장수
Longevity
수명은 통계적으로 주어진 연령에 남아있는 평균 수명으로 정의되는 반면, 수명은 인구의 특히 장수하는 구성원을 지칭할 수 있습니다. 예를 들어, 한 모집단의 출생 시 기대 수명은 동일한 해에 태어난 모든 사람들의 평균 사망 연령과 같습니다(코호트의 경우).
장수 연구에는 수명을 연장하는 추정 방법이 포함될 수 있습니다. 장수는 과학계뿐만 아니라 여행, SF, 유토피아 소설 작가들에게도 화두였습니다. 전설적인 젊음의 샘은 고대 그리스 역사가 헤로도토스의 작품에 등장했습니다.
출생 통계가 부정확하거나 불완전하여 최장 인간 수명을 인증하는 데 어려움이 있습니다. 소설, 전설, 민속은 현대적 기준으로 검증된 것보다 훨씬 더 긴 과거 또는 미래의 수명을 제안하거나 주장하고 있으며, 장수 서사와 검증되지 않은 장수 주장은 종종 현재에 존재한다는 것을 말합니다.
기대수명(2010년 기준)

다양한 요인들이 개인의 장수에 기여합니다. 기대 수명의 중요한 요인에는 성별, 유전학, 건강 관리 접근성, 위생, 식단 및 영양, 운동, 생활 방식 및 범죄율이 포함됩니다. 다음은 다양한 국가의 기대 수명 목록입니다.[1]
전 세계의 기대 수명이 증가함에 따라 인구 수명이 증가하고 있습니다.[2][3]
- 호주: 2002년 80세, 2010년 81.72세
- 프랑스: 2002년 79.05세, 2010년 81.09세
- 독일: 2002년 77.78세, 2010년 79.41세
- 이탈리아: 2002년 79.25세, 2010년 80.33세
- 일본: 2002년 81.56세, 2010년 82.84세
- 모나코: 2002년 79.12세, 2011년 79.73세
- 스페인: 2002년 79.06세, 2010년 81.07세
- 영국: 2002년 80세, 2010년 81.73세
- 미국: 2002년 77.4세, 2010년 78.24세
장수자

노인학 연구 그룹은 현대 기준으로 현재의 장수 기록을 검증하고 슈퍼 센테나리안의 목록을 유지하고 있습니다. 다른 많은 검증되지 않은 장수 주장들이 존재합니다. 기록 보유자는 다음을 포함합니다.[4][5][6]
- 아일리프 필립스엔(, 1682년 7월 21일 ~ 1785년 6월 20일, 102세, 333일): 100세에 도달한 최초의 사람(1782년 7월 21일)이며, 나이를 검증할 수 있었습니다.
- 게르트 아드리아누스 붐가드(Geert Adriaans Boomgaard, 1788–1899, 110세, 135일): 110세(1898년 9월 21일)에 도달한 최초의 사람으로 나이를 확인할 수 있었습니다.
- 마가렛 앤 네브(Margaret Ann Neve, 1792년 5월 18일 ~ 1903년 4월 4일, 110년 346일)는 최초로 검증된 여성 슈퍼센테나리안(1902년 5월 18일)입니다.
- Jeanne Calment (1875–1997, 122세, 164일) : 현대 문서에 의해 나이가 확인된 역사상 가장 나이가 많은 사람.[note 1] 이것은 지금까지 살았던 사람들 중 가장 나이가 많은 문서화된 사람에 의해 설정된 현대 인간의 수명을 정의합니다.
- Sarah Knauss (1880–1999, 119세 97일): 현대에서 문서화된 세 번째로 나이가 많은 사람이자 가장 나이가 많은 미국인입니다.
- 기무라 지로에몬(1897~2013, 116세 54일) : 현대 문서로 나이가 확인된 역사상 최고령자.
- 다나카 가네(, 1903년 ~ 2022년, 119세, 107일) : 현대 문서화된 인물 중 두 번째로 나이가 많은 일본인.
