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饮食限制能改善健康和生存状况

英国《自然·通讯》杂志17日发表的一篇医学研究报告称,两项长期进行的灵长类动物研究的综合分析显示,热量限制(即饮食限制)可以改善猕猴的健康和生存。该发现澄清了热量限制对灵长类的影响,由于此前相关研究得出貌似矛盾的结果,这个问题一直存在争议。 热量限制,是指在不造成营养不良的情况下减少食物摄入,其与衰老之间存在一定的关系——既往研究表明,热量限制可延长模式生物的寿命,如酵母、蠕虫、苍蝇和小鼠,但是它是否对灵长类动物或人类有效,迄今还不清楚。而此前两项涉及猕猴的长期研究却产生了看似矛盾的结果:一个总结表示热量限制延长了猕猴寿命;另一个发现它对生存无影响,但对健康有益。 在本篇论文中,美国国立老化研究所两个小组比较并重新分析了他们的数据,终于得出一致结论:热量限制可以对猕猴的健康和生存都产生有益影响。团队根据研究设计差异,如动物首次接受热量限制时的年龄、饮食组成或喂食实践,提出单个研究产生不同结果的可能原因。新分析还表明,适度......阅读全文

Nature:梳理衰老研究指出人类最终有望健康衰老

  几十年来,对衰老和限制寿命的过程的了解一直困扰着生物学家。三十年前,通过鉴定延长多细胞模式生物寿命的基因变异,衰老生物学获得了前所未有的科学可信度。  在本文,我们总结了标志着这一科学成就的里程碑事件,讨论了不同的衰老途径和过程,并提出衰老研究正在进入一个具有独特的医学、商业和社会意义的新时代。

限制热量延长寿命?重点不在于吃什么 而是什么在“吃”你

  在不挨饿的前提下,饮食限制(Dietary restriction,DR)被证实有能力延长包括灵长类在内的20多种动物的寿命。但是,为什么呢?  最新一篇发表在《PLOS Genetics》期刊的文章揭示,重要的不是你吃了什么或者吃了多少,而是在于什么在“吃”你,或者消耗你的细胞。  这里的“吃

饮食限制能改善健康和生存状况

  英国《自然·通讯》杂志1月17日发表的一篇医学研究报告称,两项长期进行的灵长类动物研究的综合分析显示,热量限制(即饮食限制)可以改善猕猴的健康和生存。该发现澄清了热量限制对灵长类的影响,由于此前相关研究得出貌似矛盾的结果,这个问题一直存在争议。  热量限制,是指在不造成营养不良的情况下减少食物摄

【盘点】衰老与疾病的关联性研究进展

  人为什么会变老?对于人类来说,如何才能长生不老真的是一个令人着迷的问题。但是至今为止都没有一个让人满意的答案。衰老一直是生命过程中的核心环节,也是影响整个人类社会健康发展的重要问题。目前世界各国均面临着严重的人口老龄化,数据显示到2050年约三分之一的中国人口年龄将超过60岁。因此,深入了解衰老

想保持年轻?美研究人员:需控制热量摄入

   你知道吗,吃太多除了会让你变胖外,还会让你老得更快。美国研究人员说,控制热量摄入可以减缓衰老速度。   杜克大学研究人员重新分析了一份名为“CALERIE”的研究资料。那次研究征集了220名体型正常、平均年龄38岁的志愿者。研究人员根据心脏、新陈代谢和免疫系统功能等情况为他们计算出来的平均生物

想要减缓机体衰老?科学家告诉你如何吃!

  相信很多人都希望自己能够永远保持年轻,不会随着年龄变得衰老,但实际上目前这似乎无法实现,于是很多人都在不断寻找延缓机体衰老的饮食配方,当然科学家们在这方面也进行了大量研究,那么本文中小编就对相关研究进行了盘点,让科学家们告诉你如何吃才能减缓机体衰老!  【1】少吃如何延缓衰老?  doi: 10

肠道微生物最新研究进展

  肠道是人体最大的消化和排毒器官,其回旋盘转的结构被形象地称为人体第二大脑。肠道中寄生着数以计亿的细菌,它们是人体内最重要的一种外环境,各种微生物按一定比例组合,相互制约,相互依存,在质和量上形成一种生态平衡。然而肠道菌群并不都是人类的朋友,按特性来讲,它们可分为3大类,即好菌、坏菌和中性菌。当人

多篇亮点文章告诉你如何延长寿命?

