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学变化,可能并非简单的功能衰退,而是细胞为长期存活而采取的适应性策略。"这引导我们以一种全新的方式思考衰老,"该研究的资深作者、UCLA再生医学和干细胞研究中心主任托马斯·兰多博士表示。"这有违直觉——能够挺过衰老过程的干细胞实际上可能是功能最差的那一批。它们存活下来不是因为它们最擅长履行职责,而是因为它们最擅长生存。这为我们理解组织为何随年龄增长而衰退提供了一个完全不同的视角。"在实验设计上,由博士后学者姜正民和丹尼尔·本杰明领导的研究团队建立了一套严谨的比较体系。他们首先分离了年轻小鼠和老年小鼠的肌肉干细胞进行对比分析,发现NDR......阅读全文

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

首次在体内实时观察肌肉干细胞再生受损组织初始步骤

  在一项新的研究中,来自澳大利亚莫纳什大学澳大利亚再生医学研究所(Australian Regenerative Medicine Institute, ARMI)的研究人员首次发现证据证实当遭受损伤时如何触发受损肌肉再生或愈合。这一发现可能为改善老年人和患上肌肉萎缩症的病人的生活和甚至增强运动员

Nature、Cell顶级杂志:健康饮食与长寿机制

  了解低卡路里摄取延缓衰老的机制可能彻底改变我们治疗年龄相关性疾病的方式。这样的治疗其中一个潜在的关键环节就是改善了干细胞的局部环境。   在许多动物中降低卡路里的摄取,在不造成营养不良的情况下,可以延长寿命及促进健康老龄化。尽管这些效应背后的机制仍然尚待确定,卡路里限制有可能,至少部分程度上通

研究发现Gli1标记的“警戒”状态肌肉干细胞促进骨骼肌再生

11月1日,《自然-通讯》(Nature Communications)在线发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心赵允研究组与广州国家实验室胡苹研究组合作完成的研究成果(Gli1 marks a sentinel muscle stem cell population for muscle reg

研究揭示干细胞“衰老”分子机制

中国科学院动物研究所刘光慧研究组联合中国科学院生物物理研究所卫涛涛研究组、中国科学院北京基因组研究所张维绮研究组、中国科学院动物研究所曲静研究组近期共同揭示核糖体蛋白RPL22驱动人干细胞衰老的分子机制。相关论文9月11日发表于《核酸研究》。核糖体作为负责细胞内蛋白质合成的分子机器,在细胞的生命活动

研究揭示干细胞“衰老”分子机制

中国科学院动物研究所刘光慧研究组联合中国科学院生物物理研究所卫涛涛研究组、中国科学院北京基因组研究所张维绮研究组、中国科学院动物研究所曲静研究组近期共同揭示核糖体蛋白RPL22驱动人干细胞衰老的分子机制。相关论文9月11日发表于《核酸研究》。核糖体作为负责细胞内蛋白质合成的分子机器,在细胞的生命活动

NIBS-Cell子刊揭示重要的再生机制

  在肺部受损(包括肺切除)的时候,肺泡上皮会出现广泛的再生。如今我们已经比较了解肺泡上皮中的细胞种系关系,但还不清楚肺切除术(PNX)之后调控肺泡再生的分子和细胞机制。  北京生命科学研究所的汤楠(Nan Tang)研究员领导团队对此进行了深入研究。他们在Cell Reports杂志上发表文章指出

杭州师范大学Hepatology发表再生研究新发现

  来自杭州师范大学、浙江大学、昆明医科大学等机构的研究人员证实,抑制野生型p53诱导的磷酸酶1(wild-type p53-induced phosphatase 1,Wip1)可通过直接激活mTOR促进肝脏再生。该研究成果刊登在国际顶级杂志Hepatology(影响因子11.665)上。  杭州

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

mTOR信号通路图

mTOR可对细胞外包括生长因子、胰岛素、营养素、氨基酸、葡萄糖等多种刺激产生应答。它主要通过PI3K/Akt/mTOR途径来实现对细胞生长、细胞周期等多种生理功能的调控作用。正常情况下,结节性脑硬化复合物-1(TSC-1)和TSC-2形成二聚体复合物,是小GTP酶Rheb(Ras-homolog

间充质干细胞代谢调控研究获进展

  近日,中科院深圳先进技术研究院医药所退行性中心管敏课题组在干细胞代谢调控的研究邻域取得新进展,相关论文发表于《干细胞》期刊上。  间充质干细胞(MSC)是一类具有自我更新和多向分化潜能的多能干细胞,临床应用潜力巨大。干细胞的分化受到衰老、营养、激素等内外复杂因素的影响,科研人员最新发现能量代谢可

干细胞衰老:我们失去了些什么?

  近期Cell Stem Cell杂志以“Stem Cell Aging and Sex: Are We Missing Something?”为题探讨了成体干细胞群体的性别差异,指出这些过程如何调控干细胞衰老的分子机制,也许也收到性别的影响。  另外一项研究也指出,女性肌肉中所分离出的干细胞再生

造血干细胞衰老机制的发现

通过将小鼠老化的造血干细胞(老化的造血干细胞,* 1)转移到年轻小鼠(骨髓小生境,* 2)的环境中,证明了干细胞基因表达的模式被恢复为年轻的造血干细胞。另一方面,老年HSC的功能在年轻的骨髓生境中没有恢复。即使在年轻的骨髓生境中,老年HSC的表观基因组(DNA甲基化,* 3)也没有显着变化,并且发现

