• <noscript id="yywya"><kbd id="yywya"></kbd></noscript>
  • Antpedia LOGO WIKI資訊

    董夢秋:破譯衰老密碼

    辦公桌上、窗臺上,擺滿了綠植,還有一個精致的小魚缸,四平方米左右的辦公室干凈溫馨。在見識前幾位PI簡陋的辦公室后,這里的風景讓人眼前一亮。“哈哈,肯定是黃牛說的,他老說我這是閨房。”董夢秋的一串爽朗笑聲瞬間讓我輕松許多。 受“女生不太擅長理科”這種根深蒂固觀點的影響,我向來對很牛的女科研人員心生敬畏。而翻看董夢秋的簡歷——2001年獲耶魯大學分子生物物理學與生物化學系博士學位,2001—2003年在美國加州大學圣地亞哥分校醫學院做博士后,2003—2007年在美國斯克利普斯研究院做博士后,2007年加入北京生命科學研究所,一看就是超級“學霸”。 但是帶著幾分魔性的“哈哈哈”讓眼前的董夢秋不再高冷。簡潔的黑色上衣,簡單挽起的長發,明朗的笑容,如果不是她不時蹦出的我聽不太懂的名詞,你會感覺她就是個鄰家大姐,年輕,陽光。 “別人聽說我是做衰老研究的,都來問我怎么可以保持年輕,我說這是秘密,絕對不可以告訴你們。哈哈哈。......閱讀全文

    童坦君:君子坦蕩厚積薄發 衰老世界探究引領

      君子坦蕩厚積薄發 衰老世界探究引領  童坦君  童坦君,1934年生于浙江寧波,1959年畢業于北京醫學院,同年考取本校生物化學專業研究生,師從劉思職院士,從事腫瘤生物化學研究。1988年后轉向細胞衰老的分子機理研究,建立細胞衰老評價體系,揭示p16等細胞衰老相關基因的作用機制、基因調

    2014國家自然科學基金 衰老研究項目知多少

      來自國家自然科學基金委員會的消息,國家自然科學基金委員會公布了2014年國家自然科學基金申請項目評審結果,根據《國家自然科學基金條例》、國家自然科學基金相關類型項目管理辦法的規定和專家評審意見,決定資助面上項目、重點項目、部分重大項目、創新研究群體項目、優秀青年科學基金項目、青年科學基金項目、地

    【盤點】衰老與疾病的關聯性研究進展

      人為什么會變老?對于人類來說,如何才能長生不老真的是一個令人著迷的問題。但是至今為止都沒有一個讓人滿意的答案。衰老一直是生命過程中的核心環節,也是影響整個人類社會健康發展的重要問題。目前世界各國均面臨著嚴重的人口老齡化,數據顯示到2050年約三分之一的中國人口年齡將超過60歲。因此,深入了解衰老

    Nature:梳理衰老研究指出人類最終有望健康衰老

      幾十年來,對衰老和限制壽命的過程的了解一直困擾著生物學家。三十年前,通過鑒定延長多細胞模式生物壽命的基因變異,衰老生物學獲得了前所未有的科學可信度。  在本文,我們總結了標志著這一科學成就的里程碑事件,討論了不同的衰老途徑和過程,并提出衰老研究正在進入一個具有獨特的醫學、商業和社會意義的新時代。

    尋找抗衰老的“金鑰匙” 更加遠離疾病

      歐美國家有很好的衰老研究和資助機構,為研究提供基礎保障,但在中國卻非常罕見,甚至在國家設立的科研項目里,與衰老基礎生物學研究相關的也相對較少。   衰老是生命過程中必須經歷的復雜過程。大量研究表明,衰老雖不是疾病,但卻是許多慢性病的主因,如心血管疾病、糖尿病、神經退行性疾病、惡性腫瘤等。  

    童坦君:衰老研究肩負社會責任

      “如果鐘表壞了,想自己修理,你一定得事先了解它是怎么運行的,才可能把它修好。如果連鐘表基本運行規律都不知道的話,恐怕很難修好。即便是修好了這里,又會在那里出現問題。”   中科院院士童坦君用這樣一則形象的比喻向《中國科學報》記者解釋了衰老機制研究的意義。“很多人老了都會得老年病,如果僅從老年病

    重磅級文章解讀2019年衰老領域研究新進展!