주요요인
증거 기반 연구에 따르면 장수는 유전학과 생활 양식이라는 두 가지 주요 요소에 기반을 두고 있습니다.[8]
유전학
쌍둥이 연구에 따르면 인간 수명 변화의 약 20-30%는 유전학과 관련이 있을 수 있으며, 나머지는 개인의 행동과 환경적 요인으로 인해 수정될 수 있습니다.[9] 인간 유전자[10] 변이체에 대한 미국-벨기에-영국 연구 데이터베이스에 따르면 200개 이상의 유전자 변이체가 장수와 관련이 있지만, 이것들은 유전성의 극히 일부만을 설명합니다.[11]
100세 이상의 사람들의 혈액 샘플로부터 확립된 림프모세포형 세포주는 젊은 사람들(20세 이상 70세 이하)의 세포주들보다 DNA 복구 단백질 PARP(Poly ADP 리보스 중합효소)의 활성이 상당히 높습니다.[12] 100세 이상 노인의 림프구 세포는 HO22 치명적인 산화 DNA 손상 후 복구 메커니즘을 프라이밍하는 능력과 PARP 유전자 발현 모두에서 젊은이의 세포에서 전형적인 특징을 가지고 있습니다.[13] 이러한 연구 결과는 노화의 DNA 손상 이론과 일치하는 PARP 유전자 발현 증가가 100세 노인의 장수에 기여한다는 것을 시사합니다.[14]

2020년 7월, 과학자들은 전체적으로 알려진 수명을 가진 175만 명의 사람들에 대한 공공 생물학적 데이터를 사용하여 건강 수명, 수명에 본질적으로 영향을 미치는 것으로 보이는 10개의 게놈 유전자좌를 식별합니다. 그리고 수명 – 이 중 절반은 게놈 전체에서 이전에 보고된 적이 없으며 대부분은 심혈관 질환과 관련이 있습니다. 그리고 혈액 대사는 이 분야에서 추가 연구를 위한 유망한 후보로 확인됩니다. 그들의 연구는 혈액 속의 높은 수준의 철분은 감소할 가능성이 있고, 철분의 대사에 관여하는 유전자는 인간의 건강한 수명을 증가시킬 가능성이 있다고 시사합니다.[16][15]
라이프스타일
장수는 매우 가소적인 특성이며, 그 구성 요소에 영향을 미치는 특성은 물리적(정적) 환경과 신체 운동, 식습관, 생활 조건, 의약품뿐만 아니라 영양 개입과 같은 광범위한 생활 방식 변화에 반응합니다.[17][18][19] 2012년의 한 연구에 따르면, 적은 양의 여가 시간의 신체 운동도 기대 수명을 4.5년이나 연장시킬 수 있다고 합니다.[20]
다이어트
2021년 현재, 어떤 식이요법도 인간의 장수에 기여한다는 임상적 증거는 없습니다.[21]
생물학적 경로
노화를 조절하는 것으로 알려져 있고, 조절이 수명에 영향을 미치는 것으로 밝혀진 4개의 잘 연구된 생물학적 경로는 인슐린/IGF-1, 라파마이신(mTOR)의 기계적 표적, AMP 활성화 단백질 키나제(AMPK) 및 시르투인 경로입니다.[22][23]
오토파지
자가포식은 건강 수명과 수명 연장에 중추적인 역할을 합니다.[23][24]
시간 경과에 따른 변경

산업화 이전 시대에는 젊은 나이와 중년의 사망이 오늘날보다 더 많았습니다. 이것은 유전학 때문이 아니라 질병, 사고, 영양실조와 같은 환경적 요인 때문입니다. 특히 전자는 20세기 이전의 의학으로 일반적으로 치료할 수 없었기 때문입니다. 출산으로 인한 사망은 여성에게 흔했고, 많은 아이들이 유아기 이후에 살지 못했습니다. 또한, 고령에 이른 대부분의 사람들은 위에서 언급한 치료할 수 없는 건강 문제로 인해 빠르게 사망할 가능성이 높았습니다. 그럼에도 불구하고 존 아담스, 카토 더 엘더, 토마스 홉스, 포메라니아의 에릭,[citation needed] 크리스토퍼 폴헴, 미켈란젤로 등 20세기 이전의 사람들이 85세 이상의 수명을 달성한 예는 많습니다. 이는 농민이나 노동자와 같은 가난한 사람들에게도 해당됩니다. 족보학자들은 거의 확실하게 몇 백 년 전에 70대, 80대, 심지어 90대까지 살았던 조상들을 찾을 수 있을 것입니다.
예를 들어, 1871년 영국의 인구조사(최초로 실시된 것이지만, 다른 인구조사의 개인 데이터는 1841년으로 거슬러 올라가며, 수치 데이터는 1801년으로 거슬러 올라갑니다)는 평균 남성 기대 수명을 44세로 찾았지만, 유아 사망률을 빼면 성인까지 살았던 남성의 평균 수명은 75세였습니다. 영국의 현재 기대 수명은 남성의 경우 77세, 여성의 경우 81세인 반면, 미국은 남성의 경우 74세, 여성의 경우 80세입니다.
연구에 따르면 미국 흑인 남성의 수명은 평균 69세로 미국에서 가장 짧습니다(아시아계 미국인 여성의 평균 수명은 가장 깁니다).[25] 이는 전반적으로 건강이 악화되고 미국 흑인 남성들 사이에서 심장병, 비만, 당뇨병, 암이 더 많이 발병한다는 것을 반영합니다.
