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2017年,这些让人兴奋的“抗衰老”、“延寿命”研究。“神药”雷帕霉素抗衰老出新成果。2017年7月26日,该团队发表于Nature上的一项新研究进一步揭示了下丘脑与衰老之间的关联:随着年龄增长,下丘脑内的干细胞会逐渐死亡,这一过程促进了衰老并加速身体和心智衰退。9月14日,在发表于Nature Communications上的新文章中,科学家首次阐明伴随衰...
中国科学家首次破译细胞“返老还童”二维码中国科学家首次破译细胞“返老还童”二维码今日科学 2017-12-11 22:13:14.在更加快速的 OC 过程中,在 OC 位点上特异富集出了很强的成纤维细胞特异性的转录因子,例如 AP-1,ETS,TEAD,RUNX 等家族成员,而没有 OCT 等重编程因子,证明体细胞相关染色质关闭(OC)过程是 OCT、SOX、KLF 非依赖的过程...
到了2029年左右,人类的寿命将不再是通过出生的日期到活着的时间来进行计算,那时,人类每年所延长的寿命会比已经走完的时间还要长。kurzweil表示,到了2020年左右,人类的免疫系统可将由纳米机器人(Nanorobot)进行接管,他表示,到了2045年,人类的非生物智能技术将彻底完善,并将超过目前人类智能总量10亿倍之多,到那时,非生物智能技术的...
中科院神经所解析个体之间衰老速度差异之谜11月9日,《自然》(Nature)杂志以长篇研究论文(Article)形式发表了中国科学院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室蔡时青研究组题为《胶质细胞-神经元信号的遗传多态性调节衰老速度》的研究工作。野生型品系间存在的遗传多态性造成了RGBA-1神经肽分泌量或NPR-28...
特定化合物使年老细胞重返青春。当细胞在执行某个任务时,其内每个基因会发出多个信号,一类特定基因——剪接因子会从这些信号中辨别出正确指令,指导细胞正确应对外界刺激。因此剪接因子在确保基因发挥所有功能的过程中,起着至关重要的作用,但人们变老后细胞中的剪接因子数目越来越少,工作效率大大下降甚至完全丧失功能,让细胞对周围环境...
哈佛大学的最新研究则进一步表明,线粒体网络的形态及其变化会影响细胞的寿命,但这项研究中有一个更为重要的发现是——“间歇性禁食”是如何控制线粒体网络并使其处于“年轻”状态的。通过这项研究,科学家们发现,“间歇性禁食“可以促进线粒体网络中的稳态,这样,线粒体网络在这些融合和分散的状态中就能保持良好的可塑性从而保持细胞的健...
美科学家控制人体衰老进程取得突破,符合道德标准码?研究表明,KLF蛋白含量高的线虫比正常线虫存活的更健康,寿命更长,KLF蛋白含量高的小鼠也会延迟与年龄密切相关的心血管功能障碍。KLF蛋白质的功能是控制细胞的自噬,允许细胞自主清除异物、碎片。KLF含量随着年龄的增长而降低,显然保持高KLF含量可以预防与年龄相关的各种疾病,如高血压、...
10月26日,Cell Metabolism上的一项研究发现,热量限制能够通过调控线粒体网络、重构过氧化物酶体从而延长寿命。新研究表明,随着时间推移,细胞处理能量的能力下降,从而导致衰老和与年龄有关的疾病,而诸如间歇性禁食之类的干预能通过控制细胞内的线粒体网络从而促进健康的衰老,延长寿命。接下来,研究人员将测试线粒体网络在哺乳动物禁食中...
2008年,有3组研究团队发现,衰老细胞分泌大量分子(包括细胞因子、生长因子和蛋白酶),会影响邻近细胞的功能,并刺激炎症的发生。细胞衰老的诱因和过程。迄今为止,共有14种senolytics被发现,包括小分子、抗体以及一种缩氨酸(激活细胞死亡通路,能够减缓衰老)。但是,senolytics近两年好消息频频,让支持者甚是看好——Jan van Deursen团...
维生素D的好处远超现有观点。维生素D和人类疾病的联系。加利福尼亚大学三藩分校的Janice M. Schwartz大夫说:“这项工作非常吸引人,对这个领域具有挑战性。”她已经研究了维生素D对老年人的作用,她说:“我们专注于维生素D和骨骼,因为这是我们可以测量其影响的地方。我相信维生素D对全身的功能和肌肉也是至关重要的。维生素D影响数百个基因...
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