      時至歲末,轉眼間2019年已經接近尾聲,迎接我們的將是嶄新的2020年,在即將過去的2019年里,科學家們在機體衰老研究領域取得了很多顯著的成果,本文中,小編就對本年度科學家們在該研究領域取得的重磅級研究成果進行整理,分享給大家!圖片來源:Fouquerel et al. (2019). Mol

    Cell刊發新研究:逆轉衰老真的實現了

      我們也許可以通過逆轉因衰老而改變的基因活性來減緩衰老進程,甚至逆轉衰老。  根據近期發表在《細胞》(Cell)上的一項工作,索爾克生物研究所(Salk Institute for Biological Studies)的研究人員通過調節一些關鍵基因的表達水平,成功誘導分化后的成熟細胞成為胚胎類似

    生物谷專訪:華西醫院老年醫學研究室肖恒怡教授

      編者按:人為什么會衰老是千百年來一直在探索的奧秘。只有了解了衰老的原因和機制,才能有效地延緩衰老,目前有關衰老原因與機制的學說種類繁多,從微觀和宏觀兩方面都有相關的研究來解釋衰老的原因和機制。  華西醫院老年醫學研究室的肖恒怡教授從2007年至今都在四川大學華西醫院老年醫學研究室研究老年病及衰老

    壽命能推算嗎?加州大學科學家提出“預測方法”

      從古至今,從國內到國外,從煉丹術到現代科學,長生不老似乎一直是人類樂此不疲的追求。  但若要延緩衰老,首先要弄清是什么造成了衰老。近日,加州大學洛杉磯分校(UCLA)生物統計學家斯蒂夫·霍瓦特(Steve Horvath)發現了一種預測一個人生命周期的方法:基于300~500個DNA甲基化標記,

    衰老生物學:尋找人生“不老藥”

       【科學向未來】  青春永駐是人類的夢想,我們從未停止延緩衰老的探索。而今,科學的發展或許能讓延緩衰老成為可能——這就是衰老生物學。本期,我們邀請中國科學院生物物理研究所的兩位科學家,為大家介紹這一新興的交叉性學科。  1.無法長生不老,但健康老齡化并非不可能  我們將生命過程回歸到科學本質,其

    國內優秀科學家“衰老”課題重磅研究一覽

      眾所周知,衰老關乎人類的健康和壽命。隨著生物學知識的積累以及現代生物技術的發展,關于衰老的研究得到了更多的重視,也達到了前所未有的深度。近年來,我國科學家在干細胞抗衰老、染色質結構與衰老、氧化還原與衰老、影響衰老進程的信號通路和分子機制等方面取得了豐富的成果。下面盤點一下近年來人類健康衰老領域的

    超1.7億 7大生物醫學“重大研究計劃”2017年度項目指南出爐

      自1月22日以來,國家自然科學基金委員會官網已先后公布了16個重大研究計劃2017年度項目指南,其中與生物醫學相關的共7個。具體如下:  備注:血管穩態與重構的調控機制重大研究計劃擬資助總直接費用并未在指南中直接標出,是根據信息計算所得  何為“重大研究計劃”?  據悉,國家自然科學基金委員會于

    器官衰老與器官退行性變化重大研究計劃項目指南

    器官衰老與器官退行性變化的機制重大研究計劃2018年度項目指南    一、科學目標       本重大研究計劃通過發展與衰老及器官退行性變化相關研究的新方法與新技術,旨在明確組織器官衰老及退行性變化的共性機制和器官特異性改變的分子基礎。聚焦重要人體組織器

    器官衰老與器官退行性變化機制研究項目指南

      一、科學目標  本重大研究計劃旨在明確組織器官衰老及退行性變化的共性機制和器官特異性改變。聚焦于重要人體組織器官(如腦、心血管、腎臟以及血液系統等)衰老及其向退行性變化演變的早期過程,明確器官衰老和器官退行性變化相關的分子、細胞和功能變化特征,闡述器官衰老及向退行性變化演變的調控機制,加強對衰老

    最新研究表明衰老從26歲開始,38歲開始加快

      在你高中畢業20周年的聚會上,如果你環顧四周,會發現你的同學們發生了一些令人費解的變化。雖然他們彼此間的生日也就相差幾個月,但是這些38歲的人衰老速度卻是不同的。  新西蘭的一項有關人類長期健康的大型研究的領導人說,他們正在以年輕人為研究樣本尋找人類老化過程的線索。  發表在7月6日那一周的美國

    最新研究表明衰老從26歲開始,38歲開始加快

      在你高中畢業20周年的聚會上,如果你環顧四周,會發現你的同學們發生了一些令人費解的變化。雖然他們彼此間的生日也就相差幾個月,但是這些38歲的人衰老速度卻是不同的。  新西蘭的一項有關人類長期健康的大型研究的領導人說,他們正在以年輕人為研究樣本尋找人類老化過程的線索。  發表在7月6日那一周的美國

    Cell年度綜述:癌癥基因組入選

      Cell雜志創刊于1976年,現已成為世界自然科學研究領域最著名的期刊之一,并陸續發行了十幾種姊妹刊,在各自專業領域里均占據著舉足輕重的地位。近期Cell雜志盤點了2013年度最佳綜述及最佳論文,其中熱門技術CRISPR也登上了榜單,相關論文描述了利用基因調控系統 CRISPR/Cas,一步