보통 여자가 남자보다 더 오래 삽니다. 이에 대한 이론으로는 심장에 부담을 덜 주는 작은 신체(여성은 심혈관 질환 발병률이 낮다)와 신체적으로 위험한 활동을 하는 경향이 감소하는 것을 포함합니다.[26] 반대로 여성은 건강 증진 활동에 참여할 가능성이 높습니다.[27] X염색체에도 면역체계와 관련된 유전자가 더 많이 들어 있어 여성이 남성보다 병원체에 더 강한 면역반응을 일으키는 경향이 있습니다.[28] 그러나 남성이 테스토스테론의 면역 억제 작용으로 인해 면역 체계가 약하다는 생각은 근거가 없습니다.[29]
장수를 추구하는 것이 가치 있는 건강 관리 목표인지에 대해서는 논쟁이 있습니다. 오바마 케어의 설계자 중 한 명이기도 한 생명윤리학자 에제키엘 이매뉴얼(Ezekiel Emanuel)은 질병 설명의 압축을 통해 장수를 추구하는 것은 "환상"이며 75세 이상의 장수는 그 자체로 목적으로 간주되어서는 안 된다고 주장했습니다.[30] 이에 대해 신경외과 의사 미겔 파리아(Miguel Faria)는 건강한 노년에 삶이 가치 있을 수 있으며, 이환의 압박은 현실적인 현상이며, 삶의 질과 관련하여 장수를 추구해야 한다고 주장합니다.[31] Faria는 건강한 생활 방식을 선도하는 것과 관련하여 장수가 노년기의 행복과 지혜뿐만 아니라 노년기의 연기로 이어질 수 있는 방법에 대해 논의했습니다.[32]
자연적으로 제한된 수명
대부분의 생물학적 유기체는 생물학적으로 불멸의 것으로 간주되는 희귀한 소수와 달리 노화로 인해 자연적으로 제한된 수명을 가집니다.
다른 종의 동물과 식물이 다른 장수 가능성을 가지고 있다는 점을 감안할 때 노화의 손상 축적 이론은 유기체의 장수 가능성이 때때로 구조적 복잡성과 어떻게 긍정적인 상관관계가 있는지 설명하려고 합니다. 생물학적 복잡성이 개인의 수명을 증가시키지만, 진화적으로 취약한 상태인 발달 과정이 길어지면 전체 종의 생존 가능성이 저해될 수 있기 때문에 본질적으로 대응된다는 것을 시사합니다.[33]
길항적 다면발현 가설에 따르면, 생물학적 불멸성이 매우 드문 이유 중 하나는 젊은 나이에 유익한 특정 범주의 유전자 발현이 나이가 들면서 해로워지기 때문입니다.
속설과 주장
장수 신화는 장수하는 사람들(일반적으로 슈퍼 센테니안 사람들)에 대한 전통이며, 장수를 부여하는 것으로 믿어졌지만 과학적 증거가 주장된 연령이나 주장의 이유를 뒷받침하지 않는 관행입니다.[34][35] "고대의 장수"(예: 수메르 왕 목록, 창세기의 계보)의 비교와 대조, 그리고 "역사적 시대의 장수"(20세기 뉴스 보도를 통한 일반적인 시대 사례)가 있는 페르시아 샤나메)는 루시안 보아의 2004년 저서 "영원한 고대에서 현재에 이르는 장수의 문화사" 및 기타 출처에서 자세히 설명되어 있습니다.[36]
후안 폰세 데 레온이 죽은 후, 곤살로 페르난데스 데 오비에도 발데스는 히스토리아 장군 내추럴 데 라 인디아스 (1535)에서 폰세 데 레온이 그의 노화를 치료하기 위해 비미니의 물을 찾고 있다고 썼습니다.[37] 인간의 장수를 더 많이 주는 것으로 믿어졌던 전통에는 니콜라스 플라멜의 것과 [38]같은 연금술도 포함됩니다. 현대 시대에 오키나와 식단은 예외적으로 높은 연령대와의 연관성에 대해 어느 정도 평판이 나 있습니다.[39]
장수 주장은 네 개의 그룹으로 분류될 수 있습니다. "말년에 매우 나이가 많은 사람들은 종종 10년에 약 17세의 비율로 나이를 늘리는 경향이 있습니다. 110년 이상 된 몇몇 유명한 슈퍼 100세 노인들은 이중생활을 했다고 믿어집니다. (아버지와 아들, 같은 이름을 가진 관계 또는 연속적인 제목을 가진 사람들)... 많은 사례들이 상업적으로 후원되었고, 최근 네 번째 범주의 주장들은 정치적 목적을 위해 만들어진 주장들입니다."[40] 1901년과 1911년 영국 인구조사는 10년당 17년의 추정치를 확증했습니다.[40] 타임지는 소련에 의해 장수가 국가가 지원하는 "메투셀라 컬트"로 격상되었다고 간주했습니다.[41] 로버트 리플리(Robert Ripley)는 정기적으로 리플리의 "믿거나 말거나!"에서 슈퍼 센테나리안 주장을 보고했으며, 보통 신뢰성을 주장하는 팩트 체커로서의 자신의 평판을 인용했습니다.[42]
사람이 아닌 생물학적 장수
