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鉴别出能将寿命延长500%的新型信号通路!

2020年1月15日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,一项刊登在国际杂志Cell Reports上的研究报告中,来自中国南京大学等机构的科学家们通过研究发现了一种负责长寿的协同细胞通路,其或能将线虫的寿命延长5倍,线虫是一种用作衰老研究的动物模型。图片来源:MDI Biological Laboratory研究者表示,寿命的增加相当于人类能存活400或5

2020-01-15

Nature:早期压力可有助于延长寿命

新的研究表明,年轻时的一些压力实际上可以延长寿命。密歇根大学的研究人员发现,生命早期经历的氧化应激会增加生命后期的抗逆性。

2019-12-06

研究发现奖赏系统在主观预期调节疼痛感知中的作用

疼痛已经成为一项重大的公共卫生议题。据统计,慢性疼痛折磨着全球约五分之一的成年人(Breivik et al., 2006; Goldberg & McGee, 2011)。仅在我国,慢性疼痛每年造成的经济损失就高达数千亿人民币(Yu et al., 2011; Zhang et al., 2016)。作为一种主观体验,疼痛受到诸多心理因素的调节(Wiech, Ploner, &

2019-11-17

研究揭示社会快感缺失个体异常的功能连接仅与社会条件下的预期情绪相关

情绪预期是一种预测个体未来情绪的能力,影响着个体的决策、动机、目标导向行为等,对人类的适应功能有着重要意义。前人研究发现,精神分裂症患者表现出受损的情绪预期,其缺损影响着患者的阴性症状及日常生活功能。然而,前人有关精神分裂症谱系情绪预期的研究较多关注临床患者,而少有研究针对精神分裂症高危人群的情绪预期进行探讨。更重要的是,个体预期未来正性情绪或负性情绪的过程是否会受社会情境的影响尚不清楚。为此,中

2019-11-10

Nat Commun:无需基因改造,延长端粒就可显著延长寿命,抗击衰老

2019年11月5日讯/生物谷BIOON/---端粒是位于真核生物染色体末端的核蛋白结构。它们由串联重复的TTAGGG DNA序列组成,这种序列被称为shelterin的六蛋白复合物所结合。端粒对于DNA修复活性和保护染色体末端免受DNA降解至关重要,它们在染色体稳定性中起着重要作用。由于所谓的“末端复制问题(end replication problem)”,端粒随着细胞的每一次分裂而缩短。人类

2019-11-05

SN2019:在活小鼠中首次鉴定出寿命高达90天的神经干细胞

2019年10月24日讯/生物谷BIOON/---在一项未正式公开的研究中,瑞士苏黎世大学神经科学家Gregor Pilz观察到神经干细胞在年轻的活体小鼠的大脑中变成了神经元,这一壮举在不久前还被认为是不可能的。他的最新实验表明小鼠的大脑中还有另一群自我更新的神经干细胞,其中的一些神经干细胞的寿命比他之前记录的首批神经干细胞的寿命要长。Pilz于2019年10月22日在美国芝加哥举行的神经科学学会

2019-10-24

Nature:新研究首次揭示抑制年龄相关的神经活动增加竟可延长寿命

2019年10月20日讯/生物谷BIOON/---在一项针对线虫、小鼠和人类的研究中,来自美国哈佛医学院的研究人员发现在整个动物界中,衰老会带来更多的神经活动,而当这种自然增加受到限制时,个体的寿命可能就会变得更长。他们着重介绍了一种保守性的称为REST的转录因子,它可能是调节这种年龄相关的神经活动的关键。相关研究结果发表在2019年10月17日的Nature期刊上,论文标题为“Regulatio

2019-10-20

三联药物疗法可显著延长果蝇寿命

一个国际科研团队最新发现,将三种已知药物联用的疗法可显着延长果蝇寿命,这有助于人类抗衰老研究。不过研究人员强调,这项研究距离开发出有效的人类抗衰老疗法还有很长的路要走。英国伦敦大学学院和德国马克斯·普朗克衰老生物学研究所等机构研究人员在新一期美国《国家科学院学报》发表论文说,这三种药物分别是以锂为主要成分的情绪稳定剂、癌症药物曲美替尼和免疫系统调节剂雷帕霉素。此前用果蝇进行的实验显示,这三种药物对

2019-10-05

创新系统延长基因电路寿命 有望最大化溶瘤细菌的抗癌效力

在过去二十年里,合成生物学家已经开发出复杂的基因电路来控制单个细胞的活动,但随着时间的推移,这种系统不可避免地会由于导致失控突变的进化选择压力而失去功能。现有解决方法包括将重组元件整合到宿主基因组中和使用质粒稳定元件,合成“杀伤开关”或合成氨基酸。虽然稳定元素可以延长作用时间,但是进化将不可避免地使稳定元素失效。近日,加州大学圣地亚哥分校的研究人员开发了一种可以让基因电路持续更长时间的新方法,他们

2019-10-07

婴儿CRISPR实验中引入的基因突变会缩短寿命的研究遭遇重大缺陷

2019年10月5日讯/生物谷BIOON/---2019年6月,美国加州大学伯克利分校的Xinzhu Wei和Rasmus Nielsen发现一名中国科学家在去年出生的一对双胞胎婴儿中试图引入的一种基因突变(CCR5 Δ32)在表面上有助于这两名婴儿抵抗HIV病毒感染,但这也会与生命后期的死亡率增加21%存在关联性。他们扫描了英国生物库(UK Biobank)中包含的40万多个基因组和相关健康记录

2019-10-05