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Nature:人脐带血中的蛋白TIMP2有望逆转<font color='red'>衰老</font>
在一项新的研究中,来自美国斯坦福大学医学院的研究人员发现人脐带血能够提高年老小鼠的学习和记忆能力。他们鉴定出一种在人脐带血中大量存在但随着年龄增加而显著下降的蛋白当被注射到年老小鼠体内时也具有相同的效果。这些发现可能导致人们开发出新的疗法来治疗年龄相关的心智能力下降。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturerqdxzddbtimp2y_1.html
美科学家发现天然化合物能抗<font color='red'>衰老</font>
近日,美国华盛顿大学医学院科学家发现,为健康小鼠补充一种名为烟酰胺单核苷酸(NMN)的天然化合物,可以抵消这种产能损失,减少一些典型的衰老症状,例如体重增加,胰岛素敏感性降低以及身体活动减少等。这项研究近日发表于《细胞—新陈代谢》杂志。研究人员希望这一发现可以为治疗一些衰老相关疾病提供新方法。[查看]
http://cxbio.com/Article/mkxjfxtrhhwnksl_1.html
新研究揭示跑步如何提高人类认知和记忆功能
众所周知运动对健康有益,还有研究表明运动能够增强脑功能,帮助保持和提高认知能力。对于啮齿类动物来说,跑步能够诱导脑神经递质,神经营养因子水平,神经元形态以及血管形成产生有益变化。除此之外,依赖于海马体的记忆功能和成年神经发生都会得到增强。而对于人类来说,有氧代谢能力,海马可塑性也与记忆功能存在关系。但是跑步如何带来这些积极影响,发生在外周的机制是什么仍然不清楚。 最近来自美国国家衰老研究所的研究人员对上述问题进行了探究,找到了一个重要的肌肉分泌因子。[查看]
http://cxbio.com/Article/xyjjspbrhtgrlrzhjygn_1.html
清除<font color='red'>衰老</font>细胞可延长小鼠寿命
在一项新的研究中,来自美国梅奥诊所的研究人员证实衰老细胞---不再发生细胞分裂且随着年龄增加而不断堆积的细胞---对健康产生负面影响,能够让正常小鼠的寿命缩短最多35%。这些结果还证实清除衰老细胞会延迟肿瘤形成、保持组织和器官功能,以及延长寿命,同时并没有观察到副作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/qcslxbkycxssmxbsw_1.html
唾液外泌体miRNA可作为<font color='red'>衰老</font>的生物标记物
来自日本冈山大学研究生院的研究人员推测唾液外泌体的miRNA可作为衰老的生物标记物。因此,研究人员将对唾液外泌体的miRNA是否可以作为衰老的生物标记物进行相关研究。[查看]
http://cxbio.com/Article/tywmtmirnakzwsldswbj_1.html
抗氧化剂:对黑色素瘤有害还是有利?
联想起“抗氧化剂”,常常与健康、活力等挂钩。它也被广泛视为一种阻止织癌症、抗衰老物质,在很多水果、蔬菜和营养补充剂中存在。然而,在最新一份以患黑色素瘤老鼠为实验对象的研究中,研究人员发现,抗氧化剂使得黑色素瘤转移速度加快了两倍。[查看]
http://cxbio.com/Article/kyhjdhsslyhhsyl_1.html
面对<font color='red'>衰老</font>问题的4大绝招
科学家们认为衰老是一个"自然过程"而不是一种疾病或疾病的诱发条件是抗衰老治疗开发和测试的一个主要障碍。对抗衰老进行资助研究,如果找到合适的方法,将会拥有全世界最大的市场,因为在每个国家都有老化的人口。[查看]
http://cxbio.com/Article/mdslwtd4djz_1.html
新验血法评估<font color='red'>衰老</font>程度 或可预测老年痴呆
科学家发明了一种验血方法,可以评估出一个人衰老的速度。他们认为,这也可以用来预测患阿尔茨海默症(老年痴呆)的风险以及分析移植器官的“年轻度”。[查看]
http://cxbio.com/Article/xyxfpgslcdhkyclncd_1.html
甘氨酸,简单逆转<font color='red'>衰老</font>相关线粒体缺陷
衰老过程可以延迟甚至逆转?日本筑波大学的Jun-Ichi Hayash教授领导的研究团队最近发现至少在人类细胞系中确有如此可能。他们还确认了两种特殊的,能够调节最小和结构最简单的氨基酸—甘氨酸生成的基因部分参与了衰老的过程。这篇研究发表在最近的ScientificR eports上。 在许多物种(包括人类)中,线粒体功能异常是衰老的标志之一。这种理论来源于线粒体在细胞中扮演的能源站角色,它通过细胞呼吸过程产生的能量,为细胞供能。线粒体DNA损伤会使线粒体DNA改变或者突变。而这些变化的积累与寿命的降低[查看]
http://cxbio.com/Article/gasjdnzslxgxltqx_1.html
生命科学仪器市场将迎来爆发性增长
20世纪80年代初,曾经有人预言:“21世纪将是生物学的世纪”。这一预言如今已经成为现实,美国《科学》周刊评选的2014年全世界十大科技突破中,一半的成果都来自生命科学领域。2014年,科学家们在衰老研究、生物进化、遗传疾病基因分析、干细胞、脑和神经细胞研究领域取得了众多突破,有助于人们揭示有关人体生长、发育、衰老、患病和死亡的秘密,最终将帮助人们攻克艾滋病、癌症和埃博拉等重大疾病。 在我国,生物产业作为《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中列出的七个战略新兴产业之一,近年成为[查看]
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杭师大:miRNA调控水稻叶片<font color='red'>衰老</font>
水稻(Oryza sativa L.)生产是保证人类粮食安全的首要任务。提高粮食产量的途径之一是延缓叶片衰老,并延长光合作用时间。MicroRNAs(miRNAs)是真核生物衰老和细胞衰老的关键调节因子。近日杭州师范大学沈波教授的团队携手中国水稻研究所庄杰云教授的团队系统研究了miRNAs在水稻叶片衰老过程中发挥的作用*,研究成果发表在12月刊的PLoS ONE上。 科研人员采用高通量测序技术对两个不同株系的超级杂交稻(N2Y6,抗衰老稻和LYP9,易衰老稻)叶片构建并测定了6个小RNA文库,6个DGE文库,[查看]
http://cxbio.com/Article/hsdmirnadksdypsl_1.html
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