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找到约188条结果 (用时0.1656秒)

Nature遗传学:突变时钟决定衰老与癌症

2015-11-10

人体每个细胞都含有一个拷贝的基因组。人们普遍认为,人的一生在不断累积基因组突变。有些突变生成是爆发式的,这些突变往往是外部因素引起的,比如日光浴和抽烟。但也有一些突变过程是细胞内置的,以恒定的速度持续产生突变,就像不停运转的时钟。Nature Genetics杂志发表的一项最新研究,首次在人类细胞中揭示了这种时钟般的突变过程。文章指出,这种突变的生成与人类衰老和癌症有很大的关联...

运动真的能减缓衰老 至少它对你的细胞有用

2015-11-03

  最近的一项研究发现,几乎所有类型的体育运动,不管运动量的大小,都可能在细胞的层次上减缓衰老。而且,中年时期可能是让这个过程产生作用的关键时期,至少从衡量细胞年龄的其中一个度量上看来是这样。   计量细胞的年龄并不容易,因为它的生理年龄与历时年龄并不匹配。有的细胞,如以其存在的时间长短来计算,可能还比较年轻,但是它的生物机能却迟...

衰老对你的身体做了些什么?

2015-10-27

  从古至今人类从未停止过对长生不老的追求,现在科学家们正在逐步揭开衰老的秘密,在分子机制中寻求延长寿命和治疗衰老相关疾病的线索。Exeter大学的一项大规模研究,揭示了人类衰老过程中机体所发生的分子改变。这项研究发表在十月二十二日的Nature Communications杂志上。   在人生的最后一段旅程,衰老使人体机能逐渐退化,越来越接...

拿自己做人体实验!美生物技术公司CEO用基因疗法“逆转”衰老

2015-10-20

  使用基因疗法对一个人的DNA进行永久修饰能减缓衰老吗?一名西雅图的女性称,她已经开始尝试这件事情了。据MIT Technology Review网站报道,一名美国生物技术公司的CEO宣称,她将成为全球首个接受基因治疗“逆转”衰老的人。   Elizabeth Parrish,BioViva公司的CEO,44岁。据称,上个月,她在一个...

删掉这个基因,寿命就能延长60%

2015-10-14

  经过一项持续10年的努力研究,研究者们发现了238个负责老化的特定基因,这些基因一旦被删除,在实验室测试中会显著延长酵母细胞寿命。   如果这种基因编辑结果可以复制在人类身上——这是可能的,因为很多基因和遗传通路也存在于更高级生命形式中——我们也许可以通过关闭老化过程来大大提升人类寿命。研究者们发现在某些情况下酵母的寿命可以延长多达60%。   “这项研究着眼于整个基...

Science解决细胞衰老的长期争议

2015-09-28

  老化或受伤的细胞会进入衰老状态,出现细胞周期停滞。细胞衰老被许多人视为人体退化的原因,与癌症、神经退行性疾病等多种老年病有关。了解这一过程背后的具体机制,对促进人类健康有重要的意义。   哈佛医学院、布莱根妇女医院和霍华德·休斯医学研究所的科学家们对细胞衰老进行了深入研究,揭示了这一过程的关键控制机制,解决了该领域的一个长期争议。相...

人究竟为什么会老?

1970-01-01

2011年,100岁高龄的Fauja Singh在为英国爱丁堡马拉松赛作准备。图片来源:Jeff J. Mitchell 人类对于衰老的研究自古有之,国内国外都是如此。随着现代科学技术的发达,衰老的研究开始转向细胞、分子水平,并取得了许多实质性的进展。 2009年,3位美国科学家因“发现端粒和端粒酶是如何保护染色体的”相关研究,获得了诺贝尔生理或医学奖。...

Diabetes:抗衰老基因为糖尿病治疗带来新希望

1970-01-01

近日,来自美国俄克拉荷马大学的华人科学家在国际学术期刊diabetes上发表了一项最新研究进展,他们发现抗衰老基因Klotho能够抑制β细胞凋亡, 而异常的细胞凋亡是造成1型糖尿病发病过程中合成胰岛素的β细胞死亡的主要原因。因此这项研究对于1型糖尿病治疗具有重要提示意义。 在这项研究中,研究人员检测到最近发现的抗衰老基因Klotho基因在胰腺β细胞中...

物理学和生物学联手战胜衰老

1970-01-01

   最近,一个新的生物科技公司Gero,与衰老研究著名学者Robert J. Shmookler Reis教授合作,为衰老生物学以及与年龄有关的疾病,带来了新的见解。Robert J. Shmookler Reis教授是世界上延长寿命领域的最高纪录保持者,他发现两个突变能够使线虫的age-1 gene(编码几个信号通路中的关键中间体PI3K)钝化,从而将线虫...

抗衰老?也许你只需要吃一点膳食补充剂

2015-08-25

  端粒是染色体末端保护性的帽状结构。在人类细胞中,端粒缩短是衰老的一个标志性事件。Emory大学医学院的科学家们发现,膳食补充剂α-硫辛酸(ALA)能够激活端粒酶促进端粒延伸,在动脉硬化小鼠模型中起到保护作用。这项研究发表在八月二十日的Cell Reports杂志上,为人们开辟了治疗慢性疾病的新途径。   ALA是一种类似维生素的物质,被称为天然的超强抗氧化剂。“ALA对于...

