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科學家發現口服小劑量代謝化合物可恢復小鼠生育能力
近日,發表在發表在Cell Reports上的一項研究中,研究人員使用小劑量能逆轉卵子衰老過程的代謝化合物,成功提升了老年雌性小鼠的生育率,這為一些受孕困難的婦女帶來了希望。該研究提到的分子和“前體”的名字分別為NAD(煙酰胺腺嘌呤二核苷酸)和NMN(煙酰胺單核苷酸)。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/kxjfxkfxjldxhhwkhfxs_1.html
Aging Cell:關鍵酶可預防細胞<font color='red'>衰老</font>
在最近一項研究中,來自日本的研究人員使用綜合遺傳分析發現, NSD2酶可調節許多基因的作用,同時能夠阻止細胞衰老[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/agingcellgjmkyfxbsl_1.html
研究揭示核心節律蛋白延緩干細胞<font color='red'>衰老</font>及促進再生的新功能
中國科學院動物研究所劉光慧研究組、曲靜研究組和中國科學院北京基因組研究所張維綺研究組合作在Cell Research雜志在線發表研究論文,該研究首次揭示了核心節律蛋白CLOCK具有拮抗人干細胞衰老的新型功能。此外,研究發現基于CLOCK過表達的基因治療可以有效緩解增齡性小鼠骨關節變性并促進關節軟骨再生,為延緩人類衰老、防治衰老相關退行性疾病提供新的思路和潛在的干預靶標。[查看]
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Science重大突破!運動使肝臟產生抗<font color='red'>衰老</font>蛋白質!運動的個體的血液可讓大腦更年輕!
眾所周知,鍛煉可以使思維更敏銳:鍛煉身體的人和老鼠在認知測試中表現更好,經常鍛煉的老年人患癡呆癥的風險更低。現在,在一項驚人的發現中,研究人員報告說,經常鍛煉的老鼠的血液可以使久坐不動的老鼠的大腦活躍起來。相關研究成果近日發表在Science上,文章題目為"Blood factors transfer beneficial effects of exercise on neurogenesis and cognition to the aged brain"。[查看]
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PNAS重大突破:發現抗<font color='red'>衰老</font>的關鍵生化機制
衰老是生命中不可避免的一部分,但有些物種衰老的方式與其他物種非常不同,甚至與非常相似的物種也不一樣。例如,一種體型與鼴鼠或老鼠相仿的東非嚙齒動物--裸鼴鼠,表現出明顯的延緩衰老過程,可活到30歲。來自俄羅斯、德國和瑞士的科學家現在在老鼠,蝙蝠和裸鼢鼠細胞中證實了一種和衰老相關的機制--一個線粒體內膜"輕度的去極化"過程:輕度去極化調節細胞中線粒體活性氧的產生(mROS),因此是一種抗衰老的機制。在小鼠中,這種機制在1歲時瓦解,而在裸鼴鼠中直到20歲才開始瓦解。近日發表在《PNAS》上的這篇論文詳細描述了這一新證實的機制。[查看]
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Geroscience:雷帕霉素或許能夠延緩皮膚<font color='red'>衰老</font>!
