昆明动物所在长寿家系保护因子研究中取得新进展

衰老是生命进程中不可逆转的生物学过程,伴随着衰老会发生心血管疾病、肿瘤、老年痴呆等衰老相关疾病,给社会和家庭带来沉重的负担。然而,长寿老人,特别是百岁老人,往往能逃脱或延缓这些衰老相关疾病的困扰。有趣的是,百岁老人的后代也往往能获得长寿的生存优势,他们发生衰老相关疾病的概率要显著低于一般同龄人群。因此,研究和挖掘长寿及长寿家系的健康保护因子,对衰老相关疾病的防治和健康政策的制定具有重要意义。 近年来,中国科学院昆明动物研究所孔庆鹏课题组和海南医学院合作,以海南健康长寿人群为研究对象,系统研究与健康长寿相关的遗传保护因子。通过对100余个长寿家系样本的健康状况、血液生化指标检查发现:在衰老过程中,甘油三酯(TG)和总胆固醇(TC)水平逐渐升高,但在长寿老人中却呈下降趋势;同样,虽然肾脏功能伴随衰老进程不断衰退,但相关指标(血尿素氮、肌酐等)在长寿老人中却得到很好的维持。众所周知,心血管疾病是我国成人死亡的首要原因,而血脂、肾......阅读全文

昆明动物所在长寿家系保护因子研究中取得新进展

  衰老是生命进程中不可逆转的生物学过程,伴随着衰老会发生心血管疾病、肿瘤、老年痴呆等衰老相关疾病,给社会和家庭带来沉重的负担。然而,长寿老人,特别是百岁老人,往往能逃脱或延缓这些衰老相关疾病的困扰。有趣的是,百岁老人的后代也往往能获得长寿的生存优势,他们发生衰老相关疾病的概率要显著低于一般同龄人群

科研人员发现新的健康衰老调控基因

  记者3日从中国科学院昆明动物研究所获悉,该所科研人员牵头发现一个新的健康衰老调控基因ATF7,该基因可通过延缓细胞衰老和降低老年个体的炎症水平,从而促进健康长寿。  据介绍,慢性低度炎症是衰老的主要特征之一,而这种炎症与诸多衰老相关疾病密切相关,如神经退行性疾病、代谢综合征、癌症、心血管疾病等。

昆明动物所等发现新的健康衰老促进因子ATF7

  慢性低度炎症是衰老的主要特征之一,而这种炎症与诸多衰老有关疾病密切相关,如神经退行性疾病、代谢综合征、癌症、心血管疾病等。长寿老人可规避或延缓一些重大的老年疾病,这种生存优势是否与其炎症状态有关迄今并不清楚。因此,以健康长寿人群为研究对象,探索其炎症调控的机制,或能为延长生物体的健康寿命,实现健

神奇血液因子或有效缓解衰老

衰老是影响人体所有功能,特别是大脑功能的正常生理过程。但是,可以通过改变生活方式(进行体育锻炼,限制卡路里摄入等)能够起到有效延缓衰老的目的。近日,巴斯德研究所(Institut Pasteur)和CNRS的研究人员已经阐明了血液中一种分子(GDF11)在延缓衰老方面的作用。在小鼠模型中,他

解密抗衰老因子GDF11

近日,巴斯德研究所(Institut Pasteur)和CNRS的研究人员阐明了血液中一种分子(GDF11)在延缓衰老方面的作用。在小鼠模型中,他们表明该GDF11分子可以起到与限制卡路里相似的好处。这项研究的结果发表在2019年最近一期的《Aging Cell》杂志上。(https://o

降低核糖体蛋白质翻译功能-对延缓衰老具有重要作用

  健康长寿是内在遗传与外在环境因素等共同作用的结果。近日,科技日报记者从中国科学院昆明动物研究所获悉,该所近期牵头的一项研究揭示了降低核糖体的蛋白质翻译功能对延缓衰老具有重要作用,这为前沿衰老理论提供了新证据。该研究成果近日发表在国际知名期刊《科学进展》上。  自2000年以来我国人口老龄化程度持

昆明动物所在百岁老人健康长寿保护机制研究中取得进展

  作为人类健康老龄典范的长寿老人(尤其是百岁老人),不但具有显著延长的寿命,而且还能延缓甚至规避一些重大老年性疾病的发生。揭示其健康衰老保护机制,将为延缓衰老、改善老年人健康提供新视角和新策略。  近日,中国科学院昆明动物研究所孔庆鹏课题组、周巨民课题组及海南医学院教授蔡望伟团队,获得并分析海南长

血液因子可让衰老大脑“逆转时光”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506661.shtm

极限运动有助健康长寿

有人认为,过多的极限运动会损害身体健康。但近日一项发表于《英国运动医学杂志》的研究发现,能在4分钟内跑完一英里(约1.6公里)的人,通常真实寿命会比预期寿命长几年。定期锻炼对心脏健康很重要,但过多的剧烈运动有害心脏健康。“在开展跑步或骑自行车等高强度、长时间的耐力运动时,人体会释放一些表明心脏可能受