  很多人都想延年益寿,当然他们也会通过进行一些有益健康的活动或摄入健康饮食来维持机体健康,进而增加自己的寿命,近些年来,科学家们也发现了一些能够让人长寿的方法,下面小编对此进行了盘点,分享给各位!  【1】RSOS:新发现---大脑越大,寿命越长  DOI: 10.1098/rsos.160622

研究人员发现了对血管系统具有抗衰老作用的分子

来自佐治亚州立大学的研究人员指出,在禁食或限制卡路里时产生的分子对血管系统具有抗衰老作用,这能用于减少与血管相关的人类疾病的发生和严重程度,例如心血管疾病。这一研究成果公布在9月6日的Molecular Cell杂志上,由佐治亚州立大学的邹明辉教授领导完成,邹明辉教授研究心血管生物学及糖尿病

我们都活到100岁的世界什么样?

   美国《大西洋月刊》网站在近日的报道中指出,随着社会不断进步,人类的寿命也不断增加,如果这种增加持续下去,那么,在可见的未来,百岁老人的数量将大幅增加,从而对整个社会产生巨大而又深远的影响。  数千年来,人们一直坚信一个真理,那就是:生命何其短暂,少数活得久一点的人,也因为其超乎常人的年龄,而被

重磅级文章解读2019年衰老领域研究新进展!

  时至岁末,转眼间2019年已经接近尾声,迎接我们的将是崭新的2020年,在即将过去的2019年里,科学家们在机体衰老研究领域取得了很多显著的成果,本文中,小编就对本年度科学家们在该研究领域取得的重磅级研究成果进行整理,分享给大家!图片来源:Fouquerel et al. (2019). Mol

神经元寿命不受原有宿主寿命限制

  据物理学家组织网3月28日(北京时间)报道,最近,意大利帕维亚大学和都灵大学的科学家通过实验证明,神经元的寿命不受生物最大寿命极限的限制,但它必须被移植到一个寿命更长的宿主身上,此时它的寿命能超过原来生物的寿命持续下去。相关论文发表在美国《国家科学院学报》上。   帕维亚大学的洛伦佐·马格雷希

6种新分子是延缓衰老的关键

  听力损失,骨骼变脆,皮肤松弛,智力不断退化:这只是一些与衰老相关的问题。几千年来,人类一直都在利用各种手段来对抗衰老过程,从青春不老泉到昂贵的面霜,但都没有用。但是,最近加拿大肯高迪亚大学的一组研究人员,正越来越接近于实现健康长寿这个目标,不过他们运用的是科学的力量。  最近在Oncotarge

6种新分子是延缓衰老的关键

  听力损失,骨骼变脆,皮肤松弛,智力不断退化:这只是一些与衰老相关的问题。几千年来,人类一直都在利用各种手段来对抗衰老过程,从青春不老泉到昂贵的面霜(相关阅读:PLOS:常用镇痛药布洛芬可延长寿命;Cell Rep:一种蛋白质可延长寿命),但都没有用。但是,最近加拿大肯高迪亚大学的一组研究人员,正

禁食真的对机体健康有益吗?

  近年来,科学家们通过大量研究发现禁食对机体健康有诸多益处,本文中,小编就整理了多篇相关研究成果,分享给大家!  【1】Cell:禁食有益新证据!禁食可减少炎症,改善慢性炎症性疾病  doi:10.1016/j.cell.2019.07.050  近年来,禁食方案已获得公众和科学界的关注,但禁食不

Cell综述:衰老研究将何去何从

  每一个人都想长生不老,获得永生。永生可能是一个不可能实现的梦想,但长寿的愿望并非不可能。从良好的睡眠到清洁的空气,再从合理的饮食结构到积极的生活方式,很多因素都能帮助我们延长寿命,延缓衰老,这也就是为什么科学家们这么多年来汲汲于破解衰老奥秘的原因。  在Cell杂志四十周年庆主题文章中,“Agi

控制基因能改变衰老吗

  生老病死,在我们看来似乎是命中注定的,但这并没有打消一些科学家研究衰老的热情。在他们看来,一个很简单的出发点就是:同是动物,为什么有的昆虫只能活几天,猫狗能活十几年,而乌龟的寿命却能长达一两百岁?   “不同物种之间,最根本的区别是什么?它们的基因!所以我想,衰老的秘密也许就藏在基因里。它们里

使用“分子水晶球”透视寿命的生物标志物你愿意一试吗?

  近日,瑞士生物信息学研究所(SIB)科学家发布了一份全新的研究数据。基于最新的计算方法,科学家分析了超过116,000个人的基因数据,探索了230万个人类单核苷酸多态性(SNPs)。   · 该研究对应文章发表于最新上线的Nature Communications杂志,题为“Bayesian

Nature:首次发现RNA剪接与衰老之间存在因果关系

  生物通报道:衰老是各种破坏性慢性疾病的一个重要危险因素,但是,随着时间推移生物学因素如何影响“细胞何时以及多快的衰老”,在很大程度上仍然是未知的。现在,由哈佛大学T.H. Chan公共卫生学院带领的一个研究小组,将细胞机器——其在一个称为“RNA剪接”的过程中切割和重新连接RNA分子——的一个核

