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  • 科研人員發現新的健康衰老調控基因

    記者3日從中國科學院昆明動物研究所獲悉,該所科研人員牽頭發現一個新的健康衰老調控基因ATF7,該基因可通過延緩細胞衰老和降低老年個體的炎癥水平,從而促進健康長壽。 據介紹,慢性低度炎癥是衰老的主要特征之一,而這種炎癥與諸多衰老相關疾病密切相關,如神經退行性疾病、代謝綜合征、癌癥、心血管疾病等。長壽老人可規避或延緩一些重大的老年疾病,這種生存優勢是否與其炎癥狀態有關迄今并不清楚。因此,以健康長壽人群為研究對象,探索其炎癥調控的機制,或能為延長生物體的健康壽命,實現健康衰老提供新的靶點。 中國科學院昆明動物研究所研究員孔慶鵬團隊前期揭示了長壽老人的健康保護機制,如自噬功能增強、脂代謝功能增強、核糖體功能降低等。近日,中國科學院昆明動物研究所研究員孔慶鵬團隊、研究員何永捍團隊與中南大學湘雅醫院教授李吉團隊聯合,發現長壽老人的多種炎癥因子表達水平下調;并通過進一步分析發現,長壽老人這種低炎癥水平可能受轉錄調控因子ATF7的調控。......閱讀全文

    科研人員發現新的健康衰老調控基因

      記者3日從中國科學院昆明動物研究所獲悉,該所科研人員牽頭發現一個新的健康衰老調控基因ATF7,該基因可通過延緩細胞衰老和降低老年個體的炎癥水平,從而促進健康長壽。  據介紹,慢性低度炎癥是衰老的主要特征之一,而這種炎癥與諸多衰老相關疾病密切相關,如神經退行性疾病、代謝綜合征、癌癥、心血管疾病等。

    設計基因調控回路延緩衰老

    人類的壽命與個體細胞老化有關。3年前,美國加州大學圣地亞哥分校的一組研究人員破譯了衰老過程背后的基本機制。在確定了細胞衰老過程中遵循的兩個不同方向后,研究人員通過基因操作這些過程來延長細胞的壽命。據發表在最新一期《科學》雜志上的論文,他們現在利用合成生物學擴展了這項研究,設計了一種解決方案,可防止細

    科學家設計基因調控回路延緩衰老

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499595.shtm

    中國科研人員找到調控花期的基因“樞紐”

    ? 3月9日記者從中國科學院昆明植物研究所獲悉,該所在植物開花時間調控研究上取得新進展。研究人員發現,熱激蛋白基因HSP101可能是植物平衡發育和脅迫響應的一個共同樞紐。 開花時間是植物生活史中非常重要的一個性狀。由于植物自身的不可移動性,當遭遇到環境脅迫時,為了權衡發育和環境的雙重信號,植物可

    人工調控作物衰老進程路徑找到

      記者從西北農林科技大學獲悉,該校生命科學學院和旱區作物逆境生物學國家重點實驗室郁飛教授研究團隊,首次在植物中發現ATG8蛋白獨立于自噬途徑的新功能,揭示其在模式植物擬南芥和主要糧食作物小麥中發揮的作用,為人工調控作物衰老進程提供了重要的理論支撐。該研究成果22日在《自然·植物》上在線發表。

    Nature:梳理衰老研究指出人類最終有望健康衰老

      幾十年來,對衰老和限制壽命的過程的了解一直困擾著生物學家。三十年前,通過鑒定延長多細胞模式生物壽命的基因變異,衰老生物學獲得了前所未有的科學可信度。  在本文,我們總結了標志著這一科學成就的里程碑事件,討論了不同的衰老途徑和過程,并提出衰老研究正在進入一個具有獨特的醫學、商業和社會意義的新時代。

    科研人員發現可同時調控水稻分蘗角度和產量基因

      記者1月11日從湖南省農業科學院獲悉,隸屬于該院的湖南省水稻研究所聯合中國農業科學院生物技術研究所,克隆了一個水稻葉綠體蛋白LTA1,其可通過影響重力反應調控水稻的分蘗角度,同時通過影響葉綠體的結構和功能降低光合作用效率,導致水稻減產。  這一成果近日在線發表于《作物學報》(The Crop J

    在兩種“老化”狀態間循環-,設計基因調控回路延緩衰老

    人類的壽命與個體細胞老化有關。3年前,美國加州大學圣地亞哥分校的一組研究人員破譯了衰老過程背后的基本機制。在確定了細胞衰老過程中遵循的兩個不同方向后,研究人員通過基因操作這些過程來延長細胞的壽命。據發表在最新一期《科學》雜志上的論文,他們現在利用合成生物學擴展了這項研究,設計了一種解決方案,可防止細

    科研人員揭開細菌生理調控“密碼”