-Nature:老化大脑的保护因子

  阿尔兹海默病(Alzheimer’s disease)是引发痴呆的主要原因。据估计,在美国,年龄在65岁以上的人群中有13%的个体罹患了这种疾病,而年龄在85岁以上的人群中有近三分之一的个体罹患了这种疾病。随着人口老龄化的加剧,阿尔兹海默病患者的数量预计将会急剧增加,但是目前仍然没有行之有效

花生中富含抗衰老因子白藜芦醇

  民谚道:“常吃花生能养生。”花生是我国百姓喜爱的传统食品,有一定的药用价值和保健功能。现代研究发现,花生、花生油中含有一种抗衰老因子——白藜芦醇。   白藜芦醇是生物活性很强的天然多酚类物质,是肿瘤疾病的天然化学预防剂,同时还能降低血小板聚集,预防和治疗动脉粥样硬化、心脑血管疾病。美国营养学家通

科学家探究长寿老人健康衰老保护机制

  作为人类健康老龄典范的长寿老人(尤其是百岁老人),不但具有显着延长的寿命,而且还能延缓甚至规避一些重大老年性疾病的发生。揭示其健康衰老保护机制,将为延缓衰老、改善老年人健康提供新视角和新策略。  近期,中国科学院昆明动物研究所孔庆鹏课题组、周巨民课题组及海南医学院蔡望伟教授团队,获得并分析海南长

Cell:替代节食的健康长寿之法

  来自哈佛T.H. Chan公共卫生学院的一项新研究表明,无需改变食物摄取,只需靶向中枢神经系统中感知营养物质生成能量的一些机制,或许就可以生成低热量饮食对于健康衰老的一些有益影响。  这项研究发表在2月26日的《细胞》(Cell)杂志上。论文的资深作者是遗传学和复杂疾病助理教授William M

细胞生长因子获解-或找到衰老“密码”

  温州医科大学—温州大学生物医药协同创新中心主任李校堃教授1月23日在接受科技日报记者专访时透露,他领衔的科研团队与美国纽约大学医学中心Moosa Mohammadi教授团队经数年联合攻关,在国际上率先解析了生长因子FGF23等结构,发现了衰老“密码”。相关研究成果已发表在国际学术期刊《自然》上。

细胞生长因子获解-或找到衰老“密码”

  科技日报北京1月23日电 温州医科大学—温州大学生物医药协同创新中心主任李校堃教授23日在接受科技日报记者专访时透露,他领衔的科研团队与美国纽约大学医学中心Moosa Mohammadi教授团队经数年联合攻关,在国际上率先解析了生长因子FGF23等结构,发现了衰老“密码”。相关研究成果已发表在国

血小板源生长因子的抗衰老作用

  血小板衍生生长因子PDGF是祛皱抗衰的新秀,作用于真皮层的成纤维母细胞法,可以通过真皮层微介术被受体细胞真正吸收,达到很好抗衰除皱效果。PDGF作为祛皱抗衰的顶级产品具有以下几大功效渠道:  1、PDGF是一种重要的促有丝分裂因子,具有刺激特定细胞群分裂增殖的能力,促进纤维母细胞的生成,从而修复

细胞生长因子获解-或找到衰老“密码”

  温州医科大学—温州大学生物医药协同创新中心主任李校堃教授23日在接受科技日报记者专访时透露,他领衔的科研团队与美国纽约大学医学中心Moosa Mohammadi教授团队经数年联合攻关,在国际上率先解析了生长因子FGF23等结构,发现了衰老“密码”。相关研究成果已发表在国际学术期刊《自然》上。图片

Nature揭秘染色体保护因子

  我们想当然的认为我们的染色体不会粘在一起,实际如果没有TRF2蛋白这种细胞灾难将会时常发生。现在来自斯克里普斯研究所(TSRI)的科学家们发现了TRF2执行这一重要的染色体保护功能的关键细节。这一研究发现是细胞生物学领域取得的一个重大进展,对于我们了解癌症和衰老过程也具有重要意义。研究结果在线发

研究揭示褪黑素对血管钙化及衰老的保护作用

血管钙化和衰老严重威胁人类生命健康,然而目前治疗手段有限。近日,国家代谢性疾病临床医学研究中心、中南大学湘雅二医院代谢内分泌科教授袁凌青科研团队,揭示了褪黑素诱导的内皮细胞中miR-302d-5p的成熟依赖于WTAP/HNRNPA2B1/DGCR8介导的m6A甲基化通路。相关研究成果近日在线发表于《