新物质“雷帕霉素”有助于老年人延年益寿

  俄勒冈州立大学的研究人员发现,称为雷帕霉素的化合物具有不寻常的特性,可能有助于解决诸如阿尔茨海默病的神经损伤。  在“老化细胞”中发表的一项研究概述了对这种化合物的工作原理的新认识。  OSU科学院生物化学和生物物理系助理教授Viviana Perez表示:“这可能为神经系统疾病提供了一种新的治

科学家们合作研究发现新的抗衰老靶标基因

  “人为什么会衰老,人的寿命到底有没有极限?”“我们能不能实现长生不老、返老还童?”两年前,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心研究员蔡时青在一个科普论坛上抛出的这些问题,引起了众多同行的关注和提问,他的观点也被一些人概括为“人类已经有望实现‘长生’,而我们的目标却是‘不老’”。  如今,由蔡时

2017年5月CRISPR/Cas亮点盘点

  基因组编辑技术CRISPR/Cas9被《科学》杂志列为2013年年度十大科技进展之一,受到人们的高度重视。CRISPR是规律间隔性成簇短回文重复序列的简称,Cas是CRISPR相关蛋白的简称。CRISPR/Cas最初是在细菌体内发现的,是细菌用来识别和摧毁抗噬菌体和其他病原体入侵的防御系统。  

研究表明 衰老或可用药物治疗

  衰老是不可逆的自然规律,这是人们通常的看法,但美国一个科学家团队却认为衰老是疾病,并在寻找可治愈衰老的药物。他们还向美国食品和药品监督管理局提出申请,建议将抗衰老药物列为新的药品类别,而这一机构也在近期批准了世界首例抗衰老药物二甲双胍用于临床试验,若试验成功,则有望延长人类的寿命,延缓老年性疾病

研究表明 衰老或可用药物治疗

  衰老是不可逆的自然规律,这是人们通常的看法,但美国一个科学家团队却认为衰老是疾病,并在寻找可治愈衰老的药物。他们还向美国食品和药品监督管理局提出申请,建议将抗衰老药物列为新的药品类别,而这一机构也在近期批准了世界首例抗衰老药物二甲双胍用于临床试验,若试验成功,则有望延长人类的寿命,延缓老年性疾病

《自然》杂志撰文聚焦老年疾病治疗

  饮食、基因和药物研究表明,延缓一种与年龄有关的疾病或许可以使患者远离其他疾病。至少,一系列分子方法似乎可以设定生理衰老的速度。2011年,100岁高龄的Fauja Singh在为英国爱丁堡马拉松赛作准备。  衰老会带来一系列问题。超过70%的65岁以上的人患有两种或更多的慢性病,诸如关节炎、糖尿

关注皮肤健康 这些研究值得一读!

  皮肤是机体最大的器官,其能够帮助机体有效抵御机械冲击,为了确保这种保护作用,皮肤细胞之间必须紧密连接在一起。  本文中,小编整理了多篇研究报道,共同聚焦机体皮肤健康,分享给大家!  【1】Nat Commun:皮肤检测有望预防朊病毒感染  doi:10.1038/s41467-018-08130

是什么在掌控你的寿命?

  自古以来,人类就追求青春常在,生命不老。在蒙昧的远古时代,人们企图借助神灵或一种隐形的力量来炼制“仙丹灵药”,达到“长生不老”。近代,科学家则运用日渐先进的研究手段,从群体、细胞、分子、基因水平上,逐层深入,研究衰老的秘密。自19世纪以来,科学家先后提出的学说不下20余种,但是很多学说并没有得到

8月Nature杂志不得不看的重磅级亮点研究

  时间总是匆匆易逝,转眼间8月份即将结束了,在即将过去的8月里Nature杂志又有哪些亮点研究值得学习呢?小编对此进行了整理,与大家一起学习。  【1】Nature:科学家成功逆转大脑干细胞的衰老过程 有望开发返老还童新方法  doi:10.1038/s41586-019-1484-9  近日,一

打破干细胞神话: 分化能力有限 人类无法再生

  尽管生老病死是自然界的规律,可是作为住在了自然数千年的人类,却似乎并不想屈从于这个无法规避的自然法则,一直在企图寻找让人类永生的“灵药”,古人寻长生不老药,现代人试图利用干细胞再造人类器官,弥补身体受到的损伤。可是,自然规律好像不那么容易被打破,即使在科技发达的今天,人们发明出了多种干细胞技术,

研究揭示人类生育力新进展

  本文中,小编整理了多篇重要研究成果,共同解读科学家们在人类生育力研究上取得的新进展,分享给大家!  图片来源:blacklistednews.com  【1】Nature子刊:高龄生育风险不容忽视,孕妇男性后代心血管疾病风险升高!  doi:10.1038/s41598-019-53199-x