NIH研究表明,高活性免疫与衰老性脑疾病有关

NIH/国家神经疾病与中风研究所的一项果蝇研究指出,人体的免疫系统可能在大脑老化损伤中起关键作用。研究结果基于改变Cdk5基因活性后,大脑老化过程加速,导致果蝇更早死亡,并在晚年时期患有飞行或行走障碍,以及更多的神经变性脑损伤迹象。 临床前研究表明,Cdk5是对大脑早期发育很重要的基因,可能与神经退行性疾病有关。新研究发表在Cell Reports,文中,作者认为改变Cdk会导致多巴胺释放神经元死亡,对老年果蝇大脑影响尤其严重。通常情况,帕金森症损害人类相同类型细胞。果蝇研究进一步指出,神经元丢失是因为Cdk减缓了细胞自噬,或者说是细胞的排污处理系统,一种受控制的将受损细胞从体内清除的方式,从而触发免疫系统攻击自身神经元。 免疫系统攻击是一个比自噬更混乱更扩散的过程。通过基因修复排污系统或阻断免疫系统反应,就可以阻止Cdk变化引起的多巴胺神经元减少。 作者得出结论,这种连锁反应的根本是自噬紊乱引发了更广泛的破坏性免疫反......阅读全文

NIH研究表明,高活性免疫与衰老性脑疾病有关

  NIH/国家神经疾病与中风研究所的一项果蝇研究指出,人体的免疫系统可能在大脑老化损伤中起关键作用。研究结果基于改变Cdk5基因活性后,大脑老化过程加速,导致果蝇更早死亡,并在晚年时期患有飞行或行走障碍,以及更多的神经变性脑损伤迹象。  临床前研究表明,Cdk5是对大脑早期发育很重要的基因,可能与

免疫细胞抗衰老

  免疫细胞能够高效识别并清除体内衰老、凋亡的细胞,从而维持机体内环境的稳定,防止衰老相关疾病的发生。免疫细胞本身可以分泌多种细胞因子,增强活化机体免疫系统,调节免疫平衡。

免疫细胞缺陷或为衰老元凶!

T 细胞可以保护人体免受病原体侵害,但一项在小鼠身上进行的研究表明,T 细胞也可能是加速衰老的元凶。而通过阻断细胞引起的炎症或增加关键代谢分子的供应,可以减轻小鼠体内一些与衰老相关的症状,该研究思路可能使老年人受益。该研究是 “把代谢、炎症和衰老直接联系在一起的结果”。澳大利亚墨尔本皇-家理工大学免

什么是应激性衰老?

由活性氧类(ROS)引起的氧化应激已被证实是引发衰老过程的主要因素。活性氧的产生和抗氧化防御之间的平衡,决定细胞氧化应激及老化的程度。以往的研究表明活性氧,特别是过氧化氢,在介导黑素细胞损伤过程中,起著非常重要的作用,支持这观点的主要研究是发现白癜风患者的皮损区过量蓄积过氧化氢,而白癜风患者黑素细胞

新策略实现高活性高稳定性制环氧乙烷

近日,中国科学院大连化学物理研究所包信和院士、研究员汪国雄和研究员高敦峰团队在乙烯电催化转化利用方面取得新进展,提出反向单原子掺杂策略,实现了高活性高稳定性的乙烯电催化环氧化制环氧乙烷,相关成果发表在《德国应用化学》上。环氧乙烷是一种用途广泛的重要化工产品,目前工业上主要通过较高温度和压力下乙烯和氧

病毒免疫逃逸机制诱导免疫细胞凋亡、衰老和耗竭

  病毒选择宿主的初衷是为了寄生,复制自己,所以它会进化以逃逸人体免疫系统,达到长久寄生以及在人际间传播的目的。   COVID-19病人临床资料,ICU重症病人,淋巴细胞计数远低于Non-ICU病人,提示病毒可能通过某些机制引起了淋巴细胞的减少。   恒瑞等启动了免疫检查点抑制

病毒免疫逃逸机制诱导免疫细胞凋亡、衰老和耗竭

前言 病毒选择宿主的初衷是为了寄生,复制自己,所以它会进化以逃逸人体免疫系统,达到长久寄生以及在人际间传播的目的。  COVID-19病人临床资料,ICU重症病人,淋巴细胞计数远低于Non-ICU病人,提示病毒可能通过某些机制引起了淋巴细胞的减少。  恒瑞等启动了免疫检查点抑制剂新冠肺炎的临床。众所

肾素活性高是什么原因

  肾素活性偏高,可能是病变因素或血压偏高所致。肾素活性高的原因非常复杂,高血压与肾素活性有一定关系。肾素活性与调节血压、水和电解质平衡有关。急性肾功能衰竭患者血浆肾素活性明显升高,属于继发性高血压。血液透析后,随着病情的改善,恢复正常。建议肾素活性高的患者可先到医院进行详细检查,平时清淡饮食,适当

合肥研究院研发出新型高选择性高活性CDK9激酶抑制剂

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心研究员刘青松和刘静课题组在CDK家族激酶中研发出高选择性的新型CDK9激酶抑制剂JSH-150,其有潜力成为广谱抗肿瘤靶向药物。该研究成果在线发表在药物化学期刊European Journal of Medicinal Chemistry(doi:

衰老如何破坏我们的免疫系统?

