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  • 《Science》發表北京大學生命科學學院研究新發現

    Science雜志在線發表了北京大學生命科學學院生物動態光學成像中心湯富酬實驗室、中科院生物物理所劉光慧實驗室、以及Salk研究所Juan Carlos Izpisua Belmonte實驗室在干細胞衰老機理方面的一項突破性的研究成果。該研究結合多能干細胞定向分化技術、基因組靶向編輯技術、以及表觀遺傳組分析技術首次揭示了異染色質的高級結構失序(disorganization)是人類干細胞衰老的驅動力之一,為延緩衰老及研究和防治衰老相關疾病提供了新的潛在靶點和思路。描述WRN保護異染色質穩定性的示意圖 目前世界各國均面臨著嚴重的人口老齡化,2050年約三分之一的中國人口年齡將超過60歲。衰老是人類疾病最大的危險因子,針對衰老的基礎和轉化醫學研究正成為全人類共同關注且亟需解決的重大科學問題。然而,人類衰老的過程漫長且復雜,小鼠等模式動物的衰老過程與人相差甚遠,人類衰老的轉化醫學研究一直面臨著巨大的挑戰。成年早衰癥(Werner......閱讀全文

    ABT263清除衰老細胞恢復小鼠衰老造血干細胞功能

       2015.12.14自然醫學(Nature Medicine)在線發表了美國阿肯色醫科大學(University of Arkansas for Medical Sciences,UAMS)藥學院周道洪課題組與中國醫學科學放射醫學研究所等合作單位的論文“Clearance of senesce

    Nature發布衰老研究重要發現

      來自普林斯頓大學的研究人員在成年線蟲神經元中鑒別出了,對于年齡相關記憶認知能力下降極為重要的一些基因。這一發表在《自然》(Nature)雜志上的研究,有可能最終為開發出一些治療方法來延長壽命及增進老年人群的健康指明方向。  論文的資深作者、普林斯頓大學Glenn衰老研究中心主任、分子生物學和Le

    Cell發表衰老研究重要成果

      衰老是一個復雜的生物學過程,伴隨著有毒蛋白質聚集物在細胞中數量遞增。科學家們將它們視作是阿爾茨海默氏癥、亨廷頓氏病和帕金森病等各種神經退行性疾病的病因。然而目前對于這些有毒蛋白質聚集物的確切作用仍知之甚少。  現在由馬克斯普朗克生物化學研究所(MPIB)的F.-Ulrich Hartl帶領的一個

    Nature:小狗助力抗衰老研究

      任何曾養過寵物狗的人都知道,這種關系維持不了多久。十多年或十五年后,狗的皮毛會變灰,腿站不穩。這就像看著一個家庭成員變老一樣,但狗老得快得多。狗的衰老為科學們提供了一個尋求延緩人類衰老的機會。  西雅圖華盛頓大學健康老齡化和長壽研究所(Healthy Aging and Longevity Re

    數學研究表明衰老不能阻止

      美國亞利桑那大學研究人員帶來了壞消息:從數學上看,像人類這樣的多細胞生物,衰老無法阻止。  研究人員之一、亞利桑那大學教授喬安娜·梅塞爾在一份聲明中說:“從數學上看,衰老不可避免,完全不可避免。邏輯上、理論上和數學上都沒有辦法。”  梅塞爾和博士后保羅·納爾遜在新一期美國《國家科學院學報》上報告

    Cell綜述:衰老研究將何去何從

      每一個人都想長生不老,獲得永生。永生可能是一個不可能實現的夢想,但長壽的愿望并非不可能。從良好的睡眠到清潔的空氣,再從合理的飲食結構到積極的生活方式,很多因素都能幫助我們延長壽命,延緩衰老,這也就是為什么科學家們這么多年來汲汲于破解衰老奧秘的原因。  在Cell雜志四十周年慶主題文章中,“Agi

    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

    Cell發布衰老研究重要發現

       通過研究與退行性疾病肌萎縮側索硬化癥(ALS)相關的蛋白FUS,他們證實FUS形成了液態區室,但在年老之時它會轉為固態,形成聚集體。源自ALS患者的FUS蛋白突變可以加速這種現象,因此這種異常的相變似乎處于ALS的核心,也可能是所有退行性疾病的一個普遍機制。這些研究結果發布在8月27日的《細胞

    研究揭示抗衰老靶點

      根據最近發表在《Nature》雜志上的一項研究,兩個保守的表觀遺傳調控因子可能是新型的抗衰老靶標。這項研究由中國科學院神經科學研究所腦科學與智能技術卓越中心蔡時青博士以及中國科學院上海巴斯德研究所江陸斌博士合作完成。通過使用多種方法和系統,作者確定了保守的衰老負向調節因子,從而為如何實現健康衰老