다른 동물의 장수는 특히 관련 포유류에서 발견될 때 인간의 수명 결정 요인을 밝힐 수 있습니다. 그러나 장수 연구에 중요한 기여는 효모에서 파리, 벌레에 이르기까지 다른 종의 연구에 의해 이루어졌습니다. 사실, 척추동물의 일부 근연종은 수명이 극적으로 다를 수 있는데, 이는 상대적으로 작은 유전적 변화가 노화에 극적인 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다. 예를 들어, 태평양 바위 물고기는 매우 다양한 수명을 가지고 있습니다. 세바스티스 마이너 종은 겨우 11년밖에 살지 못하는 반면 사촌 세바스티스 알류티아누스는 2세기 이상 살 수 있습니다.[43] 마찬가지로, 카멜레온인 퍼시퍼 라보르디는 현재 네발동물 중 가장 짧은 수명을 가진 기록 보유자로, 수명이 4-5개월 밖에 남지 않았습니다.[44] 대조적으로, 퍼시퍼파르달리스(Furcifer pardalis)와 같은 몇몇 친척들은 최대 6년을 사는 것으로 밝혀졌습니다.[45]
은행나무와 같은 다양한 거북이와[46][47] 식물처럼 장수하는 동물의 노화와 노화 관련 특성에 대한 연구가 있습니다.[48] 그들은 잠재적으로 원인이 될 수 있는 보호 특성을 확인했으며 많은 종들이 "느리거나 [clarification needed]무시할[clarification needed] 수 있는 노화"(또는 노화)를 가지고 있음을 시사합니다.[49][46][47] 해파리 T. dohrnii는 생물학적으로 불멸이며 비교 유전체학에 의해 연구되었습니다.[50][51]
오래 산 동식물의 예
현재 거주중
- 피누스 롱가에바 종의 5,073년생 종: 현재 살아있는 가장 오래된 비클론성 나무.[52]
- 메투셀라: 캘리포니아 화이트 산맥에 있는 4,800년 된 강모뿔소나무로, 현재 살고 있는 비클론 나무 중 두 번째로 나이가 많습니다.[52]
죽었어
- 콰호그 조개 (Artica islandica)는 유난히 장수하며, 최고 기록된 나이는 507년으로 모든 동물 중 가장 깁니다.[53] 이 종의 다른 조개들은 374년까지 사는 것으로 기록되었습니다.[54]
- 심해 냉수관충인 라멜리브라키아 루이메시는 성장률 모델을 기반으로 250세 이상의 나이에 이를 것으로 추정됩니다.[55]
- 사냥으로 죽은 활머리고래의 나이는 약 211살(아마도 최대 245살)로, 알려진 포유류 중 가장 오래 산 것으로 밝혀졌습니다.[56]
- 아마도 2억 5천만 년 된 박테리아인 Bacillus permians가 뉴멕시코의 동굴에서 염화나트륨 결정에서 발견된 후 정체 상태에서 되살아났습니다.[57][58]
인공 동물 수명 연장
CRISPR-Cas9 및 기타 방법을 통한 유전자 편집은 동물의 수명을 크게 변화시켰습니다.[59][60][61]
참고 항목
메모들
참고문헌
인용문
- ^ "Life expectancy at birth". CIA World Factbook. The US Central Intelligence Agency. 2010. Archived from the original on 11 June 2022. Retrieved 12 January 2011.
- ^ "Life expectancy at birth, Country Comparison to the World". CIA World Factbook. US Central Intelligence Agency. n.d. Archived from the original on 2007-06-13. Retrieved 12 Jan 2011.
- ^ 미국 중앙정보국, 2002, CIA World Factbook 2011년 1월 12일 회수, theodora.com Wayback Machine에서 2021-02-10 아카이브
- ^ Nuwer R. "Keeping Track of the Oldest People in the World". Smithsonian. Archived from the original on 2018-09-04. Retrieved 2019-01-13.
- ^ Gavrilova NS, Gavrilov LA, Krut'ko VN (January 2017). "Mortality Trajectories at Exceptionally High Ages: A Study of Supercentenarians". Living to 100 Monograph. 2017 (1B). PMC 5696798. PMID 29170764.
- ^ Thatcher AR (2010). "The growth of high ages in England and Wales, 1635-2106". Supercentenarians. Demographic Research Monographs. Springer Berlin Heidelberg. pp. 191–201. doi:10.1007/978-3-642-11520-2_11. ISBN 9783642115196.
