周中军教授Cell子刊破解早衰症机制

来自香港大学的研究人员证实,核纤层蛋白Lamin A是一个内源性的SIRT6激活因子,促进了SIRT6介导的DNA修复。这一研究发现发布在11月17日的《Cell Reports》杂志上。 领导这一研究的是香港大学医学院终身教授周中军(Zhongjun Zhou)博士。周教授长期从事骨骼发育信号调控、血管发育,及早老症和基质蛋白酶等方面的研究,是国际知名的早老症研究专家。曾获得蛋白质学会2002年度青年研究奖海外杰出青年(港澳),香港大学杰出研究学者等荣誉。 早衰症,也称何奇森-吉尔福德早年衰老综合症(HGPS),是一种罕见的先天遗传性疾病,大约每800万个新生儿之中就有一个患此疾。早衰症患者的衰老速度是常人的5至10倍,患者在出生半年内出现过早老化的症状,包括生长发育迟缓,身体脂肪减少和脱发,肌肤老化松弛,关节僵硬,髋关节脱位,动脉硬化,心血管(心脏)疾病以及中风。罹患此病孩童的年龄很少超过13岁。 核纤层蛋白与它们......阅读全文

刘光慧研究员Cell发布早衰研究重要发现

  来自中国科学院生物物理研究所、美国国立卫生研究院的研究人员,开发出了一种基于细胞的高通量、高内涵成像小干扰RNA(siRNA)筛选方法,利用这一系统确定了抗氧化NRF2信号通路是早年衰老综合症(HGPS)的一个驱动机制。这项重要的研究发布在6月2日的《细胞》(Cell)杂志上。  中国科学院生物

减缓早老症的措施有哪些?

  据《每日科学》网站报道,一项最新研究指出,家庭小药箱里常备的维生素C或许能治疗可加速衰老的紊乱,尤其是成人早衰症(Werner's syndrome),这项研究成果发表在2010年1月的《美国实验生物学会联合会杂志》上。  加拿大科研组在这份科研报告中指出,维生素C阻止甚至逆转了患成人早

JACC:重磅!科学家有望开发出返老还童的新技术

  我们每个人都会面临衰老,没有人能够让机体停止衰老,尽管近年来科学家们在人类衰老研究上取得了重大突破,但依然很难实现在细胞水平上对机体老化进行逆转;近日,来自休斯敦卫理公会研究所的研究人员通过研究开发了一种新技术,或有望让人类机体细胞恢复年轻状态,相关研究刊登于国际杂志Journal of the

JACC:科学家有望开发出返老还童的新技术

  我们每个人都会面临衰老,没有人能够让机体停止衰老,尽管近年来科学家们在人类衰老研究上取得了重大突破,但依然很难实现在细胞水平上对机体老化进行逆转;近日,来自休斯敦卫理公会研究所的研究人员通过研究开发了一种新技术,或有望让人类机体细胞恢复年轻状态,相关研究刊登于国际杂志Journal of the

《Science》发表北京大学生命科学学院研究新发现

  Science杂志在线发表了北京大学生命科学学院生物动态光学成像中心汤富酬实验室、中科院生物物理所刘光慧实验室、以及Salk研究所Juan Carlos Izpisua Belmonte实验室在干细胞衰老机理方面的一项突破性的研究成果。该研究结合多能干细胞定向分化技术、基因组靶向编辑技术、以及表

科学家揭示逆转人类干细胞衰老的关键通路

  中国科学院生物物理研究所刘光慧实验室与美国国立卫生研究院(NIH)国家癌症研究所Tom Misteli研究组合作,通过筛选具有逆转人类细胞衰老潜能的基因,发现转录因子NRF2(NF-E2-related factor 2)介导的细胞抗氧化通路的紊乱是导致细胞衰老的驱动力。进一步,通过筛选具有激活

人体生物钟失调或可导致严重疾病-包括癌症及早衰

  据外媒报道,现代社会,加班、不规律饮食或者跨时区旅行,都可能导致人体生物钟被打乱。研究指出,生物钟若长期紊乱可能带来严重的疾病,包括糖尿病和多种癌症,还会引发免疫功能受抑制、认知障碍、体重增加以及提前衰老等。针对上夜班的女性护士和女兵进行的大型研究也表示,上夜班增加了她们罹患乳腺癌的几率。  报

NEJM:我国首次发现HFM1基因突变致卵巢早衰

  由复旦大学和哈佛大学共同领衔的一项合作研究“HFM1基因突变导致隐性遗传卵巢早衰”在国际权威科学期刊《新英格兰医学杂志》(The New England Journal of Medicine)上发表。  卵巢早衰通常是指女性40岁之前闭经,1%的妇女患有此病,病因复杂,受到遗传因素的影响。这项

我国干细胞治疗卵巢早衰临床研究首个健康宝宝诞生

  “五斤九两,49厘米长男宝一枚!”南京鼓楼医院1月12日迎来我国干细胞治疗卵巢早衰临床研究的首个健康宝宝。记者从中国科学院遗传与发育生物学研究所了解到,这是世界首例干细胞联合支架材料治疗卵巢早衰临床研究诞生的婴儿,标志着我国再生医学技术治疗卵巢早衰研究取得重大突破。  卵巢功能早衰(POF)是指

Nat-Med重大突破!粪菌群移植延长早衰小鼠寿命!

