为何运动逆转肌肉衰老引发关注?
运动如何逆转肌肉衰老?关键基因DEAF1被揭示科学家终于找到了运动为何能帮助老年人保持肌肉强健的关键原因。杜克-NUS医学院的最新研究揭示,体育锻炼可以恢复随年龄增长而衰弱的自然修复系统,帮助肌肉恢复并维持功能。这项发现为理解肌肉衰老的生物学机制提供了全新视角,并可能催生预防年龄相关肌肉流失的新方法。DEAF1基因:肌肉衰老的幕后推手研究团队与新加坡综合医院和卡迪夫大学的合作者共同发现,运动能够纠正衰老肌肉细胞内部逐渐发展的重要失衡。这项发表在《美国国家科学院院刊》上的研究,揭示了名为DEAF1的基因在肌肉衰老过程中扮演的核心角色。在衰老的肌肉中,DEAF1水平会上升。随着DEAF1增加,它会推动mTORC1生长通路活性升高,破坏蛋白质生产与蛋白质清除之间的正常平衡。这种失衡加速了肌肉退化。正常情况下,DEAF1受到一组称为FOXO的蛋白质调控,但FOXO活性随年龄自然下降,导致DEAF1失去控制,其水平不断升高,使肌肉进一步偏......阅读全文
为何运动逆转肌肉衰老引发关注?
运动如何逆转肌肉衰老?关键基因DEAF1被揭示科学家终于找到了运动为何能帮助老年人保持肌肉强健的关键原因。杜克-NUS医学院的最新研究揭示,体育锻炼可以恢复随年龄增长而衰弱的自然修复系统,帮助肌肉恢复并维持功能。这项发现为理解肌肉衰老的生物学机制提供了全新视角,并可能催生预防年龄相关肌肉流失的新方法
研究发现肌肉老化原因-有望带来抗肌肉衰老新疗法
人在衰老的过程中,肌肉的力量会越来越小,对于肌肉损伤的修复能力也会不断下降。最近,一国际研究小组发现,一种名为FGF2的蛋白在这一过程中扮演着重要角色,而通过小鼠研究表明,利用常规药物可以阻止这一进程。这一研究发现对于了解肌肉老化的进程十分重要,且使得未来开发可使肌肉“返老还童”的新疗法成为可能
衰老肌肉-力量难留
大多数成年人在30岁晚期或40岁出头时肌肉质量达到顶峰。即使是那些经常锻炼的人,在这之后,肌肉力量和机能也开始下降,而对于那些不运动的人来说,这种下降是剧烈的。近日,一项新研究提供了有关衰老肌肉细胞机制的新线索,显示出线粒体如何处理ADP所起的关键作用。相关论文刊登于《细胞报告》。ADP(二磷酸腺苷
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
Nature发表衰老研究成果:胚胎基因再激活导致肌肉衰老
生物通报道:发育基因和途径严格调控着胚胎的发育。这个过程是由所谓的Hox基因强烈驱动的。现在,来自德国Leibniz老化研究所(FLI)的研究人员发现,这些基因当中的一个——Hoxa9,在老年时期被重新激活。这限制了肌肉干细胞的功能,因此,限制了骨骼肌的再生能力。具有讽刺意味的是,这些研究结果表
Cell子刊:延缓肌肉衰老的关键
当我们衰老时,是什么导致我们失去了肌肉强度?运动锻炼如何能阻止这个过程的发生?这些问题都还没有得到深入的了解。最近,加拿大麦克马斯特大学的研究人员发现了一个关键的蛋白质,是在衰老过程中保持肌肉质量和肌肉强度所必需的。相关研究结果发表在最近的Cell子刊《Cell Metabolism》。 这一
智能纺织物能全面检测肌肉运动
利用纳米磁性复合材料和导电纱线,美国加州大学洛杉矶分校科学家发明了一种智能纺织品,可感知和测量从肌肉弯曲到静脉搏动的身体动态活动。该纺织品自动供电、有弹性、防水且经久耐用,只需几美元就可用缝纫机制作,有朝一日它可能会帮助临床医生评估肌肉损伤,以促进患者康复。相关论文于27日发表在《物质》杂志上。
基因传递到肌肉实验
实验材料 新生的小鼠试剂、试剂盒 乙醇PBS胶原蛋白酶 分散酶 氯化钙溶液F-10肌肉原代细胞培养基分化培养基仪器、耗材 用于断头术的器具或者是用于二氧化碳吸人的装置锋利的弯手术剪(灭菌) 组织培养板灭菌的剃刀刀片尼龙网桌面离心机胶原包被的组织培养板带相位光轴的倒置显微镜实验步骤 1.用断头术或者二
Nature子刊:天然激素帮助衰老肌肉返老还童