- ^ Milova E (4 November 2018). "Valery Novoselov: Investigating Jeanne Calment's Longevity Record". Life Extension Advocacy Foundation. Archived from the original on 9 February 2020. Retrieved 5 December 2018.
- ^ Marziali C (7 December 2010). "Reaching Toward the Fountain of Youth". USC Trojan Family Magazine. Archived from the original on 13 December 2010. Retrieved 7 December 2010.
- ^ vB Hjelmborg J, Iachine I, Skytthe A, Vaupel JW, McGue M, Koskenvuo M, et al. (April 2006). "Genetic influence on human lifespan and longevity". Human Genetics. 119 (3): 312–321. doi:10.1007/s00439-006-0144-y. PMID 16463022. S2CID 8470835.
- ^ "LongevityMap". Human Ageing Genomic Resources. senescence.info by João Pedro de Magalhães. n.d. Archived from the original on 2013-09-21. Retrieved 2013-09-23.
- ^ Budovsky A, Craig T, Wang J, Tacutu R, Csordas A, Lourenço J, et al. (October 2013). "LongevityMap: a database of human genetic variants associated with longevity". Trends in Genetics. 29 (10): 559–560. doi:10.1016/j.tig.2013.08.003. PMID 23998809.
- ^ Muiras ML, Müller M, Schächter F, Bürkle A (April 1998). "Increased poly(ADP-ribose) polymerase activity in lymphoblastoid cell lines from centenarians". Journal of Molecular Medicine. 76 (5): 346–354. doi:10.1007/s001090050226. PMID 9587069. S2CID 24616650.
- ^ Chevanne M, Calia C, Zampieri M, Cecchinelli B, Caldini R, Monti D, et al. (June 2007). "Oxidative DNA damage repair and parp 1 and parp 2 expression in Epstein-Barr virus-immortalized B lymphocyte cells from young subjects, old subjects, and centenarians". Rejuvenation Research. 10 (2): 191–204. doi:10.1089/rej.2006.0514. PMID 17518695.
- ^ Bernstein H, Payne CM, Bernstein C, Garewal H, Dvorak K (2008) 미수리 DNA 손상의 결과로 인한 암과 노화. In: DNA 손상에 대한 새로운 연구(편집자: Honoka Kimura and Aoi Sukui) 2014-10-25 뉴욕 Wayback Machine Nova Science Publishers, Inc., Chapter 1, pp. 1-47. open access, but read only ISBN 1604565810 ISBN 978-1604565812
- ^ a b Timmers PR, Wilson JF, Joshi PK, Deelen J (July 2020). "Multivariate genomic scan implicates novel loci and haem metabolism in human ageing". Nature Communications. 11 (1): 3570. Bibcode:2020NatCo..11.3570T. doi:10.1038/s41467-020-17312-3. PMC 7366647. PMID 32678081.
Text and images are available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License Archived 2017-10-16 at the Wayback Machine.
- ^ "Blood iron levels could be key to slowing ageing, gene study shows". phys.org. Archived from the original on 16 March 2022. Retrieved 18 August 2020.
- ^ Govindaraju D, Atzmon G, Barzilai N (March 2015). "Genetics, lifestyle and longevity: Lessons from centenarians". Applied & Translational Genomics. 4: 23–32. doi:10.1016/j.atg.2015.01.001. PMC 4745363. PMID 26937346.
- ^ Passarino G, De Rango F, Montesanto A (2016-04-05). "Human longevity: Genetics or Lifestyle? It takes two to tango". Immunity & Ageing. 13 (1): 12. doi:10.1186/s12979-016-0066-z. PMC 4822264. PMID 27053941.
- ^ Dato S, Rose G, Crocco P, Monti D, Garagnani P, Franceschi C, Passarino G (July 2017). "The genetics of human longevity: an intricacy of genes, environment, culture and microbiome". Mechanisms of Ageing and Development. 165 (Pt B): 147–155. doi:10.1016/j.mad.2017.03.011. PMID 28390822. S2CID 13654470.
- ^ Moore SC, Patel AV, Matthews CE, Berrington de Gonzalez A, Park Y, Katki HA, et al. (2012). "Leisure time physical activity of moderate to vigorous intensity and mortality: a large pooled cohort analysis". PLOS Medicine. 9 (11): e1001335. doi:10.1371/journal.pmed.1001335. PMC 3491006. PMID 23139642.
- ^ Lee MB, Hill CM, Bitto A, Kaeberlein M (November 2021). "Antiaging diets: Separating fact from fiction". Science. 374 (6570): eabe7365. doi:10.1126/science.abe7365. PMC 8841109. PMID 34793210.
- ^ Kenyon CJ (March 2010). "The genetics of ageing". Nature. 464 (7288): 504–512. Bibcode:2010Natur.464..504K. doi:10.1038/nature08980. PMID 20336132. S2CID 2781311.