  肠道微生物群正在成为多种代谢、免疫和神经内分泌通路的关键调节因子。肠道微生物群失调与肥胖、2型糖尿病、心血管疾病、非酒精性脂肪酸性肝病和癌症等主要疾病有关,但其在衰老中的确切作用仍有待阐明。而近日来自西班牙奥维耶多大学的科学家们对这一问题进行了研究,发现在衰老与肠道微生物群之间存在联系,相关研究

惊人发现!延长端粒“抗衰老”被证实

  随着年龄的增长,衰老是我们所有人不得不面对的问题。很多人希望能够减缓衰老的速度,甚至阻止衰老。经过多年的研究,抗衰老领域取得了很多给人带来希望的成果。不过,想要在细胞水平实现真正的衰老逆转(age-reversal)仍然非常困难。  7月31日,在线发表于Journal of the Ameri

《自然—细胞生物学》:科学家找到“未老先衰”新线索

美国科学家近日为儿童早衰症(HGPS)的病因找到了新的线索,他们研究发现,一种名为progerin的蛋白能够“诱惑”干细胞误入歧途,成长为错误类型的细胞。这一研究同时也可为理解正常的老化提供帮助。相关论文3月2日在线发表于《自然—细胞生物学》(Nature Cell Biology)上。 图片

年龄“踩刹车”:Salk研究所开发基因疗法延缓哺乳动物衰老

  一种新的CRISPR/Cas9疗法被证明可以抑制衰老、增强健康、延长小鼠寿命,为更好地了解人类衰老打开了大门。  时间,是导致许多身体衰弱症状的主要危险因素,其中包括心脏病、癌症和阿尔兹海默症。这使得抗衰老疗法的需求变得更加迫切。现在,Salk研究所的研究人员开发了一种新的基因疗法来帮助减缓衰老

95名受试者5项干细胞疗法针对卵巢早衰的临床项目

干细胞是一类具有自我复制和多向分化潜能的细胞,在特定条件下可分化为人体组织或器官,干细胞疗法已应用在多个病种领域中,在糖尿病、银屑病、渐冻症、脊髓损伤、卵巢早衰等疾病中凸显效果。其中,自首例卵巢早衰患者进行骨髓移植后自发妊娠的报道以来,越来越多的证据支持干细胞疗法在卵巢早衰中的再生效应,逐渐成为恢复

硫化氢可维持大豆根瘤高效固氮和防止过早衰老

近日,西北农林科技大学生命科学学院韦革宏教授团队陈娟课题组研究发现,硫化氢(H2S)通过硫巯基化修饰过氧化氢(H2O2)解毒过程中的重要抗氧化酶抗坏血酸过氧化物酶(APX)Cys80残基增强其酶活性,同时特异性抑制转录因子GmMYB128的高表达,延缓大豆根瘤衰老,H2S在维持大豆根瘤的高效固氮和防

研究发现限制饮食延长小鼠寿命

  科学家使用模拟人类早衰症(一种导致过早老化的疾病)的小鼠,发现限制饮食可以使小鼠的加速老化放缓,并防止DNA损伤。8月25日发表于《自然》的这些发现有助于人们进一步了解饮食限制的有益影响,而且可能帮助发现治疗衰老异常的方法。  一些特定的早衰症源于错误的DNA修复机制,这导致DNA持续受损,并加

“通用型”基因编辑工具,可靶向多种突变和细胞类型

  基因编辑技术为治疗各种遗传疾病带来了希望。然而,许多类型的基因编辑工具都无法靶向DNA的关键区域,对于包含分裂或非分裂状态的不同细胞类型的组织开发通用且有效的体内基因组编辑工具仍然是一个挑战。  继上周“CRISPR先驱”张锋实验室的博士后研究员Randall Platt教授带来了CRISPR-

获得诺奖的干细胞技术或能延缓衰老速度

  “长生不老”是历代君王的梦想,而如何延缓衰老带来的不良影响,维护老年人群的健康,是当代医药工作者试图攻克的重要课题。近年来的研究表明,一项获得诺贝尔奖的科学技术可能成为缓解衰老速度的关键!  罕见的成人早衰症  而揭示这一诺奖技术抗衰老潜力的研究,源于对早衰症患者的研究。这些患者的身体高速衰老,

生物物理所等发表关于干细胞与衰老研究的综述文章

  9月25日,Current Opinion in Cell Biology在线发表了中科院生物物理研究所刘光慧研究组题为iPSC technology to study human aging and aging-related disorders的特邀综述文章,深入讨论了利用人

