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【新进展】科学家开发新型“表观遗传时钟”可洞悉人脑衰老进程 预测疾病风险

2020-10-30

  人类DNA甲基化数据已被用于开发表征衰老的生物标记物,称为“表观遗传时钟”。但现有的DNA甲基化时钟准确性较低。近日,埃克塞特大学的科学家开发一种新的表观遗传时钟。由于使用了人脑组织样本,因此新时钟比以前的版本要精确得多,可以洞悉大脑中的加速衰老与痴呆症等脑疾病的关系。   该研究于10月28日发表在《大脑》,题为...

【新进展】浙江大学联合耶鲁大学揭示衰老相关DNA甲基化时钟

2020-09-18

  近日,浙江大学公共卫生学院与耶鲁大学医学院的研究人员联合在老年医学领域国际顶级期刊《Aging Cell》(IF=7.238,中科院分区,生物1区)在线发表了题为“Underlying features of epigenetic aging clocks in vivo and in vitro”(表征衰老的DNA甲基化时钟在体内外的潜在特征)的最新研...

【Nature子刊】雷帕霉素可抑制肌肉衰老并预防肌肉萎缩症

2020-09-12

      随着预期寿命的增长,与年龄有关的疾病也在增加,包括肌肉减少症,即由于年龄的增长而导致的肌肉量的减少。近日,来自巴塞尔大学生物中心的研究人员已经证明,一种著名的药物可以延缓与年龄有关的肌肉无力的发展。       即使在青壮年时期,人体肌肉也开始萎缩,变得不那么强壮。不幸的是,这是自然衰老的一部分...

【新发现】DNA甲基化会加速人体衰老,降低人体抵抗力

2020-08-23

  近日,加州大学河滨分校(University of California, Riverside)一位心理学家领导了一项研究:人们如何适应晚年的生活可能受到基因的影响。   这项发表在《衰老细胞》上的研究暗示了表观遗传因素与衰老的关系,题为“A decade of epigenetic change in aging twins:Gene...

【Science子刊】秀丽隐杆线虫为人类抗衰老带来新希望,VRK-1蛋白是关键!

2020-08-03

  秀丽隐杆线虫和人类有很多相同的基因,且寿命较短,一般只有2周左右,其短期内的寿命变化,可作为人类抗衰老研究的重要参考依据。近期,有研究人员利用秀丽隐杆线虫,对监测细胞能量的两种蛋白质进行修复,来调控细胞内线粒体的呼吸作用,结果发现它的寿命大大延长。而人体细胞内也存在这些蛋白质,这为抗衰老药物的开发提供了一个新的可能性。   该研究由韩国科学技术院(KAIST)的生物科学系教授...

长生不老不是梦!基因编程黑科技揭秘衰老关键机制!

2020-07-23

  每个人都希望延缓衰老、永葆青春。近日,加州大学圣地亚哥分校(University of California San Diego)的研究人员称,他们已经解开了衰老过程背后的关键机制:分离出细胞在衰老过程中的两种不同路径,并设计了一种新的方法——通过基因编程来延长细胞寿命。他们的研究在7月17日发表在《科学》杂志上,题为“A programmable fate decision lands...

【Science】新发现:运动可以预防大脑的衰老,不运动也可以?

2020-07-12

  加州大学旧金山分校(UC San Francisco)Eli和Edythe再生医学和干细胞研究中心的科学家们在小鼠身上进行的一项新研究显示,一种很少被研究的肝脏蛋白可能是众所周知的运动对衰老大脑有益的原因。这一发现可能会带来新的疗法,为那些由于身体限制而无法锻炼的人提供身体活动的神经保护作用。   运动是保护大脑不受年龄相关性认知衰退影响的最佳研...

【Nature子刊】新进展:腹部脂肪中的免疫细胞可逆转慢性炎症和衰老

2020-07-08

  随着年龄的增长,免疫系统功能持续下降,老年人更容易感染传染病。在季节性流感爆发或COVID-19等其他病毒性疾病发生时,这一点尤其明显。由于老年人接种疫苗的效力大大降低,所以容易受到这类传染性病原体的伤害,死亡率往往也最高。   除了与年龄相关的免疫功能下降外,老年人通常会受到衰弱的影响,这对生活质量产生了负面影响。尽管人类的平均预期寿...

【Nature】基因工程CAR T细胞有望治疗与衰老相关的疾病

2020-06-20

  嵌合抗原受体(CAR)T细胞已经改变了难治性血癌的治疗方法,这些基因工程的免疫细胞能够精确地寻找并摧毁癌细胞。现在美国斯隆凯特林纪念中心(Memorial Sloan Kettering)的科学家们正在利用CAR T细胞来治疗其他疾病,包括那些由衰老导致的疾病,衰老是组织中的一种慢性“警报状态”。这类疾病的范围很广,包含使人虚弱的疾病,如肝脏纤维化、动脉粥样硬化和糖尿病。  ...

【新进展】逆转衰老的突破:不需要年轻血液,稀释血浆可以使组织恢复活力

2020-06-16

  在2005年,美国加州大学伯克利分校的研究人员有了惊人的发现,用年轻和年老的老鼠做连体双胞胎,这样它们就可以共享血液和器官,能够让组织恢复活力,逆转年老老鼠的衰老迹象。这一发现引发了一阵研究热潮,人们开始研究年轻人的血液中是否含有特殊的蛋白质或分子,这些蛋白质或分子可以作为老鼠和人类的“青春之泉”。   但同一研究小组的一项新研究表明,只要稀释老鼠的血浆就可以达到类似的逆转衰...

