alimentos, o resveratrol é um composto que pode ativar a SIRT1 e melhorar a função mitocondrial, a resistência à insulina e a saúde cardiovascular.
  • Curcumina: presente na cúrcuma, a curcumina pode ativar a SIRT1 e melhorar a função cerebral, a saúde cardiovascular e a resposta anti-inflamatória.
  • Quercetina: presente em frutas e vegetais, a quercetina pode ativar a SIRT1 e melhorar a função mitocondrial, a resistência à insulina e a saúde cardiovascular.
  • Epigalocatequina-3-galato (EGCG): presente no chá verde, o EGCG pode ativar a SIRT1 e melhorar a função cerebral, a saúde cardiovascular e a resposta anti-inflamatória.

No entanto, é importante destacar que os efeitos desses compostos na ativação das Sirtuínas ainda são objeto de pesquisa e que mais estudos são necessários para determinar a segurança e eficácia de sua suplementação. Além disso, uma dieta equilibrada e variada, rica em alimentos integrais, frutas, vegetais e proteínas magras, é fundamental para promover a saúde e prevenir doenças.

Sirtuínas e NMN

As Sirtuínas e o NMN (Nicotinamida Mononucleotídeo) estão relacionados, mas são coisas diferentes. As Sirtuínas são um grupo de proteínas que estão envolvidas em diversos processos celulares, incluindo a regulação do metabolismo energético, reparo de DNA e resposta ao estresse celular. Elas desempenham um papel importante no envelhecimento e na saúde, e têm sido estudadas por pesquisadores como David Sinclair, da Universidade de Harvard.

Por outro lado, o NMN é uma molécula que ocorre naturalmente no corpo humano e que também está envolvida no processo de envelhecimento. Ele é um precursor do NAD+ (Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo), uma molécula que é importante para o metabolismo energético celular. O NAD+ também é um cofator necessário para a atividade das Sirtuínas, o que significa que, para as Sirtuínas funcionarem adequadamente, é preciso haver níveis suficientes de NAD+.

Estudos sugerem que a suplementação com NMN pode aumentar os níveis de NAD+ no corpo e, consequentemente, melhorar a função das Sirtuínas e retardar o processo de envelhecimento. No entanto, é importante destacar que os estudos em humanos sobre a suplementação com NMN ainda são limitados e que mais pesquisas são necessárias para determinar os efeitos a longo prazo e a segurança do seu uso.

Em resumo, as Sirtuínas e o NMN estão relacionados, já que o NAD+ é necessário para a atividade das Sirtuínas e a suplementação com NMN pode aumentar os níveis de NAD+. No entanto, eles são coisas diferentes e têm funções distintas no corpo humano.