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Nature Aging:梅奥医学中心发现新型衰老标志物——IL-23R

研究结果揭示了循环因子作为与衰老相关的器官间信号转导的候选介质和全身衰老细胞负荷的生物标志物。

2024-12-20

Sci Adv:生物钟或会影响机体肌肉功能的恢复

这项研究不仅让我们对昼夜节律有了更深入的理解,还提醒我们尊重身体的自然节律。

2025-03-31

Cell:中德科学家联手揭示雄激素的新作用机制,有望开发出更好的肌肉增强药物

在这项研究中,这些作者能够证实一种称为GPR133的粘附G蛋白偶联受体被雄激素类固醇激素5α-DHT激活。

2025-02-17

Immunity | 免疫训练促进衰老神经髓鞘再生

这项研究揭示了衰老与髓鞘损伤修复之间的表观遗传关系,为将来治疗衰老患者的髓鞘损伤提供了新的思路。

2024-08-06

Cell:小核仁RNA:调控细胞衰老的幕后推手

这项研究通过全基因组筛选,发现了一种保守的snoRNA:SNORA13,它是人类细胞和小鼠衰老所必需的,SNORA13能够负调控核糖体生物合成,直接与RPL23相互作用从而促进p53激活和细胞衰老。

2024-08-23

Nature Aging:郭靖涛团队揭示男性睾丸衰老的关键时期及其与肥胖的关系

研究结果阐明了睾丸衰老过程中的分子变化及其与体重指数(BMI)的关系,为未来的研究奠定了基础,并提供了潜在的诊断标志物和治疗靶点。

2025-03-09

STTT:李剑/胡泽岚/李宝力团队发现,这种降糖药能够抗衰老

该研究不仅揭示了 MDH2 作为抗衰老治疗靶点及 Gli 作为先导化合物的潜力,更阐明了代谢与表观修饰在衰老中的复杂互作网络。

2025-02-22

Nature:新研究表明来自母体的X染色体可能会加速大脑衰老

这项研究开启了关于X染色体如何影响大脑健康的新篇章,也为未来探索减缓大脑衰老的方法提供了希望。

2025-02-14

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

0.54微米防护网成抗衰老新靶点

研究人员通过透射电镜断层扫描(TEM)首次捕捉到震撼画面:年轻大脑的血管表面布满0.54微米厚的糖萼,犹如精密编织的纳米铠甲;而衰老大脑的这层防护网却支离破碎,厚度锐减57%。

2025-03-02