    研究發現抗衰老靶標基因

      2月27日,《自然》期刊在線發表了題為《兩個保守的表觀遺傳調控因子妨礙健康衰老》的研究論文,該研究由中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)、上海腦科學與類腦研究中心、神經科學國家重點實驗室蔡時青研究組與中國科學院上海巴斯德研究所江陸斌研究組合作完成。  衰老是生物體隨時間推移各

    Nature:小狗助力抗衰老研究

      現在抗衰老研究日趨完善,延緩衰老或有望成為現實。   任何曾養過寵物狗的人都知道,這種關系維持不了多久。十多年或十五年后,狗的皮毛會變灰,腿站不穩。這就像看著一個家庭成員變老一樣,但狗老得快得多。狗的衰老為科學們提供了一個尋求延緩人類衰老的機會。   西雅圖華盛頓大學健康老齡化和長壽研究所(

    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。

    人體衰老生物標志物檢測與衰老機制研究

    人口老齡化是21世紀我國社會經濟發展中的重大國情。截至2019年底,我國60歲以上老齡人口已達到2.54億,占總人口的18.1%。我國人均預期壽命已達77.0歲,但人均健康預期壽命僅為68.7歲,平均有8年多時間處于帶病生存狀態。健康老齡化是應對人口老齡化的國際共識。我們面臨的老齡對健康影響的諸多問

    研究成果:靈長類海馬衰老的單細胞轉錄組圖譜繪制

      海馬體作為腦的重要組成部分,在學習和記憶中發揮重要作用。隨著年齡增長,海馬功能逐漸退化,導致認知功能的減退以及多種人類神經退行性疾病發生。由于海馬結構復雜,細胞組成具有高度異質性,傳統研究技術難以精確揭示海馬衰老過程中不同細胞類型的衰老規律及分子調控網絡。此外,由于倫理及樣本來源的限制,不同年齡

    研究發現細胞衰老可能與基因表達錯誤率上升有關

    美國研究人員最新發現,細胞內部基因表達的錯誤率越來越高,無法正常合成蛋白質,可能是細胞停止分裂、陷入衰老狀態的原因。 這項成果由美國國家老齡問題研究所等機構的人員取得,有望為研發抗衰老藥物提供新靶點,相關論文發表在新一期英國《自然·老化》雜志上。 在基因表達的過程中,脫氧核糖核酸(DNA)序

    研究發現細胞衰老可能與基因表達錯誤率上升有關

      美國研究人員最新發現,細胞內部基因表達的錯誤率越來越高,無法正常合成蛋白質,可能是細胞停止分裂、陷入衰老狀態的原因。  這項成果由美國國家老齡問題研究所等機構的人員取得,有望為研發抗衰老藥物提供新靶點,相關論文發表在新一期英國《自然·老化》雜志上。  在基因表達的過程中,脫氧核糖核酸(DNA)序

    研究揭示細胞衰老過程中基因表達模式及變化規律

      細胞衰老是一種細胞生長停滯狀態,與生物體衰老密切相關。研究表明,衰老細胞的異常堆積,會通過分泌細胞衰老相關分泌表型(SASP)導致機體慢性炎癥,引發各種衰老相關疾病,如癌癥、阿爾茲海默癥等。因此,探究細胞衰老過程中調控機制,或可為生物體衰老和相關疾病提供新的干預視角。  細胞衰老過程是一個由多種

    干細胞抗衰老的好處

    1、外在變化:剛開始皮膚變光滑、潤澤,膚色變白;1月左右細小皺紋減輕、變淺,面部色斑變淡;3月后,頭發可出現增多、白轉黑現象,全松弛的皮膚開始變得緊致以及肌肉變得緊實,女性乳房、臀部變得緊致富有彈性;2、免疫力增強,原來易感冒的人不易再感冒;3、睡眠改善,不容易疲勞,精力充沛,記憶力好轉;4、肌肉變

    什么是干細胞抗衰老?

    機體衰老的根本原因是細胞的老化和減少,而干細胞是各種組織細胞的種子細胞,隨著年齡的增長和各種環境因素的積累使干細胞增殖和分化能力減退,新生的細胞補充不足,衰老細胞不能及時被替代。所以及早補充干細胞和重新激活機體干細胞活力,改善細胞及器官的代謝功能,恢復體內細胞應有的活力,是抗衰老的根本途徑。

    什么叫干細胞抗衰老?

