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《Nature》三十種癌癥的“突變熱點”圖譜
《Nature》雜志2月9日出版的研究揭示了一類被稱為聚集體細胞突變的突變——聚集意味著它們在細胞基因組的特定區域聚集在一起,而體細胞意味著它們不是遺傳的,而是由內部和外部因素引起的,比如衰老或暴露在紫外線輻射下。[查看]
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長壽的奧秘!研究發現兩種血液蛋白或是長壽秘訣
健康長壽幾乎是所有人的共同追求,即使是歷史上強大的帝王也不能免俗。最近,在一項研究中,科學家通過試驗證明了人體內有兩種血液蛋白會影響人類健康,開發針對這些蛋白質的藥物大概率可減緩人體衰老[查看]
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打疫苗就能延長壽命! Nature子刊:抗<font color='red'>衰老</font>疫苗 選擇性清除<font color='red'>衰老</font>細胞延長壽命
為了延緩衰老,古有求仙問道、煉丹服藥,今有基因編輯、換血養生,實則都是毫無根據的偽科學。日本科學家最近研發出了一種抗衰老疫苗,可以誘使免疫系統選擇性清除衰老細胞,延長生命。[查看]
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Nature子刊:人類死亡年齡或可計算,壓力越大<font color='red'>衰老</font>越快
隨著社會的繁榮發展,人們扮演的角色越來越多,所承受的壓力也與日俱增。面對亞健康人群數量的日增月盛,來自美國耶魯大學精神病學系的Rajita Sinha團隊采用科學量化指標,系統研究了壓力與衰老之間的關系,并從給心理學層面給出壓力調節的科學證據。[查看]
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試驗小鼠總壽命提高了9%!《自然-代謝》發文:葡萄籽提取物或可發展成為延壽特效藥!
年齡是慢性疾病的最大危險因素之一,包括心血管疾病、代謝紊亂、神經退行性病理和多種惡性腫瘤。衰老,是生命周期的一部分,是任何生命都無法逃避的過程。在生長過程中,衰老細胞的積累可以造成器官功能衰退和慢性病理的增加,這些細胞也形成了衰老相關的分泌表型(SASP)。注:衰老相關分泌表型(SASP)定義了衰老細胞表達和分泌多種細胞外調節劑的能力,包括細胞因子、趨化因子、蛋白酶、生長因子和生物活性脂質等。[查看]
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重磅研究!與治病和延緩<font color='red'>衰老</font>的“神藥”相比,飲食才是靈丹妙藥!
研究發現,與通常用于治療糖尿病和延緩衰老的三種藥物相比,營養對衰老和代謝健康的影響更大[查看]
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《Nature》重磅!<font color='red'>衰老</font>的骨骼干細胞會延緩骨折愈合,并促進炎癥發展加速全身<font color='red'>衰老</font>!
近日,美國斯坦福大學Charles K. F. Chan、Michael T. Longaker等研究人員發現,衰老的骨骼干細胞會產生一種炎癥退化微環境,不僅會導致骨折愈合不良、骨質疏松癥、各種血液疾病的發生,還會促進全身細胞和系統的普遍炎癥,進而影響到人體健康。相關研究于2021年8月11日發表在Nature雜志上。[查看]
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阻止認知及聽力衰退,Plo Bio新文給出新思路:血液中的這種蛋白質是關鍵
近日,美國德克薩斯大學麥戈文醫學院帶來的一項研究報告從分子機制上為人們了解影響衰老程度的關鍵因子提供了新的思路。文章指出,血液紅細胞中一種被稱為腺苷A2B受體(ADORA2B)的蛋白質是抗衰老的關鍵成分之一,該蛋白質的缺乏或過度消耗會加速人體功能組織衰老,造成記憶力快速下降、聽力退化以及大腦炎癥加劇。[查看]
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未卜先知!細胞是否<font color='red'>衰老</font>,查查前列腺素即可
2021年3月31日,《細胞-代謝》雜志在線發表了美國巴克老化研究所Christopher D Wiley、Arvind Ramanathan和Judith Campisi團隊合作的研究。該研究表明脂蛋白的生物合成參與細胞衰老,并發現了一種衰老生物標志物,完善了檢測細胞衰老的方法。[查看]
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長生不老?Nature子刊:基因支配<font color='red'>衰老</font>的遺傳學途徑被發現!
研究人員對線蟲的耐熱突變體(壽命往往更長)進行了基因檢測,并鑒定出硫酸酯酶2(sul-2)基因的等位基因pv17,后者是編碼秀麗隱桿線蟲硫酸酯酶家族的成員之一。結果發現,攜帶sul-2的pv17等位基因或無效等位基因gk187的線蟲壽命比野生型要長,而刪除sul-1和sul-3則不會影響線蟲壽命,這表明硫酸酯酶sul-2在調節壽命方面起主要作用。[查看]
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Cell子刊揭示影響人類皮膚<font color='red'>衰老</font>的關鍵因素,這個物質或為皮膚<font color='red'>衰老</font>的“救星”
近日,來自中國科學院動物研究所和北京基因組研究所的團隊在《Developmental Cell》上發表了題為A Single-Cell Transcriptomic Atlas of Human Skin Aging的研究成果,使用單細胞轉錄組測序技術,以單細胞分辨率繪制了人類皮膚的衰老路線,確定了皮膚細胞中生長控制轉錄因子的干擾是人類皮膚衰老的主要特征。[查看]
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Science重磅揭示:抑制這種分子,或可逆轉肌肉<font color='red'>衰老</font>
骨骼肌占人體質量的40%。隨著年齡的增長,骨骼肌會發生結構和功能變化,50歲之后人體每十年平均會損失15-30%的肌肉質量,肌肉強度也會急劇下降。這種彌漫性肌肉萎縮和力量喪失的肌肉減少癥不僅降低了老年人的生活質量,也產生了沉重的醫療負擔。然而目前仍尚無延緩或逆轉肌肉減少癥的治療靶點和批準的有效療法。[查看]
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Nat Commun:雷帕霉素新用途!或能抑制機體<font color='red'>衰老</font>相關的肌萎縮并抑制肌少癥發生
隨著人類預期壽命的延長,與年齡有關的疾病的發病率也在不斷增加,包括肌少癥(sarcopenia),其是一種因機體老化所導致的肌肉減少癥;近日,一項刊登在國際雜志Nature Communications上的研究報告中,來自巴塞爾大學等機構的科學家們通過研究發現,一種常見的藥物—雷帕霉素或能減緩年齡相關的肌無力的進展。[查看]
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Trends Genetics: 研究揭示<font color='red'>衰老</font>的秘密
是什么決定了小鼠,鱷魚,狗或人的壽命?喬治亞大學的一組科學家認為,他們對這個古老的問題有了新的見解。生態學院和薩凡納河生態實驗室的研究團隊Emily Bertucci和Benjamin B. Parrott提出了一個強有力的案例,說明其機理在于基因組與表觀基因組的交集。[查看]
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研究發現細胞命運調控的“表觀組-代謝組-表觀組”跨界蝴蝶效應
《自然-代謝》(Nature Metabolism)在線發表了中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院劉興國課題組的研究成果。該研究提出由母系轉錄因子Glis1調控多能干細胞命運的“表觀組-代謝組-表觀組”的跨界級聯反應新概念,表明Glis1實現衰老細胞重編程并穩定基因組的功能,揭示Glis1介導“表觀組-代謝組-表觀組”的級聯反應中,糖酵解代謝組驅動的組蛋白乙酰化和乳酸化修飾在前期和后期的表觀遺傳組連接中發揮“他山之石”的重要作用。[查看]
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