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Nature aging:免疫系统衰退的幕后推手Sema4A缺失如何加速衰老进程?

研究人员发现了一种名为Semaphorin 4A(Sema4A)的分子,它在调节这些髓系偏向性造血干细胞的功能中扮演了至关重要的角色。

2025-02-09

Neurobiol aging:健康成年人机体血糖水平较高或与较低的大脑活性直接相关

本文研究结果强调了通过健康饮食和锻炼来控制机体血糖的重要性,这不仅对于机体健康,对于大脑健康尤为如此。

2024-12-23

Nature aging:为何男性衰老更快?分子伴侣介导自噬(CMA)的性别特异性解析

该研究系统揭示了CMA在衰老中的复杂调控模式,为进一步解析衰老分子机制及开发精准医学干预策略提供了关键科学依据。

2025-02-11

Nature aging:衰老可以被逆转吗?从血液标志物揭示抗衰老的可能性

研究团队采用了一种先进的分析技术——Olink近距离延伸分析(PEA),对不同年龄和性别的小鼠血浆蛋白进行系统性分析,发现了包括IL-23R、CCL5等在内的一系列与衰老密切相关的蛋白。

2024-12-22

Nature aging:刘光慧/曲静/王思团队综述生殖衰老的生物标志物研究

这篇观点文章深入探讨了生殖系统衰老生物标志物研究的现状和未来展望,为个性化的生殖健康评估和干预提供科学依据。

2024-12-21

Nat aging:揭示衰老损伤机体中CD8+ T细胞抗肿瘤活性背后的分子机制

本文研究揭示了衰老在损伤CD8+ T细胞抗肿瘤免疫反应中的作用以及其背后的分子机制。

2024-12-04

Nat aging:尽管医学进步,但是人类预期寿命的增长正在放缓

研究结果推翻了传统的观点,即人类的自然长寿禀赋就在我们面前的某个地方——比我们今天的预期寿命更长。相反,它已经在我们身后——在30到60年的范围内。

2024-10-18

Nat aging | 解密人类衰老的分子密码:非线性变化带来的新发现

通过对这些庞大且复杂的数据进行深入分析,研究团队发现,衰老并不是一个简单的线性过程,而是存在着显著的非线性变化,尤其是在40岁和60岁这两个关键的时间点。

2024-08-16

aging Cell:茶、咖啡中的这种物质,可抑制皮肤衰老,并降低炎症水平

研究表明,绿原酸能有效抑制紫外线诱导的人真皮成纤维细胞衰老,并降低炎症水平,在小鼠模型中进一步得到了证实,而且还揭示了ENO1是一个有前景的蛋白质靶点,证明了绿原酸在细胞和动物水平上的抗皮肤衰老作用。

2025-01-11

Nature aging:细胞营养过剩,加速衰老,缩短寿命

结果表明,细胞感知营养过剩,也就是mTOR蛋白复合物活性增加,会促进衰老,导致实质损伤、炎症和寿命缩短。

2024-06-16