两诺奖得主就端粒长度能否预测衰老陷入争论

众所周知,在我们的染色体上有一个帽子,它的名字叫端粒(telomere)。它的作用是保持染色体的完整性。DNA每复制一次,端粒就缩短一点。一旦端粒消耗殆尽,染色体则易于突变而导致某些疾病如癌症。因此,端粒和细胞老化有明显的关系。 那么,端粒的长度是否能够预测我们的机体是否衰老以及我们对一些慢性病的易感性呢?在最新一期的《科学》杂志上,两派人表达了不同的观点。 两家有着重量级科研背景的新公司计划今年开展端粒检测。然而,一些端粒研究方面的重量级人物却认为这些检测为时过早。有趣的是,2009年诺贝尔生理学/医学奖共同获得者和这一次是站在了对立面。 Blackburn创立了一家名为Telome Health的公司。这家公司通过测定端粒有多长,来衡量你患上衰老相关疾病(如心脏病和癌症)的风险,并判断你的生活方式,有助于你活得更健康。Greider却发表了不同的看法,她认为这些检测没用。 端粒在细胞中发挥了必不可少的作......阅读全文

2009年诺贝尔生理学或医学奖揭晓

  三位美国科学家因在端粒和端粒酶如何保护染色体方面的发现获奖   Elizabeth H. Blackburn   Carol W. Greider   Jack W. Szostak   北京时间10月5日下午5点30分,2009年诺贝尔生理学或医学奖揭晓,三位美国科学家因在

PLOS-Genetics:咖啡或啤酒可能会影响端粒长度

  Kupiec教授说:这是第一次,我们已经确定了改变端粒长度的几个环境因素,我们已经证明这些环境是如何做到这一点,这可能有一天有助于人类疾病的预防和治疗。相关研究论文发表在PLOS Genetics杂志上。   端粒是染色体中DNA链的末端,他们是必不可少的,以确保DNA链被修复并正确复制。

Science新研究解析细胞融合机制

  来自约翰霍普金斯大学的研究人员成功建立了一个高效的细胞融合系统,为研究细胞融合机制提供了一种新模型。科学家们发现,两细胞融合并非如某些人所推测的那样,是相等及相互的,而是由融合伙伴其中一个启动及驱动。他们认为,这一研究发现有可能促成改善肌营养不良症的治疗,因为肌肉再生依赖于细胞融合,才能生成包含

《自然》:研究揭示端粒酶关键部位三维结构

美国科学家近日利用X射线结晶学方法,揭示了控制细胞衰老定时机制的端粒酶(Telomerase)的关键部位。这一成果有望为绝大部分的人类癌症提供安全的治疗手段。相关论文8月31日在线发表于《自然》(Nature)杂志上。 端粒酶维持着端粒的长度,它在胚胎干细胞中高度表达,使得胚胎干细胞不断进行分

美索尔克生物研究所迎来首位女所长

   近日,位于美国加州圣地亚哥的索尔克生物研究所任命诺贝尔奖得主Elizabeth Blackburn为下一任所长。Blackburn从加州大学旧金山分校(UCSF)来到索尔克。在UCSF,她是生物化学和生物物理学系教授。Blackburn从身为医生和科学家的William R. Brody手中接

苏州医工所等通过免疫沉淀和质谱技术联合使用发现PES1

  2009年,诺贝尔生理学或医学奖颁发给了端粒研究领域的三位科学家——Elizabeth H. Blackburn、Carol W. Greider和Jack W. Szostak,以表彰他们发现了端粒和端粒酶是如何保护染色体末端的机理。端粒是一种存在于真核细胞染色体末端的特殊的DNA-蛋白质复合

时隔半年,首例抗衰老基因治疗临床试验进展如何?

  2015年9月,西雅图生物公司BioViva女总裁Elizabeth Parrish对外宣布,她将成为全球首个接受基因治疗“逆转”衰老的人。根据BioViva官网消息,Parrish已经在哥伦比亚接受了两项由BioViva自主研发的基因治疗项目:  (1) 延长染色体端粒长度。通过静脉注射能够产

关于端粒的发现历史简介

  科学家们在寻找导致细胞死亡的基因时,发现了一种叫端粒的存在于染色体顶端的物质。端粒本身没有任何密码功能,它就像一顶高帽子置于染色体头上。  在新细胞中,细胞每分裂一次,染色体顶端的端粒就缩短一次,当端粒不能再缩短时,细胞就无法继续分裂了。这时候细胞也就到了普遍认为的分裂100次的极限并开始死亡。

PNAS:端粒长度检测可筛查短端粒相关的疾病风险

  短端粒相关疾病  “美国至少有5000-1000人患与短端粒有关的疾病。这些疾病影响的人数与特定类型的白血病一样多,我们认为患病率可能高于目前的估计。”论文第一作者、约翰霍普金斯Kimmel癌症中心肿瘤学教授Mary Armanios博士表示,“有一些遗传性疾病的特征是端粒极短,比如说肺纤维化或