      由于抗生素濫用,近年來頻現的超級細菌正威脅著人類生命健康。雙組分信號轉導系統是細菌體內最重要的信號轉導系統,調控著細菌的大部分生命活動。中國科學院聯合美國杜克大學專家在細菌雙組分系統介導的pH調控機制研究中獲重要進展,這一研究揭開了細菌生理調控“密碼”,為新型抗菌藥物的研發提供了重要參考價值。圖

    科研人員揭開細菌生理調控“密碼”

      由于抗生素濫用,近年來頻現的超級細菌正威脅著人類生命健康。雙組分信號轉導系統是細菌體內最重要的信號轉導系統,調控著細菌的大部分生命活動。中國科學院聯合美國杜克大學專家在細菌雙組分系統介導的pH變調控機制研究中獲重要進展,這一研究揭開了細菌生理調控“密碼”,為新型抗菌藥物的研發提供了重要參考價值。

    保障科研人員健康從制度入手

    據媒體報道,前兩天廣東金融學院副教授劉某早上乘坐公交車時暈倒猝死。廣州市天河區人力資源和社會保障局(以下簡稱人社局)以劉某所乘坐的公交并不停靠學校及附近站點,且無證據顯示其在車上有處理與工作有關的事宜為由,不予認定工傷。 人社局相關認定的主要依據是《工傷保險條例》第十四條、十五條,其主要強

    研究揭示相分離調控衰老的機制

      細胞區室化是細胞內復雜生化過程有序進行的基礎,也是生命演化在細胞水平的重大事件。磷脂雙分子層包裹的有膜細胞器是傳統認知的細胞區室。與之相對,生物大分子通過分子間多價相互作用發生相分離,在細胞內形成高度濃縮的凝聚體,可以精細驅動DNA組裝、RNA轉錄等一系列重要的生命過程。如何識別具有重要生物學意

    8鐘健康習慣有助減緩衰老

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/511823.shtm

    我國科研人員揭示靈長類卵巢衰老的分子機制

      卵巢是重要的女性生殖器官,其衰老表現包括卵母細胞數量減少、質量下降,及雌性生殖力降低等。由于倫理及樣本來源的限制,將人類正常卵巢組織用于卵巢生理性衰老的研究難度較大,限制了對人類卵巢衰老機制的深入理解,并進一步制約了女性卵巢衰老及相關疾病干預手段的發展。  膜生物學國家重點實驗室與北京大學聯合,

    中國科學家揭示衰老基因機制

      中國科研人員近日在英國《自然》雜志上發表報告說,基于對秀麗隱桿線蟲的基因研究,他們發現了一條會影響衰老速度的信號傳導通路。新發現將有助于科學界加深對健康衰老過程的認識,并找到延緩這一過程的方法。   中國科學院神經科學研究所蔡時青博士領銜的團隊在實驗室中觀察了雄性秀麗隱桿線蟲在衰老過程中

    中國科學家揭示衰老基因機制

      中國科研人員近日在英國《自然》雜志上發表報告說,基于對秀麗隱桿線蟲的基因研究,他們發現了一條會影響衰老速度的信號傳導通路。新發現將有助于科學界加深對健康衰老過程的認識,并找到延緩這一過程的方法。   中國科學院神經科學研究所蔡時青博士領銜的團隊在實驗室中觀察了雄性秀麗隱桿線蟲在衰老過程中的交配

    動物所等開發延緩衰老的“基因療法”

      人類基因組中有多少個衰老調控基因?這些基因參與衰老調控的分子機制是什么?能否在分子層面“操控”這些基因以延緩機體的衰老?圍繞這些衰老領域亟待解決的重要科學問題,我國科研人員有了新的見解。  細胞衰老是器官乃至個體衰老的基礎,這一過程受到遺傳和環境等多種復雜因素的影響。盡管已有研究報道了一系列細胞

    由染色質調控的基因隱秘轉錄參與哺乳動物干細胞衰老

      細胞老化有其獨特而明顯的分子表型特征,但其誘導機制尚不完全清楚,基因隱秘轉錄 (cryptic transcription) 便是其中之一。基因隱秘轉錄現象是指基因在某些突變體中或應激情況下,開始從本應該被抑制的下游“類啟動子 (promoter-like) ”區域起始轉錄,并產生與基因原功能不

    由染色質調控的基因隱秘轉錄參與哺乳動物干細胞衰老

      細胞老化有其獨特而明顯的分子表型特征,但其誘導機制尚不完全清楚,基因隱秘轉錄 (cryptic transcription) 便是其中之一。基因隱秘轉錄現象是指基因在某些突變體中或應激情況下,開始從本應該被抑制的下游“類啟動子 (promoter-like) ”區域起始轉錄,并產生與基因原功能不