    科學家們合作研究發現新的抗衰老靶標基因

      “人為什么會衰老,人的壽命到底有沒有極限?”“我們能不能實現長生不老、返老還童?”兩年前,中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心研究員蔡時青在一個科普論壇上拋出的這些問題,引起了眾多同行的關注和提問,他的觀點也被一些人概括為“人類已經有望實現‘長生’,而我們的目標卻是‘不老’”。  如今,由蔡時

    Cell提出細胞衰老全新觀點:衰老細胞可以重新進入周期

      研究揭示了小鼠胚胎發育過程中衰老細胞(senescent cell)的命運,衰老細胞不會被全部清除,其中一部分可以保留到出生后,并且部分細胞會重新進入細胞周期,進行增殖。該研究拓寬了人們對細胞衰老的認識,暗示了胚胎發育過程中,細胞衰老可能是一個暫時的細胞狀態,并且具有可逆性。  中國科學院生物化

    Cell推出五篇精選衰老綜述

      衰老會使器官慢慢走向死亡,這個過程由基因決定同時也受到環境的調節。目前我們對衰老的了解還很有限,不過科學家們正在緊鑼密鼓地研究這個問題。飲食限制、促衰老的毒素、輔酶和激酶,人們終將完成衰老這張復雜的拼圖。  最近Cell雜志以“Understanding the process of aging

    曠場實驗和水迷宮實驗相關:黃芩醇提物干預 D-半乳糖...

    曠場實驗和水迷宮實驗相關-黃芩醇提物干預 D-半乳糖致衰老大鼠的尿液代謝組學研究黃芩醇提物干預 D-半乳糖致衰老大鼠的尿液代謝組學研究摘要:  研究黃芩對 D-半乳糖致衰老模型大鼠的影響,  初步探討黃芩的抗衰老作用機制。將SD大鼠隨機分為5組,  即空白組、模型組

    研究發展出新型三維基因組成像系統

      4月7日,《細胞研究》發表了中國科學院生物物理研究所劉光慧課題組和徐濤課題組,以及中科院動物研究所曲靜課題組合作的題為Visualization of Aging-Associated Chromatin Alterations with an Engineered TALE System的研究

    研究發展出新型三維基因組成像系統

      4月7日,《細胞研究》發表了中國科學院生物物理研究所劉光慧課題組和徐濤課題組,以及中科院動物研究所曲靜課題組合作的題為Visualization of Aging-Associated Chromatin Alterations with an Engineered TALE System的研究

    科學家公開致信谷歌創始人: 衰老是可以治愈的疾病

      “長生不老”是人們永恒的夢想,煉丹的古人數不勝數,“青春永駐”也在傳奇小說里經常出現,用現代科學的語言來說,就是“抗衰老”。無論從哪個角度來看,抗衰老研究都是十分熱門的領域, 最近,分子生物物理學家 Maria Konovalenko 致信 Google 聯合創始人 Sergey Brin,

    國家基金委八大學部公布“優先發展領域及主要研究方向”

      13.互聯網與新興信息技術環境下重大裝備制造管理創新  重大裝備制造作為制造業的高端領域,集中了高新技術與先進管理模式的密集點,是工業化國家的主導產業之一。在我國深化經濟體制改革、促進產業結構調整的大環境下,充分利用互聯網大數據帶來的機遇,緊密結合我國復雜裝備制造工程管理的實踐,開展新型信息技術

    動物所等開發延緩衰老的“基因療法”

      人類基因組中有多少個衰老調控基因?這些基因參與衰老調控的分子機制是什么?能否在分子層面“操控”這些基因以延緩機體的衰老?圍繞這些衰老領域亟待解決的重要科學問題,我國科研人員有了新的見解。  細胞衰老是器官乃至個體衰老的基礎,這一過程受到遺傳和環境等多種復雜因素的影響。盡管已有研究報道了一系列細胞

    連發突破成果!清除“衰老細胞”引Nature、Cell熱議

      近日,發表在Nature Medicine雜志上題為“Local clearance of senescent cells attenuates the development of post-traumatic osteoarthritis and creates a pro-regenera

    生物物理所等發表關于干細胞與衰老研究的綜述文章

      9月25日,Current Opinion in Cell Biology在線發表了中科院生物物理研究所劉光慧研究組題為iPSC technology to study human aging and aging-related disorders的特邀綜述文章,深入討論了利用人

    人工智能可鑒定生物年齡、衰老速率和生活習慣的影響

      9月7日,北京大學、中國科學院上海營養與健康研究所(中科院-馬普學會計算生物學伙伴研究所)研究員韓敬東研究組與上海交通大學附屬第一人民醫院臨床研究院教授周永研究組合作,在Nature Metabolism上發表題為Three-dimensional facial-image analysis t

  • <noscript id="yywya"><kbd id="yywya"></kbd></noscript>
  • 东京热 下载