PNAS:端粒长度检测可筛查短端粒相关的疾病风险

  短端粒相关疾病  “美国至少有5000-1000人患与短端粒有关的疾病。这些疾病影响的人数与特定类型的白血病一样多,我们认为患病率可能高于目前的估计。”论文第一作者、约翰霍普金斯Kimmel癌症中心肿瘤学教授Mary Armanios博士表示,“有一些遗传性疾病的特征是端粒极短,比如说肺纤维化或

PNAS:端粒长度检测可筛查短端粒相关的疾病风险

  “美国至少有5000-1000人患与短端粒有关的疾病。这些疾病影响的人数与特定类型的白血病一样多,我们认为患病率可能高于目前的估计。”论文第一作者、约翰霍普金斯Kimmel癌症中心肿瘤学教授Mary Armanios博士表示,“有一些遗传性疾病的特征是端粒极短,比如说肺纤维化或骨髓功能衰竭。”来

PNAS:端粒长度检测可筛查短端粒相关的疾病风险

  “美国至少有5000-1000人患与短端粒有关的疾病。这些疾病影响的人数与特定类型的白血病一样多,我们认为患病率可能高于目前的估计。”论文第一作者、约翰霍普金斯Kimmel癌症中心肿瘤学教授Mary Armanios博士表示,“有一些遗传性疾病的特征是端粒极短,比如说肺纤维化或骨髓功能衰竭。”来

PNAS:端粒长度检测可筛查短端粒相关的疾病风险

  “美国至少有5000-1000人患与短端粒有关的疾病。这些疾病影响的人数与特定类型的白血病一样多,我们认为患病率可能高于目前的估计。”论文第一作者、约翰霍普金斯Kimmel癌症中心肿瘤学教授Mary Armanios博士表示,“有一些遗传性疾病的特征是端粒极短,比如说肺纤维化或骨髓功能衰竭。”来

科学家发现大脑“乐观”区域

生活中,人们总是倾向于认为自己会事事顺心,而一些糟糕的事情不会发生在自己的身上。美国科学家近日的研究对此提供了支持,他们发现大脑中的两个区域能帮助人们对事物抱乐观态度。相关论文10月24日在线发表于《自然》上。  图片说明:梦想一个美好的未来。(图片来源:GETTY) 此次研究由美国纽约大学的认

Science:诺奖得主助阵,大型Biobank发布早期成果

  目前美国最大规模的biobank在本周美国人类遗传学学会ASHG的年会上发布了他们的初步成果。研究人员对100,000名加州人的遗传学数据和医疗信息进行了研究,揭示了遗传学突变、端粒与疾病之间的紧密联系,端粒是染色体末端保护性的DNA序列。大型保健机构Kaiser Permanente(KP

什么是端粒?端粒的结构特征

端粒(英文名:Telomere)是存在于真核细胞线状染色体末端的一小段DNA-蛋白质复合体,端粒短重复序列与端粒结合蛋白一起构成了特殊的“帽子”结构,作用是保持染色体的完整性和控制细胞分裂周期。端粒、着丝粒和复制原点是染色体保持完整和稳定的三大要素。端粒的长度反映细胞复制史及复制潜能,被称作细胞寿命

“只需”100万美元,让你年轻20岁

  近日,美国一家名为Libella的基因治疗公司正式开始返老还童临床试验,通过基因治疗手段,使用AAV病毒导入人端粒酶逆转录酶基因,延长端粒长度,从而希望让人类逆转衰老20年。  2008年,上映了一个叫做《返老还童》的电影,也翻译做《本杰明·巴顿奇事》,电影中出现了一个很奇怪的时钟,它总是倒着走

想长寿,还没副作用?端粒改造了解一下

  端粒(Telomere)是存在于真核细胞染色体末端的一小段简单的DNA高度重复序列(TTAGGG)-蛋白质复合体,它与端粒结合蛋白一起构成了特殊的“帽子”结构,作用是保持染色体的完整性和控制细胞分裂周期。端粒、着丝粒和复制原点是染色体保持完整和稳定的三大要素。  端粒的长度反映细胞复制史及复制潜

Science发布端粒酶重大发现

  端粒酶在衰老和大多数癌症中都起着重要的作用,但直到现在都无法清楚地看到端粒酶结构的许多方面。  现在,来自加州大学洛杉矶分校和伯克利分校的科学家,以比以往更高的分辨率生成了端粒酶的图像,提供了有关该酶的一些重要新认识。他们的研究结果发表在10月15日的《科学》(Science)杂志上,有可能最终

