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给细胞去皱可以逆转衰老

弗吉尼亚大学医学院的一项新发现表明,脂肪肝疾病等其它衰老带来的疾病效应可能是由于细胞核变皱的缘故,细胞核上的褶皱似乎阻止了基因的正常运转。虽然用于细胞核的“祛皱精华”还没研发出来,但是有一种诱人的方法,即利用病毒平滑核膜表面,从而恢复细胞功能,让它们像年轻细胞一样绽放光辉。波浪起伏的膜药理学系的Irina M. Bochkis博士团队认为我们的DNA在细胞核内的定位非常重要。被关闭的基因被推挤到核膜上,随着年龄增长,核膜变得皱皱巴巴,这样的条件阻碍了基因的恰当关闭。“我们的每个细胞都拥有相同的DNA,但每个细胞都是不同的,”Bochkis解释。“细胞是如何运作的呢?例如,在肝脏中运行的基因必须在大脑中被关闭,反之亦然,如果它们没被适当关掉,那么身体就会出问题了。”他们在研究脂肪肝疾病模型时发现我们的肝脏由于核膜衰老起皱纹而堆满脂肪。“当核膜不能正常运作,它就会释放原本应该关闭的DNA,然后,你的小肝脏细胞就变成了一个小脂肪细胞。......阅读全文

给细胞去皱可以逆转衰老

  弗吉尼亚大学医学院的一项新发现表明,脂肪肝疾病等其它衰老带来的疾病效应可能是由于细胞核变皱的缘故,细胞核上的褶皱似乎阻止了基因的正常运转。  虽然用于细胞核的“祛皱精华”还没研发出来,但是有一种诱人的方法,即利用病毒平滑核膜表面,从而恢复细胞功能,让它们像年轻细胞一样绽放光辉。  波浪起伏的膜 

给细胞去皱可以逆转衰老

弗吉尼亚大学医学院的一项新发现表明,脂肪肝疾病等其它衰老带来的疾病效应可能是由于细胞核变皱的缘故,细胞核上的褶皱似乎阻止了基因的正常运转。虽然用于细胞核的“祛皱精华”还没研发出来,但是有一种诱人的方法,即利用病毒平滑核膜表面,从而恢复细胞功能,让它们像年轻细胞一样绽放光辉。波浪起伏的膜药理学系的Ir

清除“退休”的身体细胞可逆转衰老?

  3月23日发表在《Cell》的一项新研究发现(点击左下角阅读原文),清除体内的“退休”细胞能够消除衰老带来的伤害,这为新的寿命延长治疗方法带来了希望。  研究人员使用一种物质对小鼠进行治疗,该物质能够清除因DNA损伤而进入休眠状态的细胞。经过治疗的小鼠的皮毛再生了,肾功能也得到改善,奔跑的距离是

新英格兰医学:逆转细胞衰老的天然激素

   端粒酶,一种自然存在于人体中的酶,是已知最接近“细胞长生不老药”的物质。在最近的一项研究中,巴西和美国的研究人员证实性激素可以刺激这种酶的生成。  他们在罹患与端粒酶编码基因突变相关的一些遗传疾病,如再生障碍性贫血和肺纤维化患者中测试了这一策略。作者们说,这些结果表明这种方法可以对抗端粒酶缺陷

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

Science发现逆转衰老的通道

  来自加州大学伯克利分校的科学家发现了一个对于衰老至关重要的分子信号通路,并证实操控这一过程可以帮助让老化的血液变得像新鲜血液一样。  线粒体中错误蛋白质折叠可引起损伤,研究人员发现造血干细胞修复这种损伤的能力对于它们的生存和再生能力至关重要。  发表在3月20日《科学》(Science)杂志上的

逆转早衰,PNAS发现了衰老细胞出现的错误

  来自法国巴斯德研究所和CNRS研究院的研究人员成功发现并纠正了死亡细胞中出现的错误,这对于一种被称为Cockayne综合症的早衰疾病意义重大,研究人员重新恢复了从这一病症患者体内分离细胞的正常活性,其中关键的一个因子是HTRA3 蛋白酶。  这种酶在Cockayne综合症患者体内细胞中过量表达,

逆转早衰?PNAS发现了衰老细胞出现的错误

  来自法国巴斯德研究所和CNRS研究院的研究人员成功发现并纠正了死亡细胞中出现的错误,这对于一种被称为Cockayne综合症的早衰疾病意义重大,研究人员重新恢复了从这一病症患者体内分离细胞的正常活性,其中关键的一个因子是HTRA3 蛋白酶。  这种酶在Cockayne综合症患者体内细胞中过量表达,

去胸腺衰老动物模型

实验材料2月龄大鼠2月龄小鼠试剂、试剂盒乙醚请链霉素水饲料仪器、耗材鼠笼饮水壶剪刀胸腺(thymus)为机体的重要淋巴器官。其功能与免疫紧密相关,分泌胸腺激素及激素类物质,具内分泌机能的器官。位于胸腔前纵隔。胚胎后期及初生时,人胸腺约重10~15克,是一生中重量相对最大的时期。随年龄增长,胸腺继续发

《Cell》新文章逆转衰老的根源

  医学研究人员在动物中发现了衰老的一个原因,并证实其可以逆转,这有可能为癌症、2型糖尿病、肌萎缩和炎症性疾病等一些年龄相关疾病开发出新的疗法铺平了道路。研究人员希望能够在明年下半年启动人体试验。   这项发表在12月19日《细胞》(Cell)杂志上的新研究,与我们细胞中负责提供能量,执行重要生物