Jonathan, die Schildkröte, ist 194 Jahre alt und sein Genom ist im Grunde nicht gealtert.

Cambridge hat seine Wangen-Zellen abgekratzt und 287 einzigartige Genvarianten gefunden, die sich um die DNA-Reparatur, die Unterdrückung von Entzündungen, die Regulierung des Insulins und die Blockierung von Krebs gruppieren. Noch wichtiger: 272 seiner Gene tragen immer noch die epigenetischen Merkmale einer 5-jährigen Schildkröte. Die chemischen Schalter, die sich normalerweise im Laufe der Zeit anreichern und „driften“? In zwei Jahrhunderten kaum.

Die eigentliche Geschichte ist die Stabilität der Mitochondrien. Jonathan‘s Mitochondrien – die „Kraftwerke“ der Zelle – laufen noch immer wie bei einem Jungtier. Bei Säugetieren bricht die mitochondriale Effizienz mit dem Alter ein. Jonathan zeigt, dass dieser Rückgang zumindest bei Reptilien verzögert werden kann. Seine Regulatoren für Energie-Gene haben sich nicht verschoben – das Gegenteil des normalen Alterns, bei dem diese Schalter abdriften, die Gene falsch reagieren und Fehlfunktionen beginnen.

Kein Bluttest = keine Telomer-Daten = keine Schätzung der Lebenserwartung. Sein Sehvermögen lässt nach, aber er ist immer noch auf dem Rasen vor dem Plantation House auf St. Helena (2000 Meilen von jeder Landmasse entfernt). Dort ist er seit 1882, nachdem er von den Seychellen dorthin verschifft wurde.

Kallel (Longevity-Gruppe) möchte weitere uralte Tiere nach Anti-Aging-Wirkstoffen „abbauen“. Für Menschen gibt es bislang noch nichts Handfestes – es handelt sich um eine einzige Schildkröte, nicht um eine klinische Studie, und die Genregulation bei Reptilien ≠ die Genregulation beim Menschen. Aber es ist ein harter Beleg dafür, dass extreme Langlebigkeit mit stabilen DNA-Reparaturwegen und Mitochondrien zusammenhängt, die sich weigern, zu verfallen.

Aldabra-Schildkröten erreichen routinemäßig 150+ Jahre. Eine soll in Kolkata angeblich 255 erreicht haben, aber das ist nicht verifiziert. Jonathan‘s Rekord ist festgeschrieben.