免疫细胞关闭主要的代谢途径可保护衰老的大脑

几乎在每个组织中都发现了被称为巨噬细胞的免疫细胞,对于维持器官健康和为抵抗致病生物提供道防线至关重要。巨噬细胞被激活后,其能量需求将急剧增加,因此它们会重新平衡或增强其两个主要的能量产生代谢途径(糖酵解和氧化磷酸化),从而迅速促进有效的免疫反应。Minhas等人在Nature报告中指出巨噬细胞会在衰

美研究人员发现导致衰老的基因“长寿保障因子”

  进入老年,人体会发生多种综合变化,这些变化与一些生物化学物质有关,部分归咎于遗传信息通道阻断。如果能确认导致信息阻断的特定物质,或许可以缓解与衰老相关的变化。  美国俄勒冈大学的新研究确认,一种核转录因子蛋白会伴随人体年龄增长而减少,与人体衰老构成了基因关联。研究人员在最新一期《自由基生物与医学

Cell推出五篇精选衰老综述

  衰老会使器官慢慢走向死亡,这个过程由基因决定同时也受到环境的调节。目前我们对衰老的了解还很有限,不过科学家们正在紧锣密鼓地研究这个问题。饮食限制、促衰老的毒素、辅酶和激酶,人们终将完成衰老这张复杂的拼图。  最近Cell杂志以“Understanding the process of aging

北大田小利发现与长寿相关基因

  北京大学分子医学研究所人类群体遗传研究室田小利教授与国家发展研究院中国经济研究中心曾毅教授联合研究组发现FOXO1A和FOXO3A基因与长寿相关。他们的研究表明FOXO1A与我国女性的长寿相关,而FOXO3A基因则没有性别差异。该研究结果发表于经典遗传学杂志《人类分子遗传学》(Human Mol

中国科学家研究发现新的抗衰老靶标基因

表观遗传因子调节线粒体功能和衰老工作模式图  健康长寿是人类美好梦想。当前,科学家已经发现有上百个基因可以延长寿命。然而,寿命的延长并不意味着衰老过程中行为能力、健康状况的改善。人类要“寿比南山”,更要活得有质量,要“老当益壮”。那么,这背后又有什么“玄机”呢?  中国科学院脑科学与智能技术卓越创新

Cell子刊揭示一大波衰老基因

  从古至今,人类从未停止过对长生不老的追求。现在科学家们正在逐步揭开衰老的秘密,在分子水平上寻找延缓衰老和治疗衰老相关疾病的线索。  Buck衰老研究所和华盛顿大学的科学家们经过十年努力,最终鉴定了238个与衰老有关基因。研究表明,去除这些基因可以延长酿酒酵母的复制寿命。相关论文发表在十月八日的C

标记健康长寿的可能是生理年龄,而不是出生日期

一项首次对1813名老年女性进行的研究表明,身体生理衰老的加速——具体来说是表观年龄加速——与活到90岁的几率较低、身体活动能力和完整的心理功能有关。在2022年7月27日的JAMA Network Open在线版上,由加州大学圣地亚哥分校Herbert Wertheim公共卫生和人类长寿科学学院领

概述细胞衰老的衰老机制

  氧自由基学说认为细胞衰老是机体代谢产生的氧自由基对细胞损伤的积累。端粒学说提出细胞染色体端粒缩短的衰老生物钟理论,认为细胞染色体末端特殊结构-端粒的长度决定了细胞的寿命。DNA损伤衰老学说认为细胞衰老是DNA损伤的积累。基因衰老学说认为细胞衰老受衰老相关基因的调控。分子交联学说则认为生物大分子之

科学家研究发现:喝水也能使人健康长寿

随着科学的发展,长寿将不再是人类无法触及的梦想。最近一项研究证明,好水也能喝出长寿来。在我国的江苏如皋、海南的南山以及广西的巴马县等多个地方都有长寿乡、长寿村。在国外也存在这样的地方。 长寿村在前苏联南部的高加索地区很有名。高加索长寿村是世界上唯一没有发生过癌症的地方,连成人一般病的发病率都极低。

解读重要表观调控因子:保护端粒的非编码RNAs

  在2008年,西班牙国家癌症研究中心(CNIO)的Maria A. Blasco博士领导的端粒和端粒酶研究组是世上首个发现TERRAs的团队。这是一段非编码端粒RNAs,属于染色质端粒的一部分。从那时起,该团队就致力于研究这些序列有什么作用。  最近他们在《Nature Communicatio

《自然·衰老》:发现皮肤衰老的关键!

皮肤作为我们身体最外层的保护屏障,承受了时间的考验和生活的痕迹。随着年龄的增长,皮肤不可避免地经历一系列变化,如失去弹性、干燥和色斑等。皮肤衰老是一个复杂而多样化的过程,受到遗传、环境和内外因素的共同影响。除了外貌的变化,皮肤衰老还反映了身体内部的健康状态。表皮更新减慢、屏障受损和伤口愈合质量下降,