- ^ a b Bareja A, Lee DE, White JP (2019). "Maximizing Longevity and Healthspan: Multiple Approaches All Converging on Autophagy". Frontiers in Cell and Developmental Biology. 7: 183. doi:10.3389/fcell.2019.00183. PMC 6742954. PMID 31555646.
- ^ Madeo F, Tavernarakis N, Kroemer G (September 2010). "Can autophagy promote longevity?". Nature Cell Biology. 12 (9): 842–846. doi:10.1038/ncb0910-842. PMID 20811357. S2CID 22379286.
- ^ Keaten J (17 October 2012). "Health in America Today" (PDF). Measure of America. Archived (PDF) from the original on 3 April 2012. Retrieved 17 October 2012.
- ^ Ginter, E.; Simko, V. (2013). "Women live longer than men". Bratislavske Lekarske Listy. 114 (2): 45–49. doi:10.4149/bll_2013_011. ISSN 0006-9248. PMID 23331196.
- ^ Crimmins, Eileen M.; Shim, Hyunju; Zhang, Yuan S.; Kim, Jung Ki (January 2019). "Differences between Men and Women in Mortality and the Health Dimensions of the Morbidity Process". Clinical Chemistry. 65 (1): 135–145. doi:10.1373/clinchem.2018.288332. ISSN 0009-9147. PMC 6345642. PMID 30478135.
- ^ Griffith, Derek M. (2020). "Men and COVID-19: A Biopsychosocial Approach to Understanding Sex Differences in Mortality and Recommendations for Practice and Policy Interventions". Preventing Chronic Disease. 17: E63. doi:10.5888/pcd17.200247. ISSN 1545-1151. PMC 7380297. PMID 32678061. Archived from the original on 2022-10-08. Retrieved 2022-10-08.
- ^ Trumble, Benjamin C; Blackwell, Aaron D; Stieglitz, Jonathan; Thompson, Melissa Emery; Suarez, Ivan Maldonado; Kaplan, Hillard; Gurven, Michael (November 2016). "Associations between male testosterone and immune function in a pathogenically stressed forager-horticultural population". American Journal of Physical Anthropology. 161 (3): 494–505. doi:10.1002/ajpa.23054. ISSN 0002-9483. PMC 5075254. PMID 27465811.
- ^ Emanuel EJ. "Why I hope to die at 75: An argument that society and families - and you - will be better off if nature takes its course swiftly and promptly". The Atlantic. Retrieved 7 April 2015.
- ^ Faria MA (2015). "Bioethics and why I hope to live beyond age 75 attaining wisdom!: A rebuttal to Dr. Ezekiel Emanuel′s 75 age limit". Surgical Neurology International. 6. Surg Neurol Int 2015;6:35: 35. doi:10.4103/2152-7806.152733. PMC 4360549. PMID 25789197.
- ^ Faria MA. "Longevity and compression of morbidity from a neuroscience perspective: Do we have a duty to die by a certain age?". Surg Neurol Int 2015;6:49. Archived from the original on 27 February 2017. Retrieved 7 April 2015.
- ^ Wang J, Michelitsch T, Wunderlin A, Mahadeva R (2009). "Aging as a consequence of Misrepair –a novel theory of aging". arXiv:0904.0575 [q-bio.TO].
- ^ Ni M (2006). Secrets of Longevity. Chronicle Books. p. 101. ISBN 978-0-8118-4949-4.
Chuan xiong ... has long been a key herb in the longevity tradition of China, prized for its powers to boost the immune system, activate blood circulation, and relieve pain.
- ^ Fulder S (1983). An End to Ageing: Remedies for Life. Destiny Books. p. 27. ISBN 978-0-89281-044-4.
Taoist devotion to immortality is important to us for two reasons. The techniques may be of considerable value to our goal of a healthy old age, if we can understand and adapt them. Secondly, the Taoist longevity tradition has brought us many interesting remedies.
- ^ Vallin J, Meslé F (February 2001). "Living Beyond the Age of 100" (PDF). Bulletin Mensuel d'Information de l'Institut National d'Études Démographiques: Population & Sociétés (365). Institut National d'Études Démographiques. Archived from the original (PDF) on 1 September 2012.
- ^ 페르난데스 데 오비에도, 곤살로. 히스토리아 장군 내추럴 드 라 인디아스, 16권, 11장
- ^ Kohn L (2001). Daoism and Chinese Culture. Three Pines Press. pp. 4, 84. ISBN 978-1-931483-00-1.
- ^ Willcox BJ, Willcox CD, Suzuki M. The Okinawa program: Learn the secrets to healthy longevity. p. 3.
- ^ a b Guinness Book of World Records. 1983. pp. 16–19.