  最近,来自美国佛罗里达州大学斯克里普斯研究所(TSRI)的科学家阐明了“衰老如何削弱新的免疫细胞的产生,从而降低免疫系统对疫苗的反应,并将老年人置于感染的风险”。这项研究继续指出,饮食中的抗氧化剂,可减缓这种破坏性的过程。  相关研究结果发表在八月六日的《Cell Reports》,研究重点在一

免疫活性细胞的相关介绍

  免疫活性细胞( immunocompetent cell, ICC)凡参与免疫应答或与免疫应答有关的细胞,通称为免疫细胞(immunocyte),免疫活性细胞是能接受抗原刺激而发生反应、增殖形成免疫效应物质并能进行特性免疫反应的APSC多能细胞,其中包括淋巴细胞、单核细胞、巨噬细胞、粒细胞、肥大

人体免疫系统衰老变化趋势图绘出

  人们常说,年纪大了免疫力会下降。那么随着年龄的增长,人体内的免疫系统会发生哪些变化?北京协和医院感染内科医生李太生等历时10年完成的一项大规模健康人群免疫功能研究,在国际上首次绘出人体免疫系统衰老变化趋势图。相关论文发表在近日出版的衰老领域影响因子国际排名第一的《衰老》杂志上。   课题组按照世

找到原因!免疫细胞衰老,增加黄斑变性风险

  这一最新研究于4月5日发表在《JCI Insight》期刊,由来自于华盛顿大学医学院的科学家们完成。他们最新发现,巨噬细胞(macrophages)的衰老会增加眼睛炎症和异常血管生长,从而增加老年性黄斑变性的风险。免疫细胞衰老会加剧黄斑变性的发展。(图片来源:Danyel Cavazos/ Mi

首个免疫衰老多组学数据库设立

记者12月17日从中国科学院基因组所(国家生物信息中心)了解到,该所研究员张维绮团队、鲍一明团队与中国科学院动物研究所研究员刘光慧、曲静研究组合作,建立了免疫衰老领域首个多组学数据库Immunosenescence Inventory,旨在为整合和分析与免疫衰老相关数据提供一体化平台。随着全球人口老

辅佐细胞的免疫活性介绍

1.抗原递呈作用辅佐细胞能够以容易识别的方式将抗原递呈给T细胞,从而使T细胞活化;具有这项功能的细胞统称为抗原呈递细胞(antigen-presentingcell,APC)。APC通常指那些表达MHCⅡ类分子、可向TH细胞递呈抗原的细胞,一般情况下用作辅佐细胞的代名词。还有一类细胞可将表面抗原与M

动物所获得高基因编辑活性和低背景活性的药物诱导系统

  在生物学研究中,如何对正常或病理状态下的动态生物系统进行有规律的操控,主要取决于是否可对靶细胞基因组进行有效而精准的调控。CRISPR/Cas9技术的出现,使针对特定位点的基因编辑以一种更为简便、自如的方式进行,而将药物调控元件与CRISPR/Cas9技术的融合则进一步拓展了其应用范围和模式,赋

辣木为何能抗衰老?研究揭示潜在生物活性成分

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/481770.shtm  辣木的花    武汉植物园供图 近日,中国科学院植物种质创新与特色农业重点实验室、中国科学院武汉植物园药用植物化学生物学学科组博士生徐勇兵在研究员郭明全的指导下,研究

高指数高催化活性的贵金属凹面纳米钯研究获进展

  特定形貌贵金属纳米钯在催化、肿瘤光热治疗等领域有重要的应用前景。其形貌及尺寸的可控合成一直备受关注,贵金属纳米钯的形貌调控 有几个瓶颈:首先,分步生长工艺复杂难以调控;反应机制不清晰,难于实现放大批量制备。中国科学院深圳先进技术研究院蔡林涛课题组成员谢晓滨、高冠慧等针 对以上难点,成功地发展

科学家开发高活性迷你基因编辑工具

华东师范大学生命科学学院研究员李大力团队,开发了一种全新的高活性迷你基因编辑工具,可在小鼠体内实现高效编辑,丰富了基因编辑工具的应用场景,为将来用于体内基因治疗提供了高效的候选技术。相关研究发表于《分子细胞》,并被选为封面文章。以CRISPR/Cas9为代表的基因编辑技术,为基础生物学和疾病治疗带来

