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Cell:重大进展!恢复丢失的表观遗传信息可让衰老的哺乳动物返老还童

一项研究首次表明,DNA的组装和调节方式的退化可以驱动有机体的衰老,而与遗传密码本身的变化无关。这项研究表明,表观遗传信息的破坏导致小鼠衰老,而恢复表观遗传组的完整性则可逆转这些衰老的迹象。

2023-01-17

Nat Aging:神奇!经过基因改造的线粒体可利用光能充电并延长线虫寿命

一项新的研究从可再生能源领域汲取了经验,并表明经过基因改造的线粒体可以将光能转化为细胞可以使用的化学能,最终延长了秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)的寿命。

2023-01-15

Cell:双赢!细胞间代谢物交换竟可延长彼此的寿命

在一项新的研究中,来自德国柏林夏里特医学院、英国弗朗西斯-克里克研究所和剑桥大学等研究机构的研究人员利用酵母细胞作为研究对象,发现当细胞与其他细胞交换代谢产物时,它们的寿命更长。

2023-01-13

PNAS:顾正龙团队揭示衰老个体中线粒体DNA突变广泛存在且高度有害

该研究成功开发了低成本的单细胞mtDNA测序技术,并基于该技术绘制了老年个体的B细胞及单核细胞的mtDNA突变谱,发现老年个体的体细胞中mtDNA突变极为普遍,且具有高度的异质性及有害性

2023-01-12

eBioMedicine:新研究发现保持充足水分的成年人似乎更健康,患慢性疾病更少并且寿命更长

在一项新的研究中,来自美国国家心肺血液研究所的研究人员发现保持充足水分的成年人似乎更健康,患慢性疾病(比如心脏病和肺部疾病)更少,并且比那些水分不足的人寿命更长。

2023-01-10

Cell系列综述:全面总结衰老与癌症之间的关系

衰老和癌症的特征之间的这些趋同、对抗或矛盾的关系可以解释癌症和衰老之间特殊的流行病学关联,恶性肿瘤在老年时会增加,但九十多岁的人会减少,百岁老人的情况更是如此。

2023-01-09

Nature子刊:基因改造线粒体,使其利用阳光充电,从而延长寿命

这项研究发现提供了直接的因果证据,证明了挽救与年龄相关的线粒体膜电位下降足以减缓衰老速度,延长健康寿命和寿命。

2023-01-05

西北大学新见解:基因失衡导致衰老,扭转它或许就能“返老还童”!

可以从不同长度基因活性失衡这一角度解释衰老过程中发生的诸多分子水平的变化,而这种变化普遍存在于多种动物(包括人类)的多种组织(血液、肌肉、骨骼,以及肝脏、心脏、肠道、大脑、肺等器官)中。

2023-01-03

Nat Aging:增加核纤层蛋白C的水平有望延缓心脏衰老

在一项新的研究中,美国加州大学圣地亚哥分校的Adam Engler教授及其研究团队于2022年12月22日在Nature Aging期刊上发表了一篇论文,有助于推进人们对心脏如何衰老的理解。

2022-12-31

Redox Biology: Shank3是与衰老相关的心脏损伤的一个新的贡献者

尽管确切的潜在机制仍不清楚,但线粒体吞噬功能受损和线粒体稳态是心脏老化的主要原因。SHANK3是一种富含心脏的蛋白质,最近有报道称它可以调节与衰老相关的神经退行性疾病。

2022-12-27