短时运动即可降低细胞老化压力

  美国加州大学旧金山分校的一项最新研究揭示了身体运动在细胞层级产生的实际效益,这项研究表明,运动能够缓解压力诱发的细胞老化效应。  科学家们发现,高强度的体育锻炼只要仅仅达到连续三天、每天42分钟的水平,也就是说差不多是美国联邦政府推荐的体育锻炼标准,就能够通过减小“

28载圆梦!两座诺贝尔奖杯托起人类“青春之泉”

  30多年前,加州大学伯克利分校的研究人员发现了端粒酶(telomerase),这是一种可以延长染色体末端并防止它们磨损的酶,推测其在抗衰老和癌症中可能有用,从此,全球掀起了一场激活或阻断端粒酶活性的药物研发热潮。  至今为止,还未出现以端粒酶为基础的抗衰老药物(青春之泉)和抗癌药物,直到今天,加

研究称生活压力致DNA质量下降-早亡风险增大

   近日据外媒报道,美国一项最新研究发现,艰苦的成长环境会对穷人产生影响。生活压力会在他们的基因中留下长久、有害的印记,以致穷人的DNA质量下降,早死的可能性也就越大。  美国斯坦福大学进行的一项研究调查恶劣人类生活对其DNA的影响,发现如果生活因贫穷而面临较大压力的话,人体主宰寿命长短的染色体端

血液检测公司Theranos解散,女版乔布斯让股东血本无归

耗时三年的硅谷大戏终究落幕,演员可不止传奇女创始人一位。   近日据《华尔街日报》报道,血液检测公司 Theranos 正式解散,预估 500 万美元的剩余资金会在未来几个月内返还给无担保债权人。Theranos 曾是一只硅谷明星独角兽,最高估值曾高达 90 亿美元,此次解散,也意味着曾

持续疼痛影响记忆么?

  一项新的研究显示,日复一日的持续疼痛可能会引发不可预期的和不必要的副作用-精神衰退和患痴呆的风险更大。持续的疼痛可能导致记忆障碍。  加利福尼亚大学旧金山分校的研究人员说,研究结果显示出慢性疼痛可能与大脑的改变有关,这样的改变最终导致了记忆障碍。研究结果还指出了一种预防与年纪增长相关的精神衰退的

愤怒情绪爆发可增加心脏病及中风风险

  根据首项针对此前有关极端情绪及所有心血管病变之关联的研究的系统评估,愤怒情绪爆发后两小时内即可诱发心脏病、中风及其他心血管疾病。    该项刊登于European Heart Journal一刊的系统综述与元分析研究文章表示,在愤怒情绪爆发后两小时内,研究对象患心脏病(心肌梗塞或急性冠脉综合

端粒的概念

端粒(英文名:Telomere)是存在于真核细胞线状染色体末端的一小段DNA-蛋白质复合体,端粒短重复序列与端粒结合蛋白一起构成了特殊的“帽子”结构,作用是保持染色体的完整性和控制细胞分裂周期。端粒、着丝粒和复制原点是染色体保持完整和稳定的三大要素。

什么是端粒?

端粒(英文名:Telomere)是存在于真核细胞线状染色体末端的一小段DNA-蛋白质复合体,端粒短重复序列与端粒结合蛋白一起构成了特殊的“帽子”结构,作用是保持染色体的完整性和控制细胞分裂周期。端粒、着丝粒和复制原点是染色体保持完整和稳定的三大要素。端粒的长度反映细胞复制史及复制潜能,被称作细胞寿命

关于DNA复制端粒和端粒酶的内容

  在1941年,美籍印度人麦克林托克(Mc Clintock)就提出端粒(telomere)的假说,指出染色体末端必然存在一种特殊结构——端粒。已知染色体端粒的作用至少有2:a.保护染色体末端免受损伤,使染色体保持稳定;b. 与核纤层相连,使染色体得以定位。  弄清楚DNA复制过程之后,在20世纪

美国威斯康星大学生物学家造假案宣判

  据《科学》网站消息,四年前,美国威斯康星大学(UW)生物学家Elizabeth Goodwin因在其基金进展报告中伪造数据,而遭到她的研究生揭发。  今年6月,Goodwin承认了造假行为。经过威斯康星地区法院的调查,Goodwin于9月3日被判分别赔偿美国卫生与服务部(HHS)和威斯

在质谱面前,才发现猪吃得比我们好

  中国是世界上100多个以大米为主要粮食的国家之一,尤其是中国南方,普遍以大米为最重要的粮食。大米的副产品之一米糠,往往被用作喂饲家畜的主要原料,当然,现在也有企业开始提炼米糠中的油分,成为食用油的一种。  一直以来,很多营养工作者都说米糠很有营养,但它究竟有哪些营养,可能未必有人较真。美国科罗拉