具有高漆酶活性的纳米材料被合成

  近日,四川农业大学理学院“功能生物材料与分析新方法”研究团队通过简单的制备方法,成功的合成了具有高漆酶活性的CuNi/CoMoO4纳米材料,并且通过理论计算阐明了其催化机理。研究成果在化工领域国际权威期刊《Chemical Engineering Journal》(中科院TOP期刊,IF2019

免疫细胞的衰老,主因是环境-|-Cell揭示根源

  来自于斯坦福大学医学院的科学家们完成了这一庞大的工作,分析了大量免疫细胞。他们发现,相比于年轻人,老年人的免疫细胞携带更多的染色质修饰。而且,这些修饰差异主要来源于环境。  研究团队的关注点在于组蛋白(与细胞核内DNA紧密结合的蛋白结构)修饰,是表观遗传学的重要部分,后者在健康、疾病领域有着不容

研究发现T细胞是不衰老的免疫细胞

  近日,刊登在国际著名杂志《PLoS Pathogens》上的一篇研究报告中,来自加拿大麦克马斯特大学的研究者表示,我们机体的免疫系统并不会随着年龄的增长而关闭。这项研究揭示了一组特殊类别的免疫细胞,名为T细胞,在老年人机体中T细胞可以对病毒感染进行反应,而且T细胞的反应能力及活性与来自年轻人

找到衰老免疫系统的“任督二脉”

胸腺是T细胞生产的动力之源,它能帮助我们抵抗体内感染。然而,随年龄增长,这个重要的器官也是首先功能性减弱的器官之一,导致T细胞的产生逐渐减少,最终增加了老年人感染和癌症的易感性。莫纳什生物医学发现研究所(BDI)的研究人员首次确定了影响胸腺细胞损失的因素及其背后的机制。他们的研究发表在《Cell R

抗衰老BCL2抑制剂治疗免疫性皮肤病有新策略

记者8月2日从中南大学湘雅二医院获悉,该医院和中国医学科学院北京协和医学院皮肤病医院的陆前进、吴海竞和龙海教授科研团队在Journal of Dermatological Science、European Journal of Immunology和Experimental Dermatology杂

遗传多样性随着衰老而增加

染色质修饰包括组蛋白转录后修饰,组蛋白多样性。连同DNA一起调控表观遗传表型。虽然染色质修饰在多种生理学过程和人类疾病中都有重要的意义,但是由于此前存在的技术检测通道有限,无法同时检测各种免疫细胞亚群特异性marker和各种染色质修饰。因此在人类免疫细胞中进行染色质研究具有挑战性。近期出现的一个技术

免疫球蛋白生物学活性

免疫球蛋白的重要生物学活性为特异性结合抗原,并通过重链C区介导一系列生物学效应(表2-2),包括激活补体、亲和细胞而导致吞噬、胞外杀伤及免疫炎症,最终达到排除外来抗原的目的。(一)抗原结合作用抗体分子在结合抗原时,其Fab片段的V区与抗原决定簇的立体结构(构象)必须吻合,特别与高变区的氨基酸残基直接

关于辅佐细胞的免疫活性介绍

  1、抗原递呈作用辅佐细胞能够以容易识别的方式将抗原递呈给T细胞,从而使T细胞活化;具有这项功能的细胞统称为抗原呈递细胞(antigen-presentingcell,APC)。APC通常指那些表达MHCⅡ类分子、可向TH细胞递呈抗原的细胞,一般情况下用作辅佐细胞的代名词。  还有一类细胞可将表面

关于岩藻多糖的免疫活性介绍

  岩藻多糖具有多种免疫活性,主要包括抗补体活性,抗炎症反应和免疫调节作用。Tissot等证实岩藻多糖能抑制正常人血清中补体蛋白,从而抑制由补体激活导致绵羊红细胞被溶解的现象,也能通过抑制经典激活途径的第一步反应(包括补体第一成分、第二成分、第四成分)来抑制补体的激活。Yang等发现,岩藻多糖能选择

科学家证实免疫衰老是免疫治疗耐药的关键因素

近日,中国科学院深圳先进技术研究院联合中山大学孙逸仙纪念医院、广州国家实验室、哈佛大学医学院的团队在《自然—医学》发表最新研究。研究团队证实了肿瘤微环境中的免疫衰老是导致免疫治疗耐药的关键因素,并在动物模型和二期临床试验中,证实抗衰老药物联合免疫治疗显著提升头颈鳞状细胞癌(HNSCC)患者治疗响应率

科学家证实免疫衰老是免疫治疗耐药的关键因素

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院联合中山大学孙逸仙纪念医院、广州国家实验室、哈佛大学医学院的团队在《自然—医学》发表最新研究。研究团队证实了肿瘤微环境中的免疫衰老是导致免疫治疗耐药的关键因素,并在动物模型和二期临床试验中,证实抗衰老药物联合免疫治疗显著提升头颈鳞状细胞癌(HNSCC)患者治疗响