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大约120年前,即20世纪初叶,全球人均预期寿命徘徊在31岁左右*1。快进至今日,根据2023年的世界卫生组织数据,这一数字已显著跃升至约73岁*2。在迈入“百岁人生”时代的背景下,如何拓展生命的长度,更关键的是提升生命的质量——即延长健康寿命,即个人维持良好健康状态的时间,已成为社会关注的核心议题。探讨健康寿命,不可避免地要深入理解衰老的本质。

 

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衰老的奥秘

What is Aging?

An important topic in research is to clarify the mechanisms of aging, to extend a healthy lifespan.

 

人体,一个由约37万亿细胞构成的精密系统*3,随着时间推移,细胞经历新生、衰老到被替代的循环。遗憾的是,这一更新过程随年龄增长而逐渐减慢,细胞衰减累积,身体机能随之衰退,此即衰老的直观表现。尽管衰老的宏观进程对大多数人而言遵循相似的轨迹,个体间衰老速度和表现形式(如视力退化、听力减退、皮肤皱褶增多)却大相径庭,展现了生理衰老的多样性及复杂性。因此,揭秘衰老机制,进而探索延长健康寿命的可能性,成为了科研领域的热点话题。

 

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科技赋能 AGEs传感器与衰老可视化

AGEs Sensors

AGEs Sensors Render Aging Related Substances Visible

 

岛津正前沿探索与衰老相关的创新解决方案,其中AGEs(晚期糖基化终末产物)传感器尤为引人注目。这一技术仅需简单接触,即可快速评估体内的AGEs积累程度——AGEs作为衰老进程的关键标识物*4,与蛋白质和过量糖分的相互作用密切相关,其积累与全身多系统老化紧密相连。虽然不良生活习惯会加剧AGEs生成,但通过合理膳食、适量运动及充足睡眠,这一趋势可得到有效遏制。实时监控AGEs水平,为个人健康管理提供了宝贵的指导信息。

 

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AGEs传感器

(注:该产品目前仅在日本销售,且非医疗器械。)

 

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抗衰老新纪元 超硫化物的潜力

New Substances

New Substances to Prevent Aging

 

活性氧自由基,虽然在适度水平下支持免疫功能,但其过量产生却加速了衰老过程,特别是与不良生活方式和压力相关。超硫化物作为一种存在于人体的强效抗氧化剂,展现出调节活性氧、抑制衰老进展的潜能。为此,岛津与日本东北大学合作,于2024年4月成立了“岛津×东北大学超硫化物生命科学共创研究中心”,借助高灵敏度的分析仪器如LC-MS(液相色谱-质谱联用仪),对超硫化物进行精确测量,以期在血液样本中揭示其对抗衰老的具体机制。该合作长远目标是深化对衰老机制的理解,推动抗衰老药物与功能性食品的研发,为人类的健康长寿贡献力量。

 

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LCMS-8060NX

 

岛津与日本东北大学初步合作成果已于2023年发表在《自然 · 通讯》杂志上。

 

岛津技术助力活性硫化物代谢组学深度分析

在此项研究基础上,岛津开发了《LC/MS/MS活性硫分析方法包》,包括了活性硫物种在内的17种含硫代谢物的LC/MS/MS分析方法。用户无需费时费力摸索开发样品前处理和分析条件,即时开展含硫代谢物的分析。

液质方法包巡礼:活性硫分析方法包

 

展望未来  解码衰老,共赴健康长青之路

Continue to work

Shimadzu will continue to work to develop solutions for clarifying the mechanisms of aging and preventing aging

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参考资料

 *1: Development Centre Studies: The World Economy: Volume 1: A Millennial Perspective and Volume 2: Historical Statistics

*2: World Health Statistics 2023 (WHO Data)

*3: An estimation of the number of cells in the human body (researchgate.net)

*4:Peng H, Gao Y, Zeng C, et al. Effects of Maillard reaction and its product AGEs on aging and age-related diseases. Food Science and Human Wellness, 2024, 13(3): 1118-1134. https://doi.org/10.26599/FSHW.2022.9250094

 

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