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从共生研究到换血疗法

2015-01-23

  认真关于这一历史,留给我们的许多思考。为什么一种非常让人激动的研究技术会在生物技术蓬勃发展的世代被埋没,被学术界放弃。一个具有一定风险的临床技术,为什么经过一定时间后,才被一家私人公司启动开展临床研究。这一具有故事性,应用前景极大的研究领域,为什么没有引起国际范围的关注。只是在《自然》等杂志近年进行广泛宣传,尤其是2014年《科学》杂志将该研究评选为年度科学突破,这一现象才引起大家的关注。 ...

一种雷帕霉素类药物具有抗衰老效果

2014-12-26

  抗老化药物开发迈出第一步:一种雷帕霉素类药物具有抗衰老效果   最近一项新研究显示,科学家正在向“青春泉”不断靠近。据制药企业诺华公司(Novartis)报告,他们正在实验的这种药瞄准与老化和免疫功能有关的基因信号路径,能明显提高老年人免疫系统功能,有望延缓衰老对人体的影响,增进老年人健康。相关论文发表在最近出版的《科...

端粒活动影响衰老和疾病发作

2014-11-29

  德克萨斯大学西南医学中心的科学家们报告说,一种新型循环机制,包括端粒DNA可能有助于解释细胞老化,细胞老化的启动以及相关疾病的致病机理。研究人员发现,端粒形成回路时特定基因关闭,细胞呈年轻状态,特定基因被激活时,细胞衰老以及产生疾病。   西南医学中心细胞生物学教授兼副总裁JerryW.Shay博士表示:“我们的结果揭示了一个潜在的新型机制,该机制可能...

科学家研发抗衰老药物称可使人获得120岁长寿

2014-11-27

  莫斯科国立大学研究员马克西姆·斯库拉切夫(Maxim Skulachev)正尝试使用新型抗氧化剂对人类线粒体施加影响,线粒体是细胞中产生能量的部分,也被视为引发衰老的主因,其与心脏病、老年痴呆症和帕金森等疾病都有关系。   斯库拉切夫及其团队认为,人类通过线粒体对抗衰老,在技术层面上是可行的。斯库拉切夫称自己不相信人类能活到8...

一生的22个衰老时间点

2014-11-25

  一、8岁决定女性生育能力。此时的激素分泌和黄体酮的水平会对她的一生产生影响,因此要避免剧烈的体育运动,饮食一定要跟上。   二、10岁女性青春期萌芽。40%的骨骼在此时以冲刺的速度形成,摄入足够的钙是至关重要的。多食用奶制品、多做运动,避免肥胖。   三、17岁智齿发育。出现口腔疾病,使用漱口水或淡盐水漱口消炎镇痛,必要时使用扑热...

DNA甲基化:在衰老细胞中的作用

2014-11-19

近日,科学家们在45万个基因组位点中发现了8%的与衰老有关的DNA甲基化的改变。这项研究成果题为“Age-related variations in the methylome associated with gene expression in human monocytes and T cells”于近日发表在Nature Communications杂志上。 ...

干细胞真能让人返老还童?

2014-11-03

  “但是年龄,踱着他偷儿般的步伐/一把将我抓起/将我送进土里/好像我从不曾有过年轻。”   在《哈姆雷特》里,掘墓人这样唱着,戏谑不管是王公还是平民都一样会失去的青春。衰老是生命永恒的节奏。但现在,科技似乎为“逆生长”带来了一线希望:10月16日,朝日新闻发出一则消息称,一名67岁男子通过iPS技术成功使皮肤细胞恢复到36岁时的...

中国科学家衰老研究成果被质疑

2014-10-23

  数月之前,来自中国的研究人员在《自然》(Nature)杂志上发表的一篇研究论文引起了一场小轰动:他们似乎找到了生物体衰老的原因。而现在由波恩大学领导的一个国际科学家研究小组则对这篇Nature论文中的一个基本假设提出了质疑。   发表这篇Nature论文的是由北京生命科学研究所的董梦秋(Meng-Qiu Dong)研究员...

PNAS:肥胖可加速人类肝脏的衰老,快去减肥!

2014-10-13

  尽管科学家们一直猜测肥胖使人类衰老地更快,但是目前并无有效的证据来证明;而本文中研究人员则发现,体重过重会负面选择性地影响人类机体的组织;研究者Horvath教授表示,这项研究中我们评估了肥胖对机体多种组织生物年龄的影响,而老化时钟可以使用一种机体的时间保持机制来准确计算人类机体器官、组织及多种细胞类型的年龄,研究者主要关注一种一种名为甲基化的机体生化过程,甲基化就是...

延缓衰老不再是梦?

2014-10-04

  美国加州大学洛杉矶分校的生物学家发现,当利用遥控手段将关键器官系统中一种名为AMPK的基因激活时,可以延缓整个机体的衰老进程。   对于延缓人类衰老和疾病具有重要意义   美国加州大学洛杉矶分校的生物学家发现,当利用遥控手段将关键器官系统中一种名为AMPK的基因激活时,可以延缓整个机体的衰老进程。果蝇实验显示...

