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《Cell Reports Medicine》驚!基因編輯會觸發造血干細胞的炎癥、<font color='red'>衰老</font>樣反應
米蘭圣拉斐爾Telethon基因治療研究所(SR-Tiget)的科學家發現,使用CRISPR-Cas9結合AAV6載體進行基因編輯,可能會觸發血液干細胞的炎癥和衰老樣反應,損害其長期再生血液系統的能力。該研究發表于Cell Reports Medicine,概述了克服這一障礙的新戰略,提高了基于基因編輯的遺傳性血液疾病治療的安全性和有效性。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/20250609_industrialnews_1.html
《Nature Neuroscience》大腦白質為何隨年齡退化?因為免疫細胞“勾心斗角”
本研究揭示了衰老過程中小膠質細胞(microglia)異常激活通過CXCL10-CXCR3軸招募CD8+T細胞,導致白質退變和認知功能下降的機制。通過單細胞轉錄組和空間轉錄組技術,團隊發現CXCL10+反應性星形膠質細胞與CD8+組織駐留記憶T細胞(TRM)的相互作用是衰老相關神經退變的關鍵靶點[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/20250526_industrialnews_1.html
Nature Aging:中年人如何患上癡呆癥?可能與這些蛋白質有關
摘要:研究人員發現了一些關于 FTD 如何發展的線索 癡呆癥通常影響老年人,因此當它發生在中年時,可能很難識別。最常見的形式是額顳葉癡呆(FTD),在正確診斷之前,它經常被誤認為是抑郁癥、精神分裂癥或帕金森病。 現在,作為美國國立衛生研究院資助研究的一部分,加州大學舊金山分校的研究人員發現了一些關于 FTD 如何發展的線索,這些線索可能導致新的診斷方法,并讓更多患者進入臨床試驗。研究結果于 5 月 16 日發表在《自然?衰老》雜志上。 圖1 腦脊液蛋白質組的大規模網絡分析鑒定出額顳葉變性的分子特征 研究[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/natureagingznrrhhscd_1.html
Nature Aging:炎癥信使助長了阿爾茨海默病
研究人員來自柏林夏里特醫學院和馬克斯·德爾布呂克中心,他們詳細揭示了炎癥信號分子IL-12如何導致阿爾茨海默病的精確機制。該研究發表在《自然·衰老》雜志上。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/natureagingyzxszclae_1.html
對腸道干細胞<font color='red'>衰老</font>的新認識
最近由副教授Takuya Yamamoto和研究員May Nakajima-Koyama領導的一項研究表明,維持干擾素-γ (IFN-γ)和細胞外信號調節激酶(ERK)/絲裂原活化蛋白激酶(MAPK)信號之間的微妙平衡對于在衰老過程中保存腸道干細胞群至關重要。通過比較年輕小鼠和老年小鼠腸道組織,研究人員發現了這些信號通路之間的相互作用,這些信號通路隨著時間的推移支持干細胞的維持。[查看]
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Nature Aging:你的大腦<font color='red'>衰老</font>有多快?血液中8種蛋白質提供了線索
研究人員已經確定了血液中的13種蛋白質,這些蛋白質可以預測一個人的大腦與身體其他部位相比衰老的快慢。他們的研究發表在12月9日的《Nature Aging》雜志上,該研究使用機器學習模型,通過對1萬多人的掃描來估計“大腦年齡”。研究人員隨后分析了數千份掃描和血液樣本,發現了8種與大腦快速衰老有關的蛋白質,5種與大腦緩慢衰老有關。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/20241211_industrialnews_1.html
《Cell》一種small RNA有潛力逆轉<font color='red'>衰老</font>
發表在《Cell》雜志上的一篇文章中,科學家們把注意力集中在一種小核核RNAs (snoRNAs)上,這種RNA通過抑制核糖體的產生而使細胞停止分裂除了擴大科學家對這類生物分子在細胞衰老中的作用的了解之外,這些發現還可以為設計新的核糖體疾病治療方法提供信息。[查看]
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Cell:意外地發現了鈉轉運在線粒體能量產生中的作用