口服激素类避孕药(合成雌激素)和卵巢早衰的关系

  激素类避孕药物(合成雌激素)相比天然雌激素更能影响正常的排卵模式,卵子输送及受精细胞的植入。可以抑制、延迟排卵和抑制子宫内膜,从而影响卵巢正常的功能。有时,为了避孕,人们会又意使用合成雌激素。最常用也最为人们熟知的就是“口服避孕药”或“合成口服避孕药”比如“妈富隆”“达英-35”等。不同剂量的合

关于卵巢黄体囊肿的危害介绍

  1)容易导致女性不孕:一旦卵巢囊肿变大或者变性,就有可能使精子、卵子或者受精卵不能正常运行,从而影响生育,导致不孕的恶果。另外先天性无卵巢、幼稚型卵巢、卵巢功能早衰、多囊卵巢、卵巢肿瘤等卵巢的疾病会影响卵巢的排卵功能,从而导致不孕。卵巢功能早期衰竭,女性过早绝经,会导致女性卵巢过早停止活动,从而

世界首例干细胞-修复卵巢孕育的宝宝诞生

  本报南京1月14日电 1月12日上午9点19分,34岁的卵巢早衰患者方女士在南京鼓楼医院产下健康的男宝宝,这意味着经国家卫计委备案的干细胞干预卵巢早衰临床研究获得突破,这名男宝宝也成为全球首例干细胞复合胶原支架治疗卵巢早衰临床研究诞生的健康宝宝。   卵巢早衰是指女性40岁之前由于多种病因出现

Nat-Metabol:最新研究挑战科学家们对机体过早衰老的理解

  近日,一项刊登在国际杂志Nature Metabolism上的研究报告中,来自东芬兰大学的科学家们通过研究发现,线粒体DNA功能的紊乱或会以不同于此前想象中的方式来加速机体的衰老过程;机体衰老速度的加快或许是细胞中异常核苷酸水平和受损细胞核DNA的维持导致的结果。图片来源:CC0 Public

关于卵巢性闭经的疾病分析

  卵巢性闭经的原因在于卵巢,卵巢性激素水平低落,子宫内膜不发生周期性变化而致闭经,卵巢性闭经常见的疾病有:  (一)先天性卵巢发育不全或缺如:此时卵巢未发育或仅呈条索状无功能,多为原发性闭经,常见的疾病有:  1、性染色体异常  ① 最常见的有特纳综合症  ② 核嵌合型如45,XO/46,XY,4

国家科技大奖,干细胞治疗技术关系到每个人健康!

  2019年,干细胞技术获得2018年国家自然科学奖二等奖振奋人心。干细胞的科技成果与百姓健康密切相关,为解决疑难重症、消除病患痛苦做出了扎实的贡献。  1月15日,新华社刊文《这些最新颁布的国家科技大奖关乎你我的健康》,文中重点提到了获奖的干细胞技术:将人类体细胞转化为干细胞,再将干细胞定向分化

Nature子刊:喝酒脸红的人,不仅易患癌,还会加速衰老

我们的身体会代谢产生醛类物质,例如,喝酒后,酒精就会在体内代谢产生乙醛。这些醛类物质会对人体健康造成伤害,我们的身体就需要对这些醛类物质进行清除和解毒。   然而,对于许多中国人、日本人等东亚人而言,由于ALDH2基因突变,导致酒精代谢物乙醛在体内的积累,进而导致脸红,这会增加癌症风险。而一项最新研

中国科学家培育出单碱基突变遗传性疾病动物模型

记者从吉林大学了解到,近日吉林大学动物医学学院赖良学团队利用新型单碱基编辑系统成功对家兔实现单碱基精确突变,培育出具有白化病、早衰症等遗传性疾病模型兔,这代表人类距离基因治疗时代更近一步。 团队成员、吉林大学动物医学学院博士李占军介绍,白化病、早衰症等遗传性疾病都是由于基因组发生单碱基突变

Cell:新型激素asprosin如何发挥潜在的疾病疗效

  新生儿型早衰症(NPS,Neonatal Progeroid Syndrome)是一种罕见的遗传性障碍,患者机体中会不断积累脂肪,截至目前为止科学家们并不清楚这种疾病发生的原因;近日一项刊登于国际杂志Cell上的研究论文中,来自贝勒医学院的研究者就揭示了该疾病发生的重大机制,相关研究为改善新生儿

AMH到底是一种什么的检测?有什么意义?

最近不少小伙伴留言提问:AMH是一个什么样的检查,有什么意义?起初小编也是很想弄清楚这项看似高大上神秘的检查对于怀孕究竟有什么意义?是不是有医生说的那样神奇!且听我慢慢道来!AMH检测的意义一、评估女性生育能力,个体化制定生育计划血清AMH水平可反映整个生命周期中的卵泡活性,能明确得知卵子库存量,预

玉金方胶囊的功效

  补益元气,滋补肝肾,调气和血。主治因元气亏虚,肝肾不足所致的心悸、胸痹,用于冠心病,动脉硬化,高血脂症,高血糖症及精力不足,老年斑,早衰症。