科学家发现细胞老化开关

2014-09-23

  英国物理科学新闻网站9月20日发表题为《科学家们发现了控制细胞衰老的开关》的报道称,美国索尔克生物研究所科研人员发现了细胞内一个对健康老化至关重要的“开关”。这个“开关”可以促进健康细胞分裂和生长,比如,即便在衰老阶段也能产生新的肺或肝组织。   在人体内,新分裂的细胞不断补充着肺、皮肤、肝脏及其他器官。但大多数人体细胞不能无限期地...

未来100年将改变我们生活的10大科技,人体器官商店、读心术、战胜癌症、延缓衰老...

2014-09-21

  1、能上网的隐形眼镜 出现时间:2030年前   预测者:来自华盛顿大学西雅图分校的巴巴克·A·帕尔维兹教授   这种眼镜还将识别人的面部特征,并显示所见者的生平,还能将一种语言翻译成另一种语言,这样人们就可以看懂镜片上显示的字幕。也许准备参加期末考试的学生们会是这种隐形眼镜的首批顾客,相信它也同样会受到科幻迷们的喜爱。   2、人体器官商店 出现时间:2...

Cell Reports:生物学家发现延缓衰老关键基因

2014-09-10

  近日,加州大学洛杉矶分校的生物学家发现了一个可以减缓衰老过程的基因——AMPK。上调成年果蝇神经系统中的AMPK能够增强大脑和肠道上皮的细胞自噬作用。自噬作用能够通过清除“细胞垃圾”,从而抵抗衰老过程。增加果蝇肠道中AMPK基因的数量可将果蝇的寿命从传统的6周延长至约8周,寿命增加30%左右。相关论文发表在9月4日的《Cell Reports》杂志上。 ...

谷歌巨资开发抗衰老药 9股暗藏暴涨因子

2014-09-05

  谷歌支持的延寿公司Calico周三宣布,将与芝加哥药品巨头AbbVie合作开发一种专治老年病的新药。   谷歌和AbbVie分别承诺投资2.5亿美元,并且都可以选择追加5亿美元投资。这些资金将用于在旧金山开设一个新的研究中心,Calico将在那里聘请一个研究团队,专门开发新药并开展早期开发。AbbVie的重点则是临床试验、晚期开发,...

人类基因组测序先驱:融资7千万美金通过基因组对抗衰老

2014-03-19

J. Craig Venter 表示希望通过利用基因组学实现对抗衰老的目标。 测序先锋 J. Craig Venter 近日创立了一家新公司,名为Human Longevity Inc.(HLI)。这家公司将综合人类基因组、微生物组和代谢组的数据以及临床信息,来推动衰老相关疾病的诊断与治疗的开发。Venter 博士是人类、微生物与合成基因组学领...

PNAS:大脑衰老与基因相关

2013-11-07

              日前,来自耶鲁大学医学院等机构的研究人员首次在研究样本中发现,正常大脑衰老后的功能下降与基因有关。研究人员表示,识别出与大脑衰老相关的基因,将有助于理解老龄化的生理过程。        ...

控制基因能改变衰老吗?

2013-10-22

     生老病死,在我们看来似乎是命中注定的,但这并没有打消一些科学家研究衰老的热情。在他们看来,一个很简单的出发点就是:同是动物,为什么有的昆虫只能活几天,猫狗能活十几年,而乌龟的寿命却能长达一两百岁?   “不同物种之间,最根本的区别是什么?它们的基因!所以我想,衰老的秘密也许就藏在基因里。它们里...

谷歌投资Calico的原因:从基因层面研究衰老 开发长生不老药

2013-10-11

上个月,Google宣布成立一家新公司,它的名字叫Calico,这家企业关注健康领域,试图对抗人类的衰老。今天,《财富》杂志披露了更多Calico公司的细节。Calico 源自比尔-马里斯(Bill Maris)的想法。马里斯是Google Venture(风投部门)的合伙人,他曾经是生物技术组合经理。消息人士称,马里斯曾观察生命科学版图,发现有几...

两篇Science聚焦衰老相关蛋白酶

2013-03-29

本期Science杂志发表了两项研究,研究人员分别获得了两种蛋白酶的三维晶体结构,人类ZMPSTE24及其酵母类似物Ste24p。这两项结构研究,将帮助人们更好的理解这类蛋白酶的功能,并由此解析它们与衰老的关系。 若核纤层蛋白lamin A或金属蛋白酶ZMPSTE24的编码基因发生了突变,就会引发严重的早老病HGPS和一些相关疾病,如限制性皮肤...

衰老和癌症的起因

2012-12-09

<div><span style="font-family: 幼圆; font-size: large;"><img class="aligncenter" src="http://t1.baidu.com/it/u=2024291536,1185548579&amp;fm=0&amp;gp=0.jpg...