    TOR:保持長壽和健康衰老的秘密所在

      從酵母到猴子,只要沒有營養不良,限制熱量的飲食都已經被證明可以延長所有生命體的壽命和健康壽命。雖然沒有長期研究證明限制卡路里對人類壽命的好處,但短期研究表明,它確實能改善健康。它可能是這樣工作的。  我們的身體通過細胞中特定的分子來監測和感知營養物質的含量。根據我們吃的食物的數量,這些分子調節我

    Nature子刊:細胞衰老以及衰老相關分泌表型調控新機制

      中國科學院上海營養與健康研究院的研究人員發表了題為“The senescence-associated secretory phenotype is potentiated by feedforward regulatory mechanisms involving Zscan4 and TAK

    Nature子刊:細胞衰老以及衰老相關分泌表型調控新機制

      研究人員發現相比于非基因毒藥物如長春堿、紫杉烷類,直接或間解導致DNA損傷的氮芥、核苷類似物、各種烷化劑、鉑類化合物等,可以在造成細胞衰老的同時,高頻激發細胞的SASP表型。  中國科學院上海營養與健康研究院的研究人員發表了題為“The senescence-associated secreto

    Nature子刊:研究揭示逆轉心臟衰老的關鍵蛋白

      衰老是心血管疾病的首要危險因素,可導致心臟結構異常和功能衰退,如室壁肥厚、舒張功能障礙、纖維性顫動等。這些與年齡相關的心臟變化會增加多種心臟疾病的患病率,進而影響人類健康和壽命。隨著全球人口老齡化形勢日益嚴峻,探索人類心臟衰老的核心機制,制定相應的預警、預防和治療策略變得尤為重要。心臟衰老是復雜

    突破發現!逆轉心臟衰老的關鍵蛋白

      衰老是心血管疾病首要的危險因素,可致心臟結構異常和功能衰退,如室壁肥厚、舒張功能障礙、纖維性顫動等。這些與年齡相關的心臟變化會增加多種心臟疾病的患病率,進而影響人類健康和壽命。隨著全球人口老齡化形勢日益嚴峻,探索人類心臟衰老的核心機制,制定相應的預警、預防和治療策略變得尤為重要。心臟衰老是復雜的

    -基因與健康

      根據生物學的一般規律,人的壽命起碼是100歲。聽起來好像是一個不可能完成的任務,但是隨著人類基因組計劃的完成,這一切將有可能。  未病先知 有效預防  從慢性病的自然史可以看出目前臨床醫學的重點始于病人開始出現癥狀和體征后診斷和治療疾病,而基因檢測評價則從疾病尚未形成,環境危險因素尚未出現時,就

    研究揭示逆轉心臟衰老的關鍵蛋白

    衰老是心血管疾病首要的危險因素,可致心臟結構異常和功能衰退,如室壁肥厚、舒張功能障礙、纖維性顫動等。這些與年齡相關的心臟變化會增加多種心臟疾病的患病率,進而影響人類健康和壽命。隨著全球人口老齡化形勢日益嚴峻,探索人類心臟衰老的核心機制,制定相應的預警、預防和治療策略變得尤為重要。心臟衰老是復雜的動態

    保障科研人員健康的根本在于體制“減壓”

      近日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平對我國著名地球物理學家、國家“千人計劃”特聘專家黃大年同志先進事跡作出重要指示時強調,我們要學習黃大年同志心有大我、至誠報國的精神,把愛國之情、報國之志融入祖國改革發展的偉大事業之中、融入人民創造歷史的偉大奮斗之中。  黃大年生前擔任吉林大學地球

    蛋白聚集可調控生物體衰老與長壽

      記者從安徽農業大學了解到,該校生命科學學院計山明教授研究發現蛋白聚集具有正向生物學功能,能夠調控生物體的衰老與長壽。該項成果日前發表在國際學術期刊《分子細胞》上。  已有研究表明,許多蛋白含有低復雜度結構域。該結構域不僅可以通過液—液相變形式調控蛋白“自我聚集”狀態,同時也是阿爾茨海默癥、亨廷頓

    Cell子刊揭示跨世代的衰老調控

      是什么導致了衰老?一直以來這方面的證據通常都局限于對單個生物體壽命的研究;我們的細胞在我們整個一生中分裂很多很多次,最終導致了我們的器官和身體發生衰老及故障。然而來自北卡羅來納大學醫學院的一項新研究表明,我們的衰老方式有可能取決于經過數代我們從祖先處繼承的細胞相互作用。   通過研究線蟲的生殖

    Cell子刊揭示跨世代的衰老調控

      是什么導致了衰老?一直以來這方面的證據通常都局限于對單個生物體壽命的研究;我們的細胞在我們整個一生中分裂很多很多次,最終導致了我們的器官和身體發生衰老及故障。然而來自北卡羅來納大學醫學院的一項新研究表明,我們的衰老方式有可能取決于經過數代我們從祖先處繼承的細胞相互作用。   通過研究線蟲的生殖

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