近60年的研究歷史 1961年,微生物學家Leonard Hayflick和Paul Moorhead創造了“衰老”(senescence)一詞。此后,關于它的研究隨之而來。 21世紀初,人們開始認為衰老是一種抑制受損細胞生長從而避免腫瘤發生的機制。當發生突變或者受傷后,細胞往往會停止分裂,避免將損失傳遞給子細胞。即便是在胎盤和胚胎中,同樣也存在衰老細胞,它們可能扮演者“臨時工”的角色。 但是不久之后,科學家們發現了衰老的“黑暗的一面”。2008年,有3組研究團隊發現,衰老細胞分泌大量分子(包括細胞因子、生長因子和蛋白酶),會影響鄰近細胞的功能,并刺激炎癥的發生。 2011年,梅奧診所的Jan van Deursen及其研究團隊又發現,消除轉基因小鼠體內的衰老細胞可以阻止衰老的進一步發展。此后7年,又經過數十次試驗加以證實:衰老的細胞在衰老的器官中累積,而清除它們可以減緩甚至于預防某些疾病。今年發表的多篇學術論文揭示......閱讀全文
近60年的研究歷史 1961年,微生物學家Leonard Hayflick和Paul Moorhead創造了“衰老”(senescence)一詞。此后,關于它的研究隨之而來。 21世紀初,人們開始認為衰老是一種抑制受損細胞生長從而避免腫瘤發生的機制。當發生突變或者受傷后,細胞往往會停止分裂,
衰老是不可逆的自然規律,這是人們通常的看法,但美國一個科學家團隊卻認為衰老是疾病,并在尋找可治愈衰老的藥物。他們還向美國食品和藥品監督管理局提出申請,建議將抗衰老藥物列為新的藥品類別,而這一機構也在近期批準了世界首例抗衰老藥物二甲雙胍用于臨床試驗,若試驗成功,則有望延長人類的壽命,延緩老年性疾病
衰老是不可逆的自然規律,這是人們通常的看法,但美國一個科學家團隊卻認為衰老是疾病,并在尋找可治愈衰老的藥物。他們還向美國食品和藥品監督管理局提出申請,建議將抗衰老藥物列為新的藥品類別,而這一機構也在近期批準了世界首例抗衰老藥物二甲雙胍用于臨床試驗,若試驗成功,則有望延長人類的壽命,延緩老年性疾病
我們也許可以通過逆轉因衰老而改變的基因活性來減緩衰老進程,甚至逆轉衰老。 根據近期發表在《細胞》(Cell)上的一項工作,索爾克生物研究所(Salk Institute for Biological Studies)的研究人員通過調節一些關鍵基因的表達水平,成功誘導分化后的成熟細胞成為胚胎類似
表觀遺傳因子調節線粒體功能和衰老工作模式圖 健康長壽是人類美好夢想。當前,科學家已經發現有上百個基因可以延長壽命。然而,壽命的延長并不意味著衰老過程中行為能力、健康狀況的改善。人類要“壽比南山”,更要活得有質量,要“老當益壯”。那么,這背后又有什么“玄機”呢? 中國科學院腦科學與智能技術卓越創新
8月21日,《Nature Medicine》期刊在線發表一篇題為“Targeting cellular senescence prevents age-related bone loss in mice”的文章揭示了一種引發骨質疏松的原因——衰老細胞。來自于梅奧診所的研究團隊以小鼠為模型發現,
圖片來源于網絡 傳說中的女伯爵伊麗莎白有一個殘酷又神秘的“駐顏秘方”:用少女的鮮血沐浴,或者喝掉。這個瘋狂的舉動讓她感覺自己可以永遠年輕貌美,也被冠上了德拉庫拉伯爵夫人(女吸血鬼)的惡名。 雖然,少女的鮮血不能阻止德拉庫拉伯爵夫人的毀滅,但其背后折射出了人類對衰老的恐懼和憂慮。 老齡化,正沖
歐美國家有很好的衰老研究和資助機構,為研究提供基礎保障,但在中國卻非常罕見,甚至在國家設立的科研項目里,與衰老基礎生物學研究相關的也相對較少。 衰老是生命過程中必須經歷的復雜過程。大量研究表明,衰老雖不是疾病,但卻是許多慢性病的主因,如心血管疾病、糖尿病、神經退行性疾病、惡性腫瘤等。