- ^ "No Methuselahs". Time Magazine. 1974-08-12. Archived from the original on November 2, 2007. Retrieved 2009-05-13.
- ^ Ripley Enterprises, Inc. (September 1969). Ripley's Believe It or Not! 15th Series. New York City: Pocket Books. pp. 112, 84, 56.
The Old Man of the Sea / Yaupa / a native of Futuna, one of the New Hebrides Islands / regularly worked his own farm at the age of 130 / He died in 1899 of measles — a children's disease ... Horoz Ali, the last Turkish gatekeeper of Nicosia, Cyprus, lived to the age of 120 ... Francisco Huppazoli (1587–1702) of Casale, Italy, lived 114 years without a day's illness and had 4 children by his 5th wife — whom he married at the age of 98
- ^ "Some of Earth's longest-lived fish show how to reach extreme ages". Nature. 599 (7885): 351. November 2021. Bibcode:2021Natur.599Q.351.. doi:10.1038/d41586-021-03423-4. PMID 34773114. S2CID 244075878.
- ^ Karsten KB, Andriamandimbiarisoa LN, Fox SF, Raxworthy CJ (July 2008). "A unique life history among tetrapods: an annual chameleon living mostly as an egg". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 105 (26): 8980–8984. Bibcode:2008PNAS..105.8980K. doi:10.1073/pnas.0802468105. PMC 2449350. PMID 18591659.
- ^ Stark G, Tamar K, Itescu Y, Feldman A, Meiri S (2018-10-26). "Cold and isolated ectotherms: drivers of reptilian longevity". Biological Journal of the Linnean Society. 125 (4): 730–740. doi:10.1093/biolinnean/bly153. ISSN 0024-4066.
- ^ a b Reinke, Beth A.; Cayuela, Hugo; Janzen, Fredric J.; et al. (24 June 2022). "Diverse aging rates in ectothermic tetrapods provide insights for the evolution of aging and longevity" (PDF). Science. 376 (6600): 1459–1466. Bibcode:2022Sci...376.1459R. doi:10.1126/science.abm0151. ISSN 0036-8075. PMID 35737773. S2CID 249990458. Archived (PDF) from the original on 26 July 2022. Retrieved 5 August 2022.
- ^ a b da Silva, Rita; Conde, Dalia A.; Baudisch, Annette; Colchero, Fernando (24 June 2022). "Slow and negligible senescence among testudines challenges evolutionary theories of senescence". Science. 376 (6600): 1466–1470. Bibcode:2022Sci...376.1466D. doi:10.1126/science.abl7811. ISSN 0036-8075. PMID 35737795. S2CID 249989852.
- ^ Wang, Li; Cui, Jiawen; Jin, Biao; Zhao, Jianguo; Xu, Huimin; Lu, Zhaogeng; Li, Weixing; Li, Xiaoxia; Li, Linling; Liang, Eryuan; Rao, Xiaolan; Wang, Shufang; Fu, Chunxiang; Cao, Fuliang; Dixon, Richard A.; Lin, Jinxing (28 January 2020). "Multifeature analyses of vascular cambial cells reveal longevity mechanisms in old Ginkgo biloba trees". Proceedings of the National Academy of Sciences. 117 (4): 2201–2210. Bibcode:2020PNAS..117.2201W. doi:10.1073/pnas.1916548117. ISSN 0027-8424. PMC 6995005. PMID 31932448.
- ^ "Some turtles that live longer have a lower chance of dying each year". New Scientist. Archived from the original on 18 July 2022. Retrieved 18 July 2022.
- ^ Greenwood, Veronique (6 September 2022). "This Jellyfish Can Live Forever. Its Genes May Tell Us How". The New York Times. Archived from the original on 21 September 2022. Retrieved 22 September 2022.
- ^ Pascual-Torner, Maria; Carrero, Dido; Pérez-Silva, José G.; Álvarez-Puente, Diana; Roiz-Valle, David; Bretones, Gabriel; Rodríguez, David; Maeso, Daniel; Mateo-González, Elena; Español, Yaiza; Mariño, Guillermo; Acuña, José Luis; Quesada, Víctor; López-Otín, Carlos (6 September 2022). "Comparative genomics of mortal and immortal cnidarians unveils novel keys behind rejuvenation". Proceedings of the National Academy of Sciences. 119 (36): e2118763119. Bibcode:2022PNAS..11918763P. doi:10.1073/pnas.2118763119. ISSN 0027-8424. PMC 9459311. PMID 36037356.
- ^ a b "Rocky Mountain Tree-Ring Research, OLDLIST". Archived from the original on April 12, 2013. Retrieved January 6, 2013.
- ^ Munro D, Blier PU (October 2012). "The extreme longevity of Arctica islandica is associated with increased peroxidation resistance in mitochondrial membranes". Aging Cell. 11 (5): 845–855. doi:10.1111/j.1474-9726.2012.00847.x. PMID 22708840. S2CID 205634828.
