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人类“返老还童”不是梦?重新编码干细胞或逆转衰老

据国外媒体报道,斯坦福大学研究生殖科学的研究教授维托里奥·塞巴斯蒂亚诺(Vittorio Sebastiano)的部分工作就是照顾几百万个干细胞。这些干细胞存放在斯坦福大学的洛利·罗凯干细胞研究大楼(美国最大的干细胞研究机构之一)深处,塞巴斯蒂亚诺负责维持它们的温度和湿度。在他周围还有众多研究人员,每个人都有自己的目标。 塞巴斯蒂亚诺的研究项目则充满野心:他希望逆转人类的衰老。干细胞是一类充满潜力的细胞。它们能对自己进行重编码,分化成具有各种功能的细胞,并在早期发育中扮演着至关重要的角色。这种功能性重编程过程通常伴随着某种年龄重置,从0开始。塞巴斯蒂亚诺认为,如果能够将这些不同类型的重编程过程分离出来,他就能建立一种全新的抗衰老疗法。近日,塞巴斯蒂亚诺接受了Nautilus网站的采访,阐述了自己的研究愿景。 你在衰老研究上的工作会带来哪些影响? 我正在研究是否能将细胞的功能性重编程过程从细胞衰老重编程过程中......阅读全文

人类“返老还童”不是梦?重新编码干细胞或逆转衰老

  据国外媒体报道,斯坦福大学研究生殖科学的研究教授维托里奥·塞巴斯蒂亚诺(Vittorio Sebastiano)的部分工作就是照顾几百万个干细胞。这些干细胞存放在斯坦福大学的洛利·罗凯干细胞研究大楼(美国最大的干细胞研究机构之一)深处,塞巴斯蒂亚诺负责维持它们的温度和湿度。在他周围还有众多研究人

普通体细胞重新编码机理揭晓

  德国明斯特的马普分子生物医学研究所汉斯·舒勒领导的一个研究小组成功地利用分子机理,使实验鼠细胞的“复位”过程变得更加有效,如果这项最新成果能应用于人类,对患者自身干细胞的修复将迈出重要的一步。这项研究成果刊登在最新一期的《细胞》杂志上。  一直以来,科学家已经能通过改变正常细

干细胞输注或使心脏衰老过程逆转

  返老还童是许多老年人的梦想,亦是很多科学家的努力方向之一。美国加州洛杉矶雪松—西奈医疗中心的研究人员,8月14日在《欧洲心脏杂志》上发表研究报告称,他们通过实验证明,向老年大鼠输注心脏干细胞可能有助于逆转其心脏衰老过程。  在该项研究中,研究人员将取自实验室新生大鼠的一种特定类型的干细胞——心肌

Cell:细胞重编程让小鼠“返老还童”

  众所周知,干细胞在一定条件下可以分化为各种类型的细胞,此外,它们还有一个惊人的能力——永葆青春。来自Salk研究所的研究人员利用干细胞的这种能力延长了早衰小鼠的寿命,并使它们的机体组织重获新生。这项发表于Cell期刊上的突破性研究虽然还不能让人类返老还童,但它的确有潜力让人类的身体在衰老之后保持

科学家揭示逆转人类干细胞衰老的关键通路

  中国科学院生物物理研究所刘光慧实验室与美国国立卫生研究院(NIH)国家癌症研究所Tom Misteli研究组合作,通过筛选具有逆转人类细胞衰老潜能的基因,发现转录因子NRF2(NF-E2-related factor 2)介导的细胞抗氧化通路的紊乱是导致细胞衰老的驱动力。进一步,通过筛选具有激活

研究发现血液细胞可被重新编程为胚胎干细胞

  美通社-PR Newswire华盛顿4月20日电 美国科学家在最近的一项研究中对在循环血液中发现的细胞进行了重新编程,将其转变为从分子结构和功能上与胚胎干细胞相同的细胞,这一革命性的成就提供了一种简单易得的干细胞来源和获得胚胎干细胞的备选方法。该发现提前在线发表在美国血液学会 (American

研究人员用干细胞基因使衰老小鼠“返老还童”

  干细胞可以产生其他类型的身体细胞,但它们还有一个惊人的能力——保持年轻。现在,研究人员已经利用这种能力来延长小鼠的寿命,并修复了它们的一些组织,相关研究结果发表在12月15日的《Cell》杂志。虽然这种方法在人类身上不起作用,但这可能带来某种方法,在我们变老的时候,使我们的身体保持活力。延伸阅读

“治疗性重新编程”可纠正患病的人类皮肤

  来自三个不同研究的发现给诱导的多能干细胞(iPSCs)可被用来纠正皮肤的遗传缺陷并治疗大疱性表皮松解——这是一组罕见的遗传性皮肤病——提供了证据。大疱性表皮松解患者通常天生具有大面积水泡及皮肤缺失性斑块,并有终身极为脆弱的皮肤。对这种疾病没有治愈方法,而目前的治疗侧重于诸如伤口愈合和防止起泡等对

获得诺奖的干细胞技术或能延缓衰老速度

  “长生不老”是历代君王的梦想,而如何延缓衰老带来的不良影响,维护老年人群的健康,是当代医药工作者试图攻克的重要课题。近年来的研究表明,一项获得诺贝尔奖的科学技术可能成为缓解衰老速度的关键!  罕见的成人早衰症  而揭示这一诺奖技术抗衰老潜力的研究,源于对早衰症患者的研究。这些患者的身体高速衰老,

未来 心脏再生或不是梦!

  【1】eLife:心肌细胞为何不能再生?  DOI: 10.7554/eLife.05563  人类和其他所有哺乳动物在出生后不久,大部分心肌细胞复制能力就消失。这个过程是如何发生以及是否能够恢复这种能力甚至再生心肌细胞,这些问题的解答都仍然未知。最近发表在eLife上的一篇研究中,德国的一群科