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“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。电影中本杰明·巴顿(布拉德·皮特饰)一出生就拥有80岁老人形象,随着岁月推移而逐渐年轻,最终回到婴儿形态,并在已变得苍老的恋人黛西(凯特·布兰切特饰)怀中离世。 传统观点认为,衰老是一个自然过程,生老病死,是每个人都摆脱不了的宿命。逆转生命时钟,返老还童,是一个可望而不可即的梦想。 然而,如今这种观点已发生改变,现在科学家认为,衰老应该被看作是一种疾病,越来越多的与衰老相关的研究表明,逆转人类衰老,似乎不再只是梦想,而是开始变得触手可及。 端粒是什么? 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......阅读全文

对“返老还童式输血”的质疑

2014年,关于“年轻血液输注老年人”的话题就就备受关注。当年,美国哈佛干细胞研究所研究员Amy Wagers研究提示:GDF11(生长分化因子,属于转化生长因子-β家族 )水平随着年龄的增加而下降,而且它的水平恢复能够产生显着影响。该研究发现年轻小鼠的血液会改善年老小鼠的肌肉、心脏和大脑功

返老还童新思路:激活干细胞

  长生不仅一直是人类的梦想,抗衰老也一直是生物学研究的热点。现在关于抗衰老的方法中,比较公认最可能有效果的是热量限制、白黎芦醇、二甲双胍、雷帕霉素这几种,其中被人类广泛使用的应该是二甲双胍,因为这是一种最广泛的糖尿病药物,效果理想,副作用小,个人认为二甲双胍是最可能被常规使用的抗衰老药物。其他的手

Nature医学:令衰老肌肉返老还童

  多伦多大学的科学家们利用基于干细胞的方法,令老年小鼠的受损骨骼肌重新焕发活力。这项研究发表在本周的Nature Medicine杂志上。   骨骼肌是机体中最重要的肌肉之一,负责为多种机体功能提供支持,例如坐下、站立、眨眼和吞咽动作等。随着人体的老化,这些肌肉的功能会发生显著降低。目前,进程性

让皮肤返老还童 不再是梦

  最近,美国麻省综合医院(MGH)开发出一种新的方法,可让皮肤返老还童,而且很少会有意想不到的副作用,如疤痕和色素改变,相关研究结果发表在最近的《Scientific Reports》。在这项研究中,MGH研究小组报道称,用脉冲电场(Pulsed Electric Fields,PEF)

Nature重要发现:让干细胞返老还童

  衰老真的是不可避免的么?是什么使人体内的老化组织更难维持修复,又是什么让人体的老化肌肉逐渐萎缩衰弱?麻省总医院MGH与伦敦大学国王学院的研究人员联手进行了一项新研究,分析了在衰老过程中受损肌肉修复的潜在机制,并发现改变肌肉干细胞所处的环境可以使老化的组织返老还童。这项研究将提前发表在 Nat

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

骨髓移植使大鼠血管“返老还童”

  日本研究人员日前报告说,他们通过向年老大鼠移植年轻大鼠的骨髓,使年老大鼠全身血管机能“返老还童”。这一成果有望用于人类治疗脑梗塞等疾病。   日本国立循环器官疾病研究中心等机构组成的联合研究小组从出生4周的年轻大鼠体内采集骨髓,移植给50周龄的大鼠。30天后,年老大鼠血液中即有约5%的细胞来自

首例血液返老还童实验结果即将揭晓

  “吸血鬼”知道接下来将会发生什么。年轻人血液让老年人身体重新焕发活力的想法距离实践可能并不遥远。不过,不是通过咬人。 明年将有望看到相关研究结果,即轻度阿尔茨海默氏症患者被注射年轻血液后是否能够改善症状。有理由认为这种方法可以起作用,因为数年动物实验已经表明,给年龄较老的小鼠

让衰老组织返老还童的神奇分子

  无论你是聪明的、强壮的或者两者兼具,有朝一日你或许会受益于一种药物,研究人员发现,这种药物能恢复衰老的大脑和肌肉组织。  加州大学伯克利分校的研究人员发现,一种小分子药物,可同时使小鼠大脑和肌肉中老的干细胞重新活跃起来,这一发现可能给人类带来一种药物干预措施,可使整个身体的衰老组织再次年轻。延伸

神经干细胞也可“返老还童”

  日本一个研究小组最新研究发现,通过控制神经干细胞的某种小分子RNA(miRNA),可以让不再分化出神经元的实验鼠神经干细胞恢复能力,这对认知症和帕金森氏症的治疗或将有积极意义。   神经干细胞可以分化成各种神经细胞,最初主要分化出神经元,但是这种能力会逐渐下降,变得只能分化出支持神经元活动的神