大型陸生動物の中で、ゾウガメはかつて限界と考えられていた寿命を大きく超え、進化の過程で老化を著しく遅らせることに成功した稀有な存在である。
在陸地上生活的大型動物中,象龜是少數成功在進化過程中顯著延緩老化進程,並遠遠超越過去被認為是壽命極限的稀有例子。
特にアルダブラゾウガメ(学名:Aldabrachelys gigantea)やガラパゴスゾウガメ(学名:Chelonoides niger)に至っては、120年から150年以上生存することが珍しくないのみならず、セントヘレナ島で飼育されている「ジョナサン」のように200年近く生きる個体も確認されている。
特別是在阿爾達布拉象龜(學名:Aldabrachelys gigantea)和加拉帕戈斯象龜(學名:Chelonoides niger)中,活到120年至150年以上並不罕見,甚至有像在聖赫勒拿島飼養的「喬納森」這樣,已確認壽命約200年的個體。
しかし、単なる長寿以上に注目すべきは、こうした驚異的な長命を可能にしている進化的適応の仕組みである。
然而,比起這種異常長壽更值得關注的是,巨大的烏龜能夠實現這種驚人長壽的進化適應機制。
現代科学はその根本的なメカニズムの解明に取り組んでおり、ゾウガメの研究は極端な長寿の謎を解明するうえで極めて有意義な手がかりとなっている。
現代科學正努力解明這些基本的機制,而對巨型海龜的研究則成為揭開最大壽命之謎的極為重要線索。
ジョナサンは1832年頃に孵化したと推定され、公式には193歳とされている。
喬納森據信於1832年左右孵化,官方記錄年齡為193歲。
彼はセーシェルで生まれ、1882年に英領セントヘレナへと移送されて以来、同地で保護されてきた。
他在塞席爾出生,自1882年被遷移到英屬聖赫勒拿以來,就一直在那裡受到保護。
歴史的記録や1880年代の写真によって、成体となった姿が確認されており、少なくとも50歳以上であったことが明らかにされている。
根據歷史資料和1880年代的照片,可以確認他當時已經是成年人,並且顯示他在那個時候至少已經超過50歲。
現在も総督公邸の敷地内で飼育され、獣医師によれば200歳近い年齢にもかかわらず、視力や聴力の一部低下を除けば、食欲や社会性を保ち、顕著な生理的衰退は見られないという。
目前,強納森依然飼養在總督官邸的園區內,據獸醫師表示,雖然牠已接近200歲,視力和聽力略有下降,但食慾和社交性依然良好,並未出現明顯的生理衰老跡象。
特筆すべきは、ジョナサンが決して例外的な存在ではなく、ゾウガメ全体が150年から180年もの長期間にわたり、緩やかに老化しながらもその衰えが最小限にとどまるという点である。
值得注意的是,喬納森並不是例外,所有象龜都能活到150到180年,老化過程極為緩慢,衰老也被控制在最小限度。
この現象は、進化・生理学・ゲノムの特性が複合的に作用し、細胞損傷を抑制しながら老化を遅延させていることによるものだと考えられている。
這種現象被認為是由於進化特徵、生理機能與基因組的結合,能夠抑制細胞損傷,從而延緩老化的進程。
第一に、ゾウガメの長寿は、捕食者が極めて少なく、餌が豊富な島嶼環境という進化的背景に支えられている。
首先,象龜的長壽得益於島嶼環境中幾乎沒有天敵以及豐富的食物來源。
こうした安定した生態系のもとでは、短期的な繁殖よりも、成長が遅く長期的な生存能力が選択的に有利となる。
在這樣穩定的生態系中,比起在短時間內繁殖,長時間生存並緩慢成長更具有選擇上的優勢。
2014年の『Nature』誌の研究によれば、ゾウガメは脊椎動物の中でも老化速度が極めて低く、死亡率の年齢上昇がほとんど見られないという。
根據2014年發表於《Nature》期刊的研究,象龜在脊椎動物中老化速度極為緩慢,且隨著年齡增長,死亡率幾乎沒有上升。
第二に、ゾウガメの低い代謝率も長寿に寄与している。
活性酸素の発生量が少ないため酸化ストレスが抑制され、組織の劣化が哺乳類よりもはるかに遅い。
活性氧的產生量較少,氧化壓力受到抑制,與哺乳類相比,組織的劣化進展得更為緩慢。
生理学的研究から、爬虫類には強力な抗酸化防御機構が備わっており、これが代謝損傷の蓄積を防ぐ主要因であるとされる。
根據生理學的研究,爬蟲類具有強大的抗氧化防禦機制,這是防止由新陳代謝造成損傷累積的主要因素。
第三に、2019年に『Nature Ecology & Evolution』誌に発表されたゲノム解析によれば、ゾウガメはDNA修復や免疫系の強化、抗酸化物質生成、腫瘍抑制などに関与する遺伝子ファミリーが拡張している。
第三,根據2019年發表於《Nature Ecology & Evolution》期刊的基因組分析,發現象龜中與DNA修復、免疫系統強化、抗氧化物質生成及腫瘤抑制相關的基因家族有所擴大。
これらの遺伝的適応は、細胞周期調節やアポトーシス、DNA損傷応答に重複して関与し、多層的な細胞保護を実現している。
這些遺傳適應參與了細胞週期的調節、細胞凋亡過程以及對DNA損傷的反應,形成了細胞多層次的防禦機制。
こうした仕組みは、他の長寿動物とも共通点を持ちながら、ゾウガメ特有の遺伝構造を示している。
這個機制雖然與其他長壽動物有共通之處,但也展現了加拉巴哥象龜特有的遺傳結構。
第四に、ゾウガメはプロテオスタシスやオートファジー、ミトコンドリア機能維持といった細胞内の恒常性維持機構が顕著に発達している。
第四,巨大的烏龜顯著發展了維持細胞內恆定性的機制,例如蛋白質穩定性、自噬作用及粒線體功能的維持等。
これらのプロセスは、細胞損傷の蓄積を防ぎ、高齢期に至っても若々しい組織機能を保つ上で不可欠である。
這些過程對於防止細胞損傷的累積,以及在年老時維持年輕的組織功能來說,是不可或缺的。
このように、ゾウガメの「ほとんど老化しない」特性は、進化的・生理学的・遺伝的適応が複合的に作用した結果であり、老化という現象そのものを再考させる重要な手がかりを提供していると言える。
因此,象龜「幾乎不會老化」的特性,可以說是進化適應、生理學與遺傳學多方面結合的結果,並且為我們提供了不得不重新思考老化現象的重要線索。