    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?世界抗衰老醫學會(WAAAM)會長羅伯特?高德曼說:抗衰老是建立在先進醫學技術基礎上,致力于能夠提前診斷、預防、治療或延緩由衰老引起的機體功能紊亂、功能失調和各種疾病的一門專業學科,是通過應用最新生物醫學技術成果延長人類預期健康壽

    關于細胞衰老的背景介紹

      細胞是生物體結構和功能的基本單位,也是生物體衰老基本單位。細胞衰老在形態學上表現為細胞結構的退行性變,如在細胞核,核膜凹陷,最終導致核膜崩解,染色質結構變化,超二倍體和異常多倍體的細胞數目增加;細胞膜脆性增加選擇性通透能力下降,膜受體種類、數目和對配體的敏感性等發生變化;脂褐素在細胞內堆積,多種

    首個果蠅細胞衰老圖譜公布

      了解身體如何衰老是一個重要的研究領域。美國貝勒醫學院、斯坦福大學等機構研究人員在《科學》雜志上發表了首個果蠅細胞衰老圖譜(AFCA),詳細描述了果蠅中163種不同細胞類型的衰老過程。  分析表明,體內不同細胞的年齡不同,每種細胞類型的衰老過程都遵循特定的模式。AFCA為衰老研究提供了寶貴的資源,

    細胞的分化衰老與死亡

    細胞的分化,則比如說一個成年人的全身的細胞總數大約有十的十二平方個,則可以區分為二百多種不同類型的細胞,形態結構,代謝行為,以及功能等等各不相同。 這么多細胞均是來自一個受精卵細胞,所以通常把發育過程中細胞后代在形態,結構和功能上發生的差異的過程則稱為細胞分化。 細胞分化發生在胚胎階段,同樣發生在胎

    關于細胞衰老的基本介紹

      細胞衰老(cell aging)是指細胞在執行生命活動過程中,隨著時間的推移,細胞增殖與分化能力和生理功能逐漸發生衰退的變化過程。細胞的生命歷程都要經過未分化、分化、生長、成熟、衰老和死亡幾個階段。衰老死亡的細胞被機體的免疫系統清除,同時新生的細胞也不斷從相應的組織器官生成,以彌補衰老死亡的細胞

    刪除衰老細胞或可延壽

      消除衰老細胞能夠延長實驗室小鼠的健康壽命,這意味著旨在殺死這些細胞或阻止其影響的治療有可能幫助人類對抗與衰老相關的疾病。  隨著年齡的增長,動物的細胞不再能夠進行分裂,這些細胞的增殖與分化能力會逐漸衰退——這種所謂的衰老細胞積累在身體中的各個角落,并釋放出可以傷害附近組織的分子。衰老細胞都與老年

    免疫細胞缺陷或為衰老元兇!

    T 細胞可以保護人體免受病原體侵害,但一項在小鼠身上進行的研究表明,T 細胞也可能是加速衰老的元兇。而通過阻斷細胞引起的炎癥或增加關鍵代謝分子的供應,可以減輕小鼠體內一些與衰老相關的癥狀,該研究思路可能使老年人受益。該研究是 “把代謝、炎癥和衰老直接聯系在一起的結果”。澳大利亞墨爾本皇-家理工大學免

    Nature新文章解析細胞衰老

      來自Fred Hutchinson癌癥研究中心的科學家們第一次確定了細胞衰老過程早期發生的關鍵事件。   通過一系列酵母實驗生成的這些研究發現前所未有地闡明了構成衰老過程的復雜的一系列事件,為了解遺傳和飲食等環境因子如何相互作用影響壽命、衰老和癌癥、神經退行性疾病等衰老相關疾病鋪平了道路。

    細胞衰老的遺傳學派

      認為衰老是遺傳決定的自然演進過程,一切細胞均有內在的預定程序決定其壽命,而細胞壽命又決定種屬壽命的差異,而外部因素只能使細胞壽命在限定范圍內變動。  有以下三種學說  第一種  細胞有限分裂學說  L.Hayflick (1961)報道,人的纖維細胞在體外培養時增殖次數是有限的。后來許多實驗證明

    清除衰老細胞有助于改善衰老群體的認知功能

      妙佑醫療國際(Mayo Clinic) 的研究人員正在探索是否可以通過研究基因對藥物的反應或給藥方式來逆轉認知功能減退問題。  妙佑醫療國際(Mayo Clinic) 的研究結果表明,清除衰老小鼠體內的衰老細胞可改善已出現癡呆跡象的小鼠的認知能力。研究團隊通過對衰老小鼠使用sensenolyti

    端粒效應——揭開染色體與衰老之間的秘密

      衰老是個古老而神秘的話題,長生不老是人類一直追求的目標,而生物體的衰老卻是一個必然的過程,是隨著時間的推移,機體從構成物質、組織結構到生理功能的喪失退化的過程。  近日,《實驗醫學雜志》刊發的一項研究表明我們的染色體會隨著機體的變老而一起變老。那么我們能不能通過改變染色體來延緩衰老、保持健康長壽

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