
Sirtuin蛋白是一类从古细菌到人类高度保守的去乙酰化酶。Sirtuin蛋白的酶活依赖辅酶因子β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸NAD+,是通过热量限制延缓衰老策略的重要靶点,在多个物种中发挥着寿命调控的相关功能,被称为“长寿蛋白家族”。人类sirtuin家族的7个成员(SIRT1-7)均具有NAD+结合和相对保守的催化结构域,但在细胞中的定位和活力却不同。目前,受限于研究手段,鲜有关于人类SIRT1-7生物学功能的系统性比较研究。同时,它们在协同调控表观遗传景观和细胞稳态中的潜在作用尚不清楚。
Sirtuin蛋白是一类从古细菌到人类高度保守的去乙酰化酶。Sirtuin蛋白的酶活依赖辅酶因子β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸NAD+,是通过热量限制延缓衰老策略的重要靶点,在多个物种中发挥着寿命调控的相关功能,被称为“长寿蛋白家族”。人类sirtuin家族的7个成员(SIRT1-7)均具有NAD+结合和相对保守的催化结构域,但在细胞中的定位和活力却不同。目前,受限于研究手段,鲜有关于人类SIRT1-7生物学功能的系统性比较研究。同时,它们在协同调控表观遗传景观和细胞稳态中的潜在作用尚不清楚。
在探索延缓衰老的道路上,科学家们不断寻找新的线索和方法。近期,一项新研究为我们揭示了新的希望。这项研究为研究人类衰老提供了新的线索。现在,让我们深入了解这项研究,看看它如何为我们带来延缓衰老的新希望。
在生物学的奇妙世界中,微观细节揭示了宏观现象的奥秘。就像一颗星星在宇宙中的位置决定着其与其他星体的关系一样,细胞内部的微小组件对整体生命过程的影响同样重要。细胞,生命的基本单位,承载着生命活动的复杂性和动态性。它们不仅仅是静态的实体,而是一个充满活力的系统,其中各种细胞器协同工作,维持生命的平衡和健康。
衰老是一个复杂的过程,既受遗传因素影响,也受环境影响。虽然我们知道感知死亡经历可以影响衰老,但这种影响方式仍然大多是个谜。然而,密歇根大学的一项新研究发现感知经历可能会产生影响。由Christi Gendron领导的密歇根大学研究人员发现死亡感知与果蝇的衰老速度之间存在联系。
衰老涉及复杂又多样的特征,例如炎症、压力、新陈代谢变化等等。现在,由美国索尔克生物研究所和加州大学圣地亚哥分校的科学家组成的团队揭示了另一个与衰老过程有关的因素,即一种名为SGDG(3-磺基半乳糖基二酰甘油)的脂质,它会随着年龄的增长在大脑中下降,并可能具有抗炎作用。
当细胞经历死亡或进入停止繁殖的状态来应对损伤或压力,而使细胞停止生长和分裂的状态被称为细胞衰老。除了压力等外部刺激外,DNA结构随着衰老而发生变化等内在因素也会导致衰老。在经历衰老时,细胞可以向免疫系统发送信号,通过免疫细胞来清除衰老细胞。随着年龄的增长,免疫系统清除衰老细胞的能力逐渐下降,导致衰老细胞的积累。衰老细胞的积累导致器官老化,并与慢性疾病有关。
几十年来,科学家们一直在追寻一种能够阻止人类衰老的方法。一些科学家认为,我们永远不会逆转衰老。其他人说我们将在未来20年内有办法防止衰老。这样的说法可能看起来很大胆,但一种新的抗衰老补充剂表明,我们可能比想象的更接近。
据国外媒体报道,随着人们逐渐衰老,人体肌肉组织越来越小,且变得虚弱,受到创伤后也更难愈合。目前,在一项最新研究中,美国匹兹堡大学医学中心(UPMC)研究员指出,老鼠肌肉包含一种重要的年轻调节因子,该项发现可能促进老年人群的肌肉再生治疗。
在过去的几百年里,随着人类生活条件的改善和医疗手段的提高,人们的预期寿命已经大大增加。然而,活得更久并不是最终目的,因为许多研究项目正在研究如何防止甚至逆转衰老过程。一些研究人员可能已经发现了如何逆转大脑的衰老,也有人认为他们已经发现了逆转衰老所需的基因钥匙。但全新的研究表明,人类和许多其他物种一样,注定要衰老。
随着技术不断发展,我们看到了通过实验方法逆转生物年龄的初步例子,现在,来自新加坡生物技术公司Gero的一个研究小组,利用其专有开发的人工智能平台开发新的衰老药物,发表了关于衰老和从压力中恢复能力的丧失之间的相关性分析结果。科学家表明恢复率是衰老的一个重要指标。新研究表明,即使我们能活到120岁以上,我们的身体也会失去恢复的能力。
英国广播公司《科学焦点杂志》网站1月19日刊发题为《阻止衰老的竞赛:将帮助我们健康地变老的10大突破》的文章,作者为安德鲁·斯蒂尔。全文摘编如下:衰老是造成人类痛苦的最大原因。从癌症、心脏病到阿尔茨海默症,现代世界中各大“杀手”对老年人的影响都远远超过年轻人。算一算就会发现,在地球上每天发生的15万例死亡中,超过10万例是由衰老引起的。
近日,清华大学药学院王钊课题组发表了抗衰老领域研究论文,揭示了SPATA4在衰老相关脂代谢失调中的重要作用,在衰老相关的脂代谢研究领域取得了新的突破。
高压氧治疗:首项人体研究显示逆转衰老的生物学原理。以色列的科学家表明,他们可以逆转身体中两个关键区域的时光,这些区域被认为是造成老年人衰老和身体虚弱的原因。
随全球人口老龄化程度加剧,实现健康老龄化是目前亟待解决的社会问题和科学问题。近年来,随衰老相关研究成果不断增多及高通量测序技术日益发展,衰老相关多组学数据逐渐增多。然而目前,尚缺乏一个综合性的、整合衰老生物学多组学数据的数据资源库。
来自东英吉利大学的研究人员表示,粪便移植可能是认知功能的“青春之泉”。粪便移植通常用于治疗患者的艰难梭菌感染,在一些涉及肠道细菌及其在人类健康中的潜在作用的研究中,该移植已经成为人们感兴趣的研究课题。最新研究发现,将老年受试者的细菌移植到年轻受试者身上,会引起与记忆力和学习力恶化有关的肠道细菌变化。
数十年来,硅谷许多最聪明的富人都在通过开发搜索引擎、社交网络以及支付系统来改进互联网。如今他们开始将注意力转向最困难的问题:我们如何才能活得更久?世界上最大的科技公司和硅谷科技精英们正为抗衰老技术提供更多资金。有些人甚至试图找到使人永生的方法
哈佛大学科学家破解人类衰老:科学家找到可恢复端粒长度的方法。目前很多关于衰老的科学研究都集中在染色体末端的小帽子–端粒(telomeres)上,这些保护性的DNA序列在细胞每次分裂时都会变短一些,但通过干预这个过程,研究人员希望有一天能够调节衰老过程,以及它可能带来的不良健康影响。