《Nature》子刊:脑子不够用?这种物质有助于逆转衰老,还你“年轻脑”

2019-08-19

作者:Paris 导 语:近几年,衰老一直是人们热议的话题,人们在追求健康的同时,也越来越注重对长寿及抗衰老的探索。现如今,衰老也不再是简简单单的生理现象,更多情况下它会引发某种身体疾病的发生,例如,糖尿病、心脑血管疾病、癌症等老年疾病的低龄化,恰恰是身体早衰老化的结果。 近日,来自英国剑桥大学(University of Cambridge)的科...

刷新认知!肠道菌群竟影响寿命!导致衰老!|Cell子刊

2018-11-15

肠道菌群是构成人体免疫体系的关键重要因素,渗透参与到免疫系统的前端、终端、末端,一旦免疫系统遭袭,肠道菌群往往也无法幸免于难,肠道菌群失调症就是免疫紊乱难以避免的后果之一。在我们的固有认知里,肠道菌群失调是共生菌抑制和/或致病菌繁殖的结果,然而,近日EPFL全球卫生研究所Bruno Lemaitre实验室的研究人员却指出,我们常规划分为共生(益生)...

Science:改写教科书!衰老元凶揭晓!竟是血清蛋白网作祟!

2018-08-09

衰老会使机体对环境的生理和心理适应能力进行性降低、逐渐趋向死亡,是许多病理、生理和心理过程的综合作用的必然结果。19世纪末以来,先后提出的衰老学说不下20余种,近期,冰岛和美国多个机构的研究人员通过一项血清调查,发现了多个参与衰老进程的蛋白质网,并指出这些蛋白网严重影响甚至决定了衰老进程,也就是说,你的衰老时间、程度,可能都由这些蛋白网说了算。 ...

可怕!生一个娃,加速衰老2岁!寿命缩短!|Nature子刊

2018-07-31

近日,小转发现,反对生娃的呼声是越来越高了!转网刚刚才报道过一孕傻三年的科学依据—娃生得多!痴呆风险增高70%!近日,西北大学和华盛顿大学的一项新研究又得出了一个惊人结论,娃生得多,不仅会变傻,而且还会变老!缩短寿命!这无疑再度给了广大女性以致命一击!还让不让人好好生娃了! 其实,早在今年3月,在《Human Reprodu...

Nature子刊:衰老竟可这样逆转!通过修复线粒体DNA损伤!

2018-07-26

在医疗技术日趋完善的今天,健康不再是人们唯一所追求的,养生、保养等越来越成为人们津津乐道的话题,人人都想要永葆青春,而这其中最大的敌人便是“衰老”。之前《Science》杂志有报道称衰老与线粒体DNA损伤相关,一直以来,科学家们将衰老归因于遗传及基因的损伤,却并未深思过这种损伤是否可逆。而来自阿拉巴马大学伯明翰分校的Keshav Singh博士及...

《Cell》:颠覆认知!衰老的元凶竟是DNA的这种表达修饰!

2018-06-04

随着机体衰老的发生,生物体的DNA会出现许多遗传位点的改变,这在许多年以前人们就已经认识到了这一点。可是,为什么双胞胎在整个衰老过程中会出现不同的遗传学改变,这一直困扰这世界各地的遗传学家。目前,来自斯坦福大学的研究人员利用单细胞染色体测序技术,发现了表观遗传在衰老这一生理过程中举足轻重的作用。 何为表观遗传学...

两篇《Cell》,五篇《Science》从癌症到发育,从衰老到免疫,单细胞研究显神威

2018-05-03

理解任何多细胞生命系统的前提是理解“细胞”,今天单细胞研究已经不再只是纸上谈兵了,全球已经有许多实验室展开了单细胞研究,近期Science,Cell就接连公布了这方面的成果。 免疫细胞是如何衰老的? 斯坦福大学医学院的研究人员发现衰老的新奥秘:相比于年轻人,老年人的免疫细胞携带更多的染色质修饰。而且这些修饰差异主要来源于环境。 ...

《Science》!30年研究解开衰老和癌症的惊天谜团!

2018-04-29

近日,研究者有了一项重大突破,他们首次通过低温电子显微镜观察到端粒酶的结构,从而为人类抗衰老和抗癌的药物研发铺平了道路。 早在1985年,加州大学伯克利分校的Blackburn,Greider和Jack Szosak就发现了端粒酶,这种酶是将DNA加到染色体的末端,继而延长细胞的寿命。当时在业内掀起了一阵热潮。...

颠覆认知!衰老会促进癌症复发!

2018-04-12

年龄是癌症的主要危险因素,因此,预防老龄化的发展可能会阻止癌症的发生。衰老的某些特征也会在细胞中发生。一方面,衰老是一种有效的抑制肿瘤的机制。这是由细胞周期阻滞程序和诱导免疫介导的。然而另一方面,衰老细胞在衰老组织中积累,阻碍组织更新并导致年龄相关性癌症有关的慢性炎症的发生。因此,衰老的选择性干预是目前重要的生物医学目标。 ...

低脂低热量饮食VS运动:谁的抗大脑衰老效果更好?

2018-03-15

   老龄化啮齿动物模型的特征在于特定脑区域的炎症,特别是胼胝体、穹窿体和下丘脑。小胶质细胞是中枢神经系统的常驻巨噬细胞,对脑发育、神经支持和体内平衡很重要。然而目前,我们尚未完全理解饮食和生活方式对衰老过程中小胶质细胞的影响。    近来一项研究发现,低脂和低热量饮食相结合可以防止衰老小鼠脑部小胶质细胞的活化,并且与运动相比,低脂低热量...