研究人员复制奇特细胞 尝试逆转人类衰老

1970-01-01

据西班牙媒体报道,西班牙和美国的研究人员日前已经成功复制出一种形态奇特的细胞,这种细胞甚至从胚胎时期就开始了加速衰老。 在有些地方,时间的流逝是完全可逆的。在一个月之内,就可以从成熟时期几乎完全变回胚胎的初期。最令人惊奇的是,任何构成人体器官的细胞都可以完成这个过程。但是这一切只能在一个分子生物实验室里才能实现。在2006年,日本学者山中伸弥成功完成了...

线虫现基因开关 助寻延缓衰老关键

1970-01-01

人类距离找到长生不老的秘密,又迈前了一步。美国西北大学专家近日成功在实验中,阻止一种可独立生存的线虫,触动身上的“基因开关”,从而停止其老化过程。由于人类也拥有类似“开关”,若科学家也可同样找出关掉那开关的方法,相信可成为延缓人类衰老的关键。 该种名为秀丽隐杆线虫(caenorhabditis elegans)的线虫,仅步入成年期8小时,到达...

衰老如何破坏我们的免疫系统?

2015-08-07

  最近,来自美国佛罗里达州大学斯克里普斯研究所(TSRI)的科学家阐明了“衰老如何削弱新的免疫细胞的产生,从而降低免疫系统对疫苗的反应,并将老年人置于感染的风险”。这项研究继续指出,饮食中的抗氧化剂,可减缓这种破坏性的过程。   相关研究结果发表在八月六日的《Cell Reports》,研究重点在一个叫做胸腺的器官,它可产生T淋巴细胞...

EMBO J:告诉你衰老的真相

1970-01-01

   “为什么我们会老?”是一个最令人着迷的问题,但目前还没有一个令人满意的答案。最近,来自德国莱布尼茨分子药理学研究所(Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie)的科学家,已经向这个问题的答案迈近了一步。他们进行的一项研究首次表明,细胞的某个区域,所谓的内质网,在衰老过程中失去了其氧化能力。如果这个“长生丹...

PNAS:全新阐述自由基致衰老理论

1970-01-01

   当Buck研究所Campisi实验室的科学家们,在培育生成过量自由基、损害皮肤线粒体的小鼠时,本期望看到小鼠生命过程中衰老加速――进一步的证实自由基衰老理论。然而,他们却在年轻小鼠中看到了惊人的利益:由于增进了表皮分化和上皮化,加速了伤口愈合。这一研究发布在8月3日的《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。 资深科学家、Buck研究所教授J...

谷歌联手基因族谱网站探索长寿秘诀 

1970-01-01

  谷歌旗下抗衰老公司Calico从世界上最大的族谱网站Ancestry.com获取基因族谱信息,寻找延长寿命的方法和药物靶点。   这项合作将帮助Calico寻找抗衰老的方法。Calico的核心团队在加利福尼亚,不过Ancestry.com非常符合谷歌创立生物技术公司的各种想法,Ancestry.com丰富的数据激起了谷歌的兴趣。Ca...

Cell子刊:衰老或寿命的遗传开关

2015-07-24

  什么时候真正开始衰老?最近,美国西北大学的两位科学家给出了一个分子线索。在对秀丽隐杆线虫进行的一项研究中,他们发现,当动物达到生殖成熟后,成年细胞突然开始走下坡路。这项研究,以一项十年研究为基础,将发表在七月二十三日发行的《Molecular Cell》。   一个遗传开关,通过关闭保护细胞的应激反应,开始了衰老过程,应激反应可...

随着衰老,血管实际上会变得越来越好

2015-07-22

  尽管许多年龄相关疾病的发病原因至今尚不清楚,但氧化性应激被认为是主要的罪魁祸首,氧化性应激被认为和心血管疾病和神经变性疾病,包括糖尿病、高血压及年龄相关的癌症直接相关;然而近日刊登在国际杂志The Journal of Physiology上的一篇研究论文中,来自密苏里的研究者发现,机体老化实际上可以提供明显的保护作用来抵御氧化性应激,相关研究发现表明,老化或许会诱发一种适...

研究称20多岁就能发现人体的老化速度

2015-07-08

  过去一般的老化研究对象大多是老年人,不过近日发表的最新研究报告称,早在20多岁就能发现不同的老化速度。   据台湾“中央社”7月6日报道,法新社称,研究报告7月6日刊登在美国《国家科学院学报》(PNAS),对象是954名新西兰人。   研究人员搜集26岁、32岁与38岁研究对象的健康数据,像是肾脏、肝脏与肺部功能、牙齿健康,眼睛血管、新陈代谢及免疫系统;另外也检查胆固...

线粒体疾病延迟衰老的秘密武器

1970-01-01

POLG基因敲除小鼠――线粒体疾病和早衰的小鼠模型,可能很容易被误认为比实际年龄更大,在九个月大的时候,它们有脱毛、骨质疏松症、听力丧失、不孕不育、心脏问题并且体重下降。尽管这些小鼠在出生时就患有这种疾病,但它们在青少年时期有一种“秘密武器”,可使衰老的迹象延迟一段时间。 来自美国索尔克生物研究所的一项最新研究表明,一种长寿激素可以帮助这些小鼠(在出生时其线粒体具...