為了追求永葆青春,人們往往癡迷于乳液、補品、血清和飲食,但一項新的發現可能會給我們提供新的選擇。 Drexel大學醫學院研究人員發表在Geroscience上的一項研究表明,雷帕霉素(一種經過FDA批準的藥物,通常可用于預防移植手術后的器官排斥反應)也可能減緩人類皮膚的衰老[查看]
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Cell Rep:細胞<font color='red'>衰老</font>與年齡相關的血塊有關
衰老的細胞在壓力下不可逆轉地停止分裂,隨著時間的推移,越來越多的細胞積累,炎癥蛋白的混合物會導致慢性炎癥。巴克研究所(Buck Institute)的研究人員在9月24日出版的《細胞報告》(Cell Reports)上發現了44種與衰老相關的特定蛋白質,它們與血液凝固有關,這標志著細胞衰老首次與年齡相關的血液凝固有關。[查看]
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Nat Metabol:最新研究挑戰科學家們對機體過早<font color='red'>衰老</font>的理解 線粒體DNA功能紊亂或會加速<font color='red'>衰老</font>過程
近日,一項刊登在國際雜志Nature Metabolism上的研究報告中,來自東芬蘭大學的科學家們通過研究發現,線粒體DNA功能的紊亂或會以不同于此前想象中的方式來加速機體的衰老過程;機體衰老速度的加快或許是細胞中異常核苷酸水平和受損細胞核DNA的維持導致的結果。[查看]
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Nature:靶向潘氏細胞產生的Notum可讓<font color='red'>衰老</font>的腸道干細胞恢復青春
在一項新的研究中,來自芬蘭赫爾辛基大學的研究人員發現隨著年齡的增加,腸上皮的再生能力如何發生下降。靶向一種抑制干胞維持信號轉導的酶可讓老化的腸道恢復再生潛力。這一發現可能指出了緩解年齡相關的胃腸道問題、降低癌癥治療副作用和通過促進康復降低老齡化社會的醫療成本的方法。相關研究結果于2019年7月10日在線發表在Nature期刊上,論文標題為“Notum produced by Paneth cells attenuates regeneration of aged intestinal epithelium”。[查看]
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BBI:科學家鑒別出與細胞<font color='red'>衰老</font>相關的基因突變
近日,來自波士頓大學醫學院的科學家們通過研究發現,一種基因突變或會與多種精神壓力相互作用,這些精神壓力包括創傷后精神緊張性障礙(PTSD)、疼痛及與細胞老化相關的睡眠障礙等[查看]
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線蟲——科學家探尋<font color='red'>衰老</font>之謎的理想模型
隨著年紀越來越大,人會變得越來越衰弱,很多生理機能逐漸衰退,運動功能也不例外。當我們想辦法延伸生命長度的同時,當然還希望身體保持活力,最好既長壽又強健。近日,華中科技大學和密歇根大學的研究者在模式動物中找到了與衰老和運動功能衰退有關的重要分子,干預之后可以促進動物健碩又長壽。研究人員還發現,類似的分子信號通路可能也在衰老的哺乳動物中發揮作用。這一研究成果發表于《Science Advances》。[查看]
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美國科學家潛心研究30年,迎來端粒酶重大突破,有望逆轉<font color='red'>衰老</font>問題
用低溫電子顯微鏡(cryo-EM)測定人端粒酶全酶結構的空間填充模型。端粒酶催化染色體末端的端粒DNA(綠色)的合成,以補償基因組復制過程中端粒的丟失。該結構由兩個具有不同功能的裂片組成:負責DNA合成的催化核和一個H/ACA核糖核酸,對端粒酶的生物起源和對Cajal體的定位很重要。由于端粒酶的調控與癌癥和衰老有關,因此人類端粒酶的第一個體系結構可視化是端粒酶領域和端粒治療設計的一個重要突破。[查看]
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激活溶酶體可讓<font color='red'>衰老</font>的神經干細胞恢復青春
Brunet說,“我們對這一發現感到吃驚,這是因為靜息的或者說靜止的神經干細胞被認為是一種真正原始的細胞類型,它們僅等待活化。但是如今,我們了解到它們擁有比活化的神經干細胞更多的蛋白聚集物,并且這些蛋白聚集物隨著細胞衰老而繼續堆積。如果我們移除這些蛋白聚集物,那么我們能夠提高這些細胞活化和產生新的神經元的能力。如果能夠恢復這種蛋白加工功能,那么這對讓衰老的靜止性神經干細胞‘恢復青春’可能是非常重要的。”[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/lygxblfrhzlazaezhmbd_1.html
Nat Commun:突破!科學家發現一種能控制機體<font color='red'>衰老</font>的新型分子通路!
近日,一項刊登在國際雜志Nature Communications上的研究報告中,來自凱斯西儲大學醫學院等機構的研究人員通過研究鑒別出了一種新型分子通路,該通路可以控制蠕蟲和哺乳動物機體的壽命和健康壽命[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/natcommuntpkxjfxyznk_1.html
一種返老還童的神奇激素
根據來自哥倫比亞大學醫學中心(CUMC)研究者對小鼠的研究表明,衰老導致的失憶可以被血液中激增的骨鈣素水平逆轉,研究者同時還發現了大腦中的骨鈣素受體,這項研究為治療衰老導致的認知下降開辟了新道路。這項研究發表在《Journal of Experimental Medicine》雜志的網絡上。[查看]
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