■韓忠朝 人會衰老,抗衰老一直是中老年人的期望,為此,許多人不遺余力地尋找延年益壽、永葆青春的方法,期待能維持強壯的體魄和活力,從而能更好地面臨不斷變化、充滿競爭的生存社會。為了滿足人們抗衰老的需求,各種各樣的抗衰老理論及相關技術產品不斷涌現,現在廣泛流行的干細胞抗衰老便是其中之一。衰老
2月27日,《自然》期刊在線發表了題為《兩個保守的表觀遺傳調控因子妨礙健康衰老》的研究論文,該研究由中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)、上海腦科學與類腦研究中心、神經科學國家重點實驗室蔡時青研究組與中國科學院上海巴斯德研究所江陸斌研究組合作完成。 衰老是生物體隨時間推移各
2月27日,《自然》期刊在線發表了題為《兩個保守的表觀遺傳調控因子妨礙健康衰老》的研究論文,該研究由中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(神經科學研究所)、上海腦科學與類腦研究中心、神經科學國家重點實驗室蔡時青研究組與中國科學院上海巴斯德研究所江陸斌研究組合作完成。 衰老是生物體隨時間推移各
近日,發表在Nature Medicine雜志上題為“Local clearance of senescent cells attenuates the development of post-traumatic osteoarthritis and creates a pro-regenera
“人為什么會衰老,人的壽命到底有沒有極限?”“我們能不能實現長生不老、返老還童?”兩年前,中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心研究員蔡時青在一個科普論壇上拋出的這些問題,引起了眾多同行的關注和提問,他的觀點也被一些人概括為“人類已經有望實現‘長生’,而我們的目標卻是‘不老’”。 如今,由蔡時
有道是“峨眉天下秀”,“天下山水之觀在蜀,蜀之勝曰嘉州”……到了四川,若是要感受天府之國山川之秀麗,不能不拜訪峨眉山,而它東邊一水之隔的樂山更是集大佛、古跡、美食于一體,游山玩水,戲猴拜廟,非常值得體驗。 看到這些美景有沒有很心動?現在谷君就來送福利啦!!由生物谷舉辦的2017抗衰老醫學高峰論
科學研究在很多人眼里是一件非常嚴肅的事情,不過總有一些科學家不走尋常路,會腦洞大開地進行一些非常有“趣味”的研究,而當人們看到這些科研成果時或許會眼前一亮;在即將過去的2019年里科學家們又有哪些腦洞大開的趣味研究發現呢?時至歲末,小編對這些趣味研究成果進行了整理,分享給大家。 【1】EJPC
全球抗衰老市場價值至少2500億美元,這是一個驚人的數字,而且還在增長。抗衰老療法被認為是用來糾正"過早衰老"的。但這到底意味著什么呢?當然,衰老就是衰老。它是一個隨著時間的推移而發生的過程--在它應該發生的時間。 這種加速衰老的陳述的目標消費者和受眾絕大多數是女性--這并
自古以來,人類就追求青春常在,生命不老,歷史上曾出現過許多尋找“長生不老”秘方以及煉制“仙丹靈藥”的活動。時至今日,人們 已認識到“長生不老”只是一個美夢,但是延緩衰老卻是可能實現的,尋找抗衰老藥物的腳步一直沒有停息。隨著科學技術的進步,科研的觸角已經深入到了基因水平,進而發現了更多藥物
秦始皇(雕像)曾企圖能夠長生不老 人類夢想長壽 長壽幾乎是世界各民族的追求。中國歷史上,秦始皇、漢武帝等強大的帝王,也不能免俗地求仙、服丹,以求長生。那么人類到底能活多長?最近,研究人員發現一種藥物療法,有望通過限制并修復細胞DNA損傷的方法治療一種影響兒童的早衰疾病
眾所周知,衰老關乎人類的健康和壽命。隨著生物學知識的積累以及現代生物技術的發展,關于衰老的研究得到了更多的重視,也達到了前所未有的深度。近年來,我國科學家在干細胞抗衰老、染色質結構與衰老、氧化還原與衰老、影響衰老進程的信號通路和分子機制等方面取得了豐富的成果。下面盤點一下近年來人類健康衰老領域的