國家心血管研究中心(CNIC)的GENOXPHOS(氧化磷酸化系統的功能遺傳學)小組發現了鈉在細胞能量產生中的關鍵作用。這項研究由GENOPHOS小組組長José Antonio Enríquez博士領導,來自馬德里康普頓斯大學、加州大學洛杉磯分校David Geffen醫學院以及西班牙虛弱和健康衰老研究網絡(CIBERFES)和心血管疾病研究網絡(CIBERCV)的科學家也參與了這項研究。這項發表在《細胞》雜志上的研究表明,呼吸復合體I是線粒體電子傳遞鏈上的第一個酶,它具有一種迄今為止未知的鈉轉運活性,這對有效的細胞能量產生至關重要。[查看]
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《自然<font color='red'>衰老</font>》發現了一種新方法來使老化的卵細胞恢復活力
新加坡國立大學(NUS)機械生物學研究所(MBI)和新加坡國立大學永祿林醫學院(NUS Medicine)的新加坡國立大學Bia-Echo亞洲生殖壽命和平等中心(ACRLE)的研究人員開發了一種創新技術,可以顯著提高老年卵母細胞或未成熟卵細胞的生殖潛力,為體外受精(IVF)等輔助生殖技術的更好結果鋪平了道路。[查看]
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新型類視黃醇——羥基頻哪酮視黃酸酯(HPR)
羥基頻哪酮視黃酸酯(HPR)具有溫和無刺激、效果直接、穩定、活性高等優勢,在抗衰老化妝品、抗痤瘡藥物等領域應用廣泛。近年來,在消費升級、需求釋放驅動下,羥基頻哪酮視黃酸酯備受市場青睞,上市產品數量不斷增加,未來行業發展前景較好。[查看]
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青刺果油:源自自然的保濕抗衰產品
青刺果油(Prinsepia?Utilis?Royle?Oil),作為青刺果的精華所在,蘊含著豐富的營養成分和強大的護膚潛能。它不僅能夠提供好保濕效果,還能加速皮膚屏障的修復,對敏感肌膚有顯著的舒緩和修復作用。青刺果油的抗氧化活性,使其在抗衰老領域展現出廣闊的應用前景,成為護膚品開發中的重要原料。[查看]
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Tau不僅是“壞人”,它還扮演著“好人”的角色,保護我們的大腦
貝勒醫學院和德克薩斯兒童醫院Jan and Dan Duncan神經學研究所(Duncan NRI)的研究人員進行的一項研究表明,Tau蛋白在包括阿爾茨海默病在內的幾種神經退行性疾病中起著關鍵作用,在大腦中也起著積極的作用。Tau減輕了過多活性氧(ROS)或自由基引起的神經元損傷,促進健康衰老。這項研究發表在《自然神經科學》雜志上。[查看]
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《Nature》在線粒體中發現新機制
病童醫院(SickKids)的研究人員報告說,線粒體修復依賴于一種新發現的循環機制。他們的研究表明,線粒體可以回收局部損傷,去除被稱為嵴的受損褶皺,嵴中含有產生能量所需的蛋白質和分子。研究人員認為,這種機制可以為線粒體功能障礙的診斷和治療提供未來的目標,包括感染、脂肪肝、衰老、神經退行性疾病和癌癥。[查看]
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<font color='red'>衰老</font>的新秘密:細胞<font color='red'>衰老</font>有時并非壞事
桑福德伯納姆普雷比和拉霍亞免疫學研究所的科學家們揭示了一個關于衰老的新秘密,衰老是一種類似于睡眠的細胞狀態,更容易影響衰老細胞。Adams、Dasgupta和他們的合作者于2024年8月22日在《Molecular Cell》雜志上發表了研究結果,描述了衰老細胞引起的炎癥和一種蛋白質之間的新聯系,這種蛋白質參與了將六英尺長的DNA緊緊纏繞到細胞核中心的過程。[查看]
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獨特的<font color='red'>衰老</font>生物標志物
威爾康奈爾醫學院(Weill Cornell Medicine)和表觀遺傳學公司TruDiagnostic的研究人員發現,在我們的基因中,與逆轉錄因子(古代病毒遺傳物質的殘余)相關的DNA標記,可以作為高度精確的表觀遺傳時鐘來預測實際年齡。研究結果支持了人類基因組中某些逆轉錄因子可能與衰老有關的觀點。[查看]
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