来自加州大学伯克利分校的研究人员发现,催产素(oxytocin)——一种与母性养育、社会性依附、分娩及性相关的激素,是小鼠维持和修复健康肌肉不可缺少的物质,它随着年龄的增长而衰减。 这项发表在6月10日《自然通讯》(Nature Communications)杂志上的新研究,提出将催产素作为年
神经肌肉接头部位运动终板的显色
我在做人的肌肉组织神经肌肉接头部位的直接免疫荧光,观察末梢神经和终板形态。取新鲜组织,4%多甲固定,蔗糖脱水,OCT包埋,冰冻切片机切片,35um,用两种本身自带荧光的试剂,一种染末梢神经,在激光共聚焦显微镜下显绿色,而且绿色一直显色很好,另外一种是invitrogen公司的α-Bungarotox
能感受肌肉运动的纺织品来了
利用纳米磁性复合材料和导电纱线制备,美国加州大学洛杉矶分校工程系陈俊等发明了一种智能纺织品,可以感知和测量身体运动——从肌肉弯曲到静脉搏动。新装置具有自供电、弹性强、耐用、防水的特点,可以用缝纫机缝制,价格仅为几美元,未来或有助临床医生评估肌肉损伤并帮助患者康复。相关研究近日发表于《物质》期刊。
组合纳米机器可模拟人体肌肉运动
10月24日(北京时间),最近,法国国家科学院(CNRS)查尔斯·沙顿研究所的一个研究小组,把上千个纳米机器组装在一起,能像肌肉纤维那样产生协调的收缩舒张运动,延展距离约10微米。相关论文发表在《应用化学》网站上。
大体积肌肉缺损再生修复研究获进展
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519962.shtm
大体积肌肉缺损再生修复研究获进展
近日,《生物材料》杂志刊发了北京大学第三医院成形科安阳副教授与运动医学科胡晓青研究员团队一项关于大体积肌肉缺失功能性再生修复研究最新成果。该研究使用带血管蒂的脂肪脱细胞基质作为肌肉组织工程的生物支架,并利用脂肪干细胞和成肌细胞对其联合再细胞化,这一新的肌肉组织工程材料构建策略表现出高效的肌肉再生能力
如何老当益壮?科学家绘制迄今最完整肌肉衰老图谱
“维持肌肉的水平是抗衰的最好方式,因为肌肉不单是运动器官,也是维持机体代谢的重要器官。我建议老年人和上班族,在力所能及的情况下,进行一定程度的高强度运动和耐力运动。”随着年龄的增长,人们常常会发现肌肉功能开始不如以前。很多老年人会经历突然的摔倒,造成严重后果,甚至危及生命。有的老年人则保持着良好的运
科学家破译运动抗衰的分子密码
运动作为生命活动的生物学基础,是公认高效且低成本的健康促进与抗衰干预策略。然而,其深层分子机制尚未完全阐明。核心科学问题包括不同运动模式对机体健康增益效应的差异、长期运动如何系统性重塑多器官稳态、其相较于急性运动刺激的核心生物学差异以及能否研发具备口服活性、靶点清晰的小分子“运动模拟物”以复现运动有
研究揭示线粒体ROS通过细胞自噬影响肌肉分化的新机制
肌肉分化是控制肌肉发育和维持肌肉稳态的重要过程。在肌肉分化过程中,线粒体活性氧簇快速增加,并作为关键的细胞信号中间分子发挥功能。但是线粒体ROS如何控制肌肉基因信号还未被阐明。 细胞自噬是一个由溶酶体介导的降解途径,与细胞凋亡和衰老一样是十分重要的生物学现象,参与生物的发育、生长等多种过程,在
全天然脱细胞基质支架可修复受损肌肉
美国莱斯大学的生物工程师14日发表在《科学进展》杂志上的新研究中,介绍了一种生物活性支架。这是一种完全来自脱细胞骨骼肌的可调电纺支架,可促进受损骨骼肌的再生。 该生物活性支架是在实验室通过静电纺丝制造的,是一种可以生产单微米级纤维的高通量工艺,可利用天然细胞外基质来模拟天然骨骼肌,并指导肌管
为什么随着年龄的衰老肌肉会逐渐变硬?
许多老年人发现他们不能像年轻时那样自由行动。他们将自己的动作形容为僵硬或受限制。特别是在早上起床或长时间坐下后会有僵硬的感觉。虽然这种感觉最终会随着运动而缓解,但它毕竟是一个麻烦。 造成骨骼与肌肉僵化的原因 首先,随着年龄的增长,骨骼,关节和肌肉往往会变弱。感觉僵硬的动作通常是我们对执行日常
为什么随着年龄的衰老肌肉会逐渐变硬?