從古至今,從國內到國外,從煉丹術到現代科學,長生不老似乎一直是人類樂此不疲的追求。 但若要延緩衰老,首先要弄清是什么造成了衰老。近日,加州大學洛杉磯分校(UCLA)生物統計學家斯蒂夫·霍瓦特(Steve Horvath)發現了一種預測一個人生命周期的方法:基于300~500個DNA甲基化標記,
【科學向未來】 青春永駐是人類的夢想,我們從未停止延緩衰老的探索。而今,科學的發展或許能讓延緩衰老成為可能——這就是衰老生物學。本期,我們邀請中國科學院生物物理研究所的兩位科學家,為大家介紹這一新興的交叉性學科。 1.無法長生不老,但健康老齡化并非不可能 我們將生命過程回歸到科學本質,其
衰老,也許比末日更可怕。港大醫學院最新研究發現,一種存在于紅葡萄表皮的物質“白藜蘆醇”,可以結合衰老中變異的人體蛋白質LAMINA,活化長壽基因SIRT1,顯著延緩衰老癥狀;更成功透過實驗證實,早老癥老鼠的壽命因而延長三成,研究人員最終希望十年內可推出有效的抗衰老藥物,以延長人類壽命及預防退化性
來自國家自然科學基金委員會的消息,國家自然科學基金委員會公布了2014年國家自然科學基金申請項目評審結果,根據《國家自然科學基金條例》、國家自然科學基金相關類型項目管理辦法的規定和專家評審意見,決定資助面上項目、重點項目、部分重大項目、創新研究群體項目、優秀青年科學基金項目、青年科學基金項目、地
“長生不老”是人們永恒的夢想,煉丹的古人數不勝數,“青春永駐”也在傳奇小說里經常出現,用現代科學的語言來說,就是“抗衰老”。無論從哪個角度來看,抗衰老研究都是十分熱門的領域, 最近,分子生物物理學家 Maria Konovalenko 致信 Google 聯合創始人 Sergey Brin,
美國已經開始了用年輕人血漿治療老年性癡呆的臨床研究,這個研究涉及到一種共生動物研究模式,本文根據今天《自然》雜志上的一篇新聞特寫,給大家介紹這一精彩的歷史。 認真關于這一歷史,留給我們的許多思考。為什么一種非常讓人激動的研究技術會在生物技術蓬勃發展的世代被埋沒,被學術界放棄。一個具有一定風險的
君子坦蕩厚積薄發 衰老世界探究引領 童坦君 童坦君,1934年生于浙江寧波,1959年畢業于北京醫學院,同年考取本校生物化學專業研究生,師從劉思職院士,從事腫瘤生物化學研究。1988年后轉向細胞衰老的分子機理研究,建立細胞衰老評價體系,揭示p16等細胞衰老相關基因的作用機制、基因調
隨著年齡的增長,衰老是我們所有人不得不面對的問題。很多人希望能夠減緩衰老的速度,甚至阻止衰老。經過多年的研究,抗衰老領域取得了很多給人帶來希望的成果。不過,想要在細胞水平實現真正的衰老逆轉(age-reversal)仍然非常困難。 7月31日,在線發表于Journal of the Ameri
根據最近發表在《Nature》雜志上的一項研究,兩個保守的表觀遺傳調控因子可能是新型的抗衰老靶標。這項研究由中國科學院神經科學研究所腦科學與智能技術卓越中心蔡時青博士以及中國科學院上海巴斯德研究所江陸斌博士合作完成。通過使用多種方法和系統,作者確定了保守的衰老負向調節因子,從而為如何實現健康衰老
我國科學家從神經系統和基因層面揭示了衰老的原理,并發現了BAZ2B這一全新的抗衰老靶標基因,為延緩大腦衰老提供了新的理論依據。2月27日凌晨,相關研究成果以《兩個保守的表觀遺傳調控因子妨礙健康衰老》為題在國際著名學術論文期刊《自然》上在線發表。 該研究由中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心(
2017年11月9日,《自然》(Nature)雜志以長篇研究論文(Article)形式發表了中國科學院神經科學研究所、腦科學與智能技術卓越創新中心、神經科學國家重點實驗室蔡時青研究組題為《膠質細胞-神經元信號的遺傳多態性調節衰老速度》的研究工作。 衰老是有機體生理功能隨時