Sirtuiny – ciche strażniczki młodości

W miarę jak nauka coraz lepiej rozumie procesy starzenia się, na pierwszy plan w badaniach nad długowiecznością wysuwa się fascynująca grupa białek – sirtuiny. Choć działają one w ukryciu, są jednymi z najważniejszych regulatorów zdrowia komórkowego i procesów starzenia. Można powiedzieć, że to niewidzialne strażniczki młodości, które czuwają nad naszym metabolizmem, odpornością i integralnością DNA.

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej, czym są sirtuiny, jaka jest ich rola w organizmie i – co najważniejsze – jak możemy naturalnie aktywować ich działanie, korzystając z aktualnej wiedzy naukowej i strategii lifestyle'owych.

Czym są sirtuiny?

Sirtuiny to rodzina siedmiu enzymów (SIRT1–SIRT7), które działają jako deacetylazy zależne od NAD. Ich działanie polega na modyfikowaniu innych białek poprzez usuwanie grup acetylowych, co zmienia aktywność tych białek, a tym samym wpływa na wiele procesów biologicznych. Najlepiej poznanym członkiem tej rodziny jest SIRT1, który bierze udział m.in. w:

  • regulacji ekspresji genów,
  • naprawie uszkodzeń DNA,
  • metabolizmie lipidów i glukozy,
  • funkcjonowaniu mitochondriów,
  • ochronie przed stresem oksydacyjnym,
  • utrzymywaniu homeostazy energetycznej,
  • kontroli rytmu dobowego (wraz z białkami CLOCK i BMAL1) [1][2].

Co ważne, aktywność sirtuin jest silnie uzależniona od poziomu NAD – cząsteczki, której ilość w organizmie maleje z wiekiem. To właśnie spadek NAD prowadzi m.in. do obniżenia efektywności naprawy DNA, zaburzenia pracy mitochondriów i zwiększenia ryzyka chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca typu 2, miażdżyca czy choroby neurodegeneracyjne [3].

Jak aktywować sirtuiny naturalnie?

Wiedząc, jak ważna jest aktywność sirtuin dla zdrowia i długowieczności, kluczowe staje się pytanie: jak możemy wspierać je na co dzień? Okazuje się, że istnieje kilka sprawdzonych metod – opartych na stylu życia i suplementacji – które pozwalają zwiększyć ich ekspresję i aktywność enzymatyczną.

Jedną z najbardziej udokumentowanych strategii jest ograniczenie kalorii, zwłaszcza w formie postu przerywanego (intermittent fasting). Liczne badania wykazały, że okresowe głodówki (np. 16:8 lub 20:4) zwiększają poziom NAD, co prowadzi do aktywacji SIRT1 i poprawy odporności komórkowej[4]. Mechanizm ten przypomina działanie restrykcji kalorycznej, znanej z wydłużania życia w badaniach na wielu gatunkach – od drożdży, przez myszy, aż po naczelne [5].

Równie skutecznym bodźcem jest aktywność fizyczna, szczególnie o charakterze tlenowym. Regularne ćwiczenia pobudzają produkcję NAD i aktywację sirtuin w tkance mięśniowej, co poprawia metabolizm, wrażliwość insulinową oraz funkcjonowanie mitochondriów. Udowodniono także, że osoby aktywne mają wyższy poziom SIRT1 we krwi i mniejsze ryzyko chorób związanych z wiekiem [6].

Równie istotna jest dieta – szczególnie bogata w naturalne związki aktywujące sirtuiny, czyli tzw. polifenole. Najbardziej znanym jest resweratrol, obecny w skórkach winogron i czerwonym winie. Jego działanie polega na bezpośredniej aktywacji SIRT1, a także zwiększeniu ekspresji genów ochronnych. Jednak, aby uzyskać efekty terapeutyczne, konieczna jest suplementacja – ponieważ dawki obecne w diecie są zbyt niskie [7].

Suplementy wspierające aktywację sirtuin

Wraz z rozwojem biotechnologii pojawiły się także konkretne suplementy, które mogą skutecznie wspierać sirtuiny, zarówno pośrednio (poprzez zwiększenie NAD), jak i bezpośrednio:

  • Nikotynamid Rybozyd (NR) – prekursor NAD o bardzo dobrej biodostępności. Suplementacja NR zwiększa poziom NAD we krwi, co z kolei aktywuje SIRT1 i poprawia funkcjonowanie mitochondriów. W badaniach na ludziach NR poprawiał markery zdrowia metabolicznego i mitochondrialnego [8][9].
  • Trans-Resweratrol – silny antyoksydant i jeden z najczęściej badanych aktywatorów SIRT1. W połączeniu z NR działa synergistycznie: resweratrol aktywuje sirtuiny, a NR dostarcza im „paliwa” w postaci NAD[10].
  • Spermidyna – choć nie działa bezpośrednio na sirtuiny, wspiera autofagię i ekspresję genów długowieczności, co wpływa pozytywnie na ogólną homeostazę komórkową [11].
  • Apigenina – naturalny flawonoid występujący m.in. w pietruszce i rumianku, który blokuje enzym CD38 – odpowiedzialny za degradację NAD⁺. Dzięki temu pomaga utrzymać wysoki poziom NAD⁺ i pośrednio wspiera sirtuiny [12].
  • Koenzym Q10 (ubichinol) – choć nie wpływa bezpośrednio na ekspresję sirtuin, działa wspierająco na mitochondria, które są jednym z głównych celów działania tych enzymów [13].

Wnioski: młodość to strategia, nie przypadek

Sirtuiny są dziś uznawane za kluczowe cele terapeutyczne w kontekście długowieczności. Ich aktywność wpływa na niemal każdy aspekt zdrowia komórkowego: od naprawy DNA, przez metabolizm, po regulację stresu oksydacyjnego i rytmu dobowego. Dobra wiadomość? Ich aktywację mamy częściowo pod kontrolą – wystarczy wdrożyć sprawdzone strategie: post przerywany, aktywność fizyczną, dietę bogatą w polifenole i uzupełniającą suplementację.

W LLMe łączymy najnowszą wiedzę z praktycznymi rozwiązaniami. Suplementy takie jak NR, Resweratrol, Spermidyna czy Apigenina to nie marketing – to realne wsparcie dla Twojego wewnętrznego „systemu młodości”.

Przypisy naukowe:

  1. Haigis MC, Sinclair DA. Mammalian Sirtuins: Biological Insights and Disease Relevance. Annu Rev Pathol. 2010;5:253–95.
    https://doi.org/10.1146/annurev.pathol.4.110807.092250
  2. Chang HC, Guarente L. SIRT1 and other sirtuins in metabolism. Trends Endocrinol Metab. 2014;25(3):138–45.
    https://doi.org/10.1016/j.tem.2013.12.001
  3. Verdin E. NAD⁺ in aging, metabolism, and neurodegeneration. Science. 2015;350(6265):1208–13.
    https://doi.org/10.1126/science.aac4854
  4. Canto C, Auwerx J. Caloric restriction, SIRT1 and longevity. Trends Endocrinol Metab. 2009;20(7):325–31.
    https://doi.org/10.1016/j.tem.2009.03.008
  5. Fontana L, Partridge L, Longo VD. Extending healthy life span—from yeast to humans. Science. 2010;328(5976):321–6.
    https://doi.org/10.1126/science.1172539
  6. Greig FH et al. Exercise and sirtuins: a double advantage on age-related disorders? Ageing Res Rev. 2015;24(Pt B):229–38.
    https://doi.org/10.1016/j.arr.2015.08.004
  7. Baur JA, Sinclair DA. Therapeutic potential of resveratrol: the in vivo evidence. Nat Rev Drug Discov. 2006;5(6):493–506.
    https://doi.org/10.1038/nrd2060
  8. Trammell SAJ et al. Nicotinamide riboside is uniquely and orally bioavailable in mice and humans. Nat Commun. 2016;7:12948.
    https://doi.org/10.1038/ncomms12948
  9. Martens CR et al. Chronic nicotinamide riboside supplementation is well-tolerated and elevates NAD⁺ in healthy middle-aged and older adults. Nat Commun. 2018;9(1):1286.
    https://doi.org/10.1038/s41467-018-03421-7
  10. Timmers S et al. Calorie restriction-like effects of 30 days of resveratrol supplementation. Cell Metab. 2011;14(5):612–22.
    https://doi.org/10.1016/j.cmet.2011.10.002
  11. Madeo F et al. Spermidine in health and disease. Science. 2018;359(6374):eaan2788.
    https://doi.org/10.1126/science.aan2788
  12. Covarrubias AJ et al. The NAD⁺ metabolism and the control of aging and longevity. Trends Biochem Sci. 2021;46(4):283–295.
    https://doi.org/10.1016/j.tibs.2020.10.006
  13. Littarru GP, Tiano L. Clinical aspects of coenzyme Q10: An update. Nutrition. 2010;26(3):250–4.
    https://doi.org/10.1016/j.nut.2009.08.008
Powrót do blogu
Tekst został opracowany z wykorzystaniem wsparcia sztucznej inteligencji OpenAI (ChatGPT), bazującego na szerokim przeglądzie badań naukowych oraz dostępnych źródeł w literaturze medycznej i popularnonaukowej.
Artykuł ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady lekarskiej. Przed rozpoczęciem suplementacji skonsultuj się ze specjalistą.