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子刊:衰老如何影响干细胞的再生能力

  随着年龄不断增长,我们机体中的干细胞会逐渐丧失修复损伤的能力,甚至连日常损耗都难以应对。Ottawa大学的研究人员在骨骼肌中找到了这种衰退的原因。他们的这项研究发表在九月七日的Nature Medicine杂志上。  领导这项研究的Michael Rudnicki教授发现,随着肌肉干细胞的老化,

炎症意料之外的作用——促进肌肉干细胞再生

  炎症反应是一把双刃剑,它既能保护我们的身体免受病原体感染,又是诸多疾病的罪魁祸首。在日常生活中,我们提到炎症往往指的是它不利的一面。不过,近日来自斯坦福大学医学院的一项研究揭示了一种常见的炎症因子——PGE2(前列腺素E2)的一种保护作用。在肌肉损伤或剧烈运动后,PGE2能够激活负责修复损伤的肌

长寿基因可维持造血干细胞功能

  记者8日从杭州师范大学教授鞠振宇团队获悉,该团队发现长寿基因Sirt6在造血干细胞稳态维持过程中的重要作用,对延缓干细胞衰老和防治骨髓衰竭性疾病有重要意义,可以作为骨髓衰竭性疾病治疗的靶点。   目前已知哺乳动物中存在四类亚型的乙酰化酶,通过相同或不同的酶和酶底物相互作用发挥功能,广泛参与应激调

EMBO-Reports:揭示mTOR调控胚胎干细胞自我更新的新机制

  近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员秦宝明实验室揭示mTOR调控胚胎干细胞自我更新的新机制,相关研究成果以The mTORC1-eIF4F axis controls paused pluripotency为题,发表在EMBO Reports上。该工作中,研究人员发现mTOR调控mES

成肌干细胞影响因衰老引起的神经肌肉接头退化

  “运动神经元和骨骼肌细胞之间的突触被称为神经肌肉接头(neuromuscular junction,NMJ),随着年龄的增长显现出突触前神经末梢改变和异常的突触后形态指示变性衰退。虽然这些衰退往往与骨骼肌功能障碍和疾病有关,但是与衰老有关的NMJ的重塑主要反映为靶标骨骼肌细胞的退化还是周围神经系

揭示mTOR调控胚胎干细胞自我更新的新机制

  近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员秦宝明实验室揭示mTOR调控胚胎干细胞自我更新的新机制,相关研究成果以The mTORC1-eIF4F axis controls paused pluripotency为题,于12月6日发表在EMBO Reports上。该工作中,研究人员发现mTO

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

神经干细胞再生机制揭示

  日本理化学研究所一个研究小组最新研究发现,哺乳动物的大脑在形成时,神经干细胞可以灵活地再生“形状”。这一机制的发现,揭示了细胞不为人知的行为。  动物大脑发育过程中,产生神经细胞(神经元)和胶质细胞的神经干细胞称为“放射状胶质”。放射状胶质是一种细长柱状的细胞,有两个从细胞核上下延伸的突起,具有

Glia:神经干细胞再生的机制

  “与哺乳动物不同,斑马鱼拥有超强的神经元再生功能,因此在大脑受到损伤后能够快速激发脑组织再生过程。然而,它们的基因与人以及小鼠却无太大差异”。该研究的作者,来自Waseda大学分子神经学系的教授Toshio Ohshima说道:“此前有研究表明斑马鱼的神经元再生功能能够应用于小鼠,因此或许人类也

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:自噬与干细胞命运

  骨骼肌的再生能力依赖于长寿的肌肉干细胞(称为卫星细胞)。这些细胞一般处于静息状态,在组织受损的时候激活,生成肌纤维或者进行自我更新。静息状态是维持骨骼肌干细胞群体的一种简单方式。  肌肉干细胞的再生功能在衰老过程中逐渐衰退,这种衰退在生命的最后阶段达到顶峰。正因如此,高龄老人容易患上肌肉衰减综合

深圳先进院揭示间充质干细胞代谢调控机制

  近期,中国科学院深圳先进技术研究院医药所退行性中心管敏课题组在干细胞代谢调控的研究领域取得新进展,相关论文《衰老抑制核受体ERRalpha调控的谷氨酰胺回补代谢及间充质干细胞成骨分化》发表于国际期刊《干细胞》(Stem Cells. 2017 Feb;35(2):411-424)。  间充质干细

抗衰老公司Altos-Labs发表Nature论文

  长期以来,衰老一直被认为是不可避免的,但随着抗衰老研究的进展,预防衰老的治疗越来越被认为是可行的。有趣的是,在抗衰老治疗中,“衰老细胞”无疑是最引人注目的。这些衰老细胞已经停止了分裂,并且看起来处于生长停滞的休眠状态。  更致命的是,衰老细胞会持续存在并不断分泌许多促炎和组织重塑分子而毒害周围其

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

两篇Nature-Medicine发表:衰老如何影响干细胞再生

  衰老会影响骨骼肌的功能和再生能力。正因如此,老年人在受伤或手术之后恢复得很慢。卡内基科学研究所的科学家们最近发现,蛋白β1-integrin是肌肉再生的关键。靶标这种蛋白有望对抗肌肉衰老和治疗相关疾病。这项研究发表在七月四日的Nature Medicine杂志上。  肌肉干细胞是受伤后肌肉再生的

揭示mTOR调控胚胎干细胞自我更新的新机制

  近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员秦宝明实验室揭示mTOR调控胚胎干细胞自我更新的新机制,相关研究成果以The mTORC1-eIF4F axis controls paused pluripotency为题,于12月6日发表在EMBO Reports上。该工作中,研究人员发现mTO