※1 PREDIMED試験(Estruch, R. et al. 2013)『Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet』NEJM, 368(14), 1279–1290。
※2 全粒穀物介入研究(García-García I. et al. 2024)『Examining nutrition strategies to influence DNA methylation and epigenetic clocks: a systematic review of clinical trials』Frontiers in Aging, 5:1417625。
※3 タウリン老化マウス試験(Yadav, M. et al. 2023)『Taurine deficiency as a driver of aging』Science, 380(6649), eabn9257.
※4 タウリンは、テロメラーゼ欠損による老化促進や死亡率上昇を抑制することが、ゼブラフィッシュなどのモデル動物で確認されている。タウリン補給により、テロメア短縮に伴う細胞老化や個体死を軽減し、老化関連マーカーを改善する効果が示された。(Singh, P. et al. 2023. Taurine deficiency as a driver of aging. Science, 380(6650), eabn9257. https://doi.org/10.1126/science.abn9257)
※5 ポリフェノールの摂取がエピジェネティックな加齢に与える影響 Green‑MED試験(Berson, A. et al. 2023)『The effect of polyphenols on DNA methylation-assessed biological age』BMC Medicine, 21(1), 240。
※6 ビタミンDとエピジェネティクス研究(Carlberg C. et al. 2012)『Vitamin D and the epigenome』Frontiers in Physiology, 3:164。
※7 オメガ-3脂肪酸補充試験(Clarke-Harris R. et al. 2017)『Long-chain polyunsaturated fatty acids and DNA methylation in adult humans: a systematic review of randomized controlled trials』Clinical Epigenetics, 9:43。
※8 亜鉛とDNA修復研究(Song Y. et al. 2009)『Zinc and the DNA damage response in human health and disease』Mutation Research, 733(1–2), 111–121。
※9 運動とテロメアの関係研究(Puterman E. et al. 2010)『The power of exercise: buffering the effect of chronic stress on telomere length』PLoS ONE, 5(5), e10837。
※10 寿命における遺伝的影響の推定は多くの双子研究や家系分析に基づき、全体の寿命差のうち15〜30%が遺伝で説明されるとされる。(Herskind, A. M. et al. 1996. The heritability of human longevity: A population-based study of 2872 Danish twin pairs born 1870–1900. Human Genetics, 97, 319–323)。