许多老年人发现他们不能像年轻时那样自由行动。他们将自己的动作形容为僵硬或受限制。特别是在早上起床或长时间坐下后会有僵硬的感觉。虽然这种感觉最终会随着运动而缓解,但它毕竟是一个麻烦。 造成骨骼与肌肉僵化的原因 首先,随着年龄的增长,骨骼,关节和肌肉往往会变弱。感觉僵硬的动作通常是我们对执行日常
肌肉衰老与损伤相关疾病治疗有了新策略
记者4月3日从首都医科大学附属北京积水潭医院获悉,近日,北京市创伤骨科研究所积水潭肌少症研究中心在国际知名期刊《Small》和《Materials Today Bio》上发表两篇重要成果,深入探讨了金纳米颗粒(Gold nanoparticles,Au NPs)在调节巨噬细胞极化和促进骨骼肌再生方面
为什么随着年龄的衰老肌肉会逐渐变硬?
许多老年人发现他们不能像年轻时那样自由行动。他们将自己的动作形容为僵硬或受限制。特别是在早上起床或长时间坐下后会有僵硬的感觉。虽然这种感觉最终会随着运动而缓解,但它毕竟是一个麻烦。 造成骨骼与肌肉僵化的原因 首先,随着年龄的增长,骨骼,关节和肌肉往往会变弱。感觉僵硬的动作通常是我们对执行日常
肌肉干细胞衰老机制将改变再生医学格局
加州大学洛杉矶分校的一项研究揭示了一个颠覆常识的核心发现:衰老肌肉干细胞中一种名为NDRG1的蛋白质浓度达到年轻细胞的3.5倍,这种蛋白质虽减缓了细胞修复损伤的速度,却同时赋予了细胞在恶劣衰老环境中的超强生存能力。这项发表于《科学》期刊的研究从根本上重塑了科学家对衰老的理解——一些看似衰老标志的生物
我国科学家揭示运动抗衰的分子机制
中国科学院动物研究所刘光慧、曲静联合国家生物信息中心张维绮、中国科学院动物研究所宋默识及首都医科大学宣武医院王思,系统揭示了运动延缓衰老的分子机制,证实天然代谢物甜菜碱是介导运动保护信号的关键介质。这一研究开创了基于“运动模拟药物”实现系统性抗衰干预的全新策略。相关研究发表于《细胞》。运动是公认高效
基因治疗抗衰老首获成功:减轻肌肉质量及干细胞损耗
据悉,美国拜维亚(Bioviva)公司的首席执行官伊丽莎白?帕里什将成为人类历史上第一个成功逆转自然衰老过程的人——而这一切,归功于于她的公司推出的实验性的基因治疗。 帕里什的基因治疗实验开始于2015年。基因治疗实验的目的是减轻肌肉质量损耗及干细胞损耗。其中肌肉质量损耗是年老后必然要发生的结
专家提醒运动后及时喝蜂蜜可促进肌肉增长
很多人担心吃多了主食等碳水化合物会发胖,然而专家提醒,要促进肌肉增长,运动后及时摄入蜂蜜、马铃薯等碳水化合物。 中国铁人三项协会医务科研委员会主任、北京体育大学运动生物化学教研室主任曹建民博士指出,运动时人体主要靠储备在肌肉和肝脏中的葡萄糖参与供能来维持运动强度。因此在运动前后
中国抗衰老促进会设立自然抗衰专委会
6月11日,中国抗衰老促进会自然抗衰专业委员会授牌仪式暨国际抗衰新技术研讨会在北京举行。会上,中国抗衰促进会理事长刘仁富围绕自然抗衰专业委员会成立的意义、未来发展方向及专委会的职能和作用进行介绍。中国抗衰老促进会特医食品分会会长刘青围绕“特医食品的发展与未来”作主题发言。 聘任仪式环节,中国抗
全降解、自供电的植入式设备实现肌肉修复
骨骼肌遭受严重损伤后,尤其是在大体积肌肉损伤情况下,促进组织再生的同时,如何提供安全、有效且可持续的干预,一直是组织修复领域的重要挑战。 中国科学院过程工程研究所研究员白硕带领团队构建了一种“完全可降解、自供电”的肌肉修复电刺激系统(MD-ES),将可降解材料体系与原位电刺激干预集成为一体化的
唤醒干细胞-透明质酸“闹钟”修复受损肌肉
发表在《科学》杂志上的一项新研究揭示了一种控制肌肉修复的独特细胞通信形式。在受损的肌肉中,干细胞必须与免疫细胞一起完成修复过程,但这些细胞如何协调以确保在制造新的肌肉纤维之前有效去除坏死组织仍然未知。科学家们在本研究中证明,一种用于化妆品和骨关节炎治疗注射剂的天然物质——透明质酸,是管理这种基
雷帕霉素或能抑制机体衰老相关肌萎缩并抑制肌少症发生
随着人类预期寿命的延长,与年龄有关的疾病的发病率也在不断增加,包括肌少症(sarcopenia),其是一种因机体老化所导致的肌肉减少症;近日,一项刊登在国际杂志Nature Communications上的研究报告中,来自巴塞尔大学等机构的科学家们通过研究发现,一种常见的药物—雷帕霉素或能减缓年