- ^ 뱅고르 대학교: 400년 된 조개 발견, 웨이백 머신에서 보관 (2007년 10월 29일 회수) BBC 뉴스: 밍크 조개는 '가장 오래된 동물'입니다 웨이백 머신에서 보관 (2007년 10월 29일 회수)
- ^ Bergquist DC, Williams FM, Fisher CR (February 2000). "Longevity record for deep-sea invertebrate". Nature. 403 (6769): 499–500. Bibcode:2000Natur.403..499B. doi:10.1038/35000647. PMID 10676948. S2CID 4357091.
- ^ Rozell N (February 2001). "Bowhead Whales May Be the World's Oldest Mammals". Alaska Science Forum: 685–691. Article 1529. Archived from the original on 2009-12-09. Retrieved 29 October 2007.
- ^ 2억 5천만 년 된 Bacillus permians 할로박테리아 부활 2000년 10월 22일. 생물정보학 기구. JW 비자로. [1]2011-07-19 Wayback Machine에서 보관
- ^ "The Permian Bacterium that Isn't". Oxford Journals. 2001-02-15. Archived from the original on 2011-02-14. Retrieved 2010-11-16.
- ^ Kenyon C (January 2011). "The first long-lived mutants: discovery of the insulin/IGF-1 pathway for ageing". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences. 366 (1561): 9–16. doi:10.1098/rstb.2010.0276. PMC 3001308. PMID 21115525.
- ^ Ekman FK, Ojala DS, Adil MM, Lopez PA, Schaffer DV, Gaj T (September 2019). "CRISPR-Cas9-Mediated Genome Editing Increases Lifespan and Improves Motor Deficits in a Huntington's Disease Mouse Model". Molecular Therapy: Nucleic Acids. 17: 829–839. doi:10.1016/j.omtn.2019.07.009. PMC 6717077. PMID 31465962.
- ^ Haston S, Pozzi S, Gonzalez-Meljem JM (2020), Gomez-Verjan JC, Rivero-Segura NA (eds.), "Applications of CRISPR-Cas in Ageing Research", Clinical Genetics and Genomics of Aging, Cham: Springer International Publishing, pp. 213–230, doi:10.1007/978-3-030-40955-5_11, ISBN 978-3-030-40955-5, S2CID 218805944
원천
- Boia L (2005). Forever Young: A Cultural History of Longevity from Antiquity to the Present Door. Reaktion Books. ISBN 1-86189-154-7.
- Carey JR, Judge DS (2000). "Longevity records: Life Spans of Mammals, Birds, Amphibians, reptiles, and Fish.". Odense Monographs on Population Aging. Vol. 8. Odense University Press. ISBN 87-7838-539-3.
- Carey JR (2003). Longevity. The biology and Demography of Life Span. Princeton University Press. ISBN 0-691-08848-9.
- Gavrilova NS, Gavrilov LA (2010). "Search for mechanisms of exceptional human longevity". Rejuvenation Research. 13 (2–3): 262–4. doi:10.1089/rej.2009.0968. PMC 2946054. PMID 20370503.
- Gavrilova N, Gavrilov LA (2008). "Can exceptional longevity be predicted". Contingencies (Journal of the American Academy of Actuaries): 82–8.
- Gavrilova NS, Gavrilov LA (January 2007). "Search for predictors of exceptional human longevity: using computerized genealogies and internet resources for human longevity studies". North American Actuarial Journal. 11 (1): 49–67. doi:10.1080/10920277.2007.10597437. S2CID 10996768.
- Gavrilov LA, Gavrilova NS (2006). "Reliability Theory of Aging and Longevity.". In Masoro EJ, Austad SN (eds.). Handbook of the Biology of Aging (Sixth ed.). San Diego, CA: Academic Press. pp. 3–42.
- Gavrilova NS, Gavrilov LA (2005). "Human longevity and reproduction: An evolutionary perspective.". In Voland E, Chasiotis A, Schiefenhoevel W (eds.). Grandmotherhood - The Evolutionary Significance of the Second Half of Female Life. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. pp. 59–80.
- Gavrilov LA, Gavrilov NS (1991). The Biology of Life Span: A Quantitative Approach. New York: Harwood Academic Publisher.
- Robbins J (2007). Healthy at 100. Ballantine Books. ISBN 978-0345490117.
- Walford R (2000). Beyond The 120-Year Diet. New York: Four Walls Eight Windows. ISBN 1-56858-157-2.
외부 링크
위키미디어 커먼즈 장수 관련 미디어
- Global Agewatch의 국가 성적표는 195개국의 인구 고령화와 기대 수명에 대한 가장 최신의 국제적으로 비교 가능한 통계를 보유하고 있습니다.