与 Aubrey de Gray 一起探索复兴的可能性:我们如何遏制衰老疾病?

如何与 Aubrey de Gray 一起治愈衰老疾病
2017 年 11 月 28 日

Rejuvenation 是一种医学专业,专注于实际逆转衰老过程。
延长寿命和恢复活力是两个不同的东西。 延寿策略研究衰老的原因并试图抵消它们以减缓衰老。 复兴涉及逆转衰老。 这需要完全不同的策略。 要么修复老化造成的损伤,要么用全新的组织替换受损组织。 虽然恢复活力可以延长寿命,但大多数延长寿命的策略并不包括它。

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奥布里德格雷。 长寿。 饮食。 老化。 奥布里·德·格雷 (Aubrey de Grey) 博士是一位英国生物医学老年学家,他对哈德维格·尼尔森问题做出了贡献。 他是 SENS 研究基金会的首席科学家,以及 AgeX Therapeutics, Inc. 新技术发现副总裁。
他是 Rejuvenation Research 的主编,也是 The Mitochondrial Free Radical Theory of Aging (1998) 的作者。 他以相信医疗技术可以让人们活得更长,而不是死于与年龄有关的原因而闻名。

2013 年,在一项研究中,对 2 岁的老鼠进行了测试,以确定它们是否有肌肉损失、胰岛素抵抗和炎症。 这些都是衰老的指标,所以给老鼠喂了一周的NMN(Natural MN)。 仅一周后,2 岁小鼠的肌肉消耗和胰岛素抵抗方面的结果与 6 个月大小鼠的结果一致。

在随后的一项研究中,大卫·辛克莱博士和他在哈佛医学院的团队发现,血管的老化得到了逆转。 研究发现,给予 NMN 的小鼠表现出增强的耐力和血管生长。

来源和详细信息:
https://www.youtube.com/watch?v=jplaE-CO0hQ

肥胖、加速衰老及其关系

肥胖会加速衰老

一份新期刊的研究人员研究了肥胖对衰老过程的影响,并将其与衰老理论的标志进行比较,该理论将衰老过程分解为九个不同的过程。

肥胖和衰老

众所周知,超重和储存在腹腔内的内脏脂肪过多会增加患上与年龄有关的疾病的风险。 内脏脂肪是一种围绕重要器官(如胰腺和肝脏)的脂肪。

来源和详细信息:
https://www.leafscience.org/obesity-might-accelerate-aging/

粪便移植:有什么好处?

为什么这些人要吃粪便丸? 医疗粪便移植

关于粪便移植的真相。 科学家认为,粪便移植可以帮助我们活得更长寿、更健康。

引用:“Seres Therapeutics,粪便中最有前途的名字之一。”

这是关于粪便移植的真相,粪便移植是医生用来治疗感染的一种医疗程序。 老年科学家认为,粪便移植可以通过促进微生物组帮助我们过上更健康、更长寿的生活。 该报告首次发布在 LongevityFacts.com 上。 布雷迪哈特曼是作者。

人类微生物组,一个看不见的世界,最近才引起人们的关注。 您体内的细菌是一个脆弱的生态系统,它会随着您年龄的增长、旅行或服用新药而崩溃。 当它分崩离析时,它会导致各种问题。

粪便行业的商业方面

在粪便方面,Seres Therapeutics 是最有前途的名字之一。 这家剑桥生物技术公司一直在尝试通过利用我们肠道中的数十亿细菌来改造医学。

来源和详细信息:

Why Are These People Eating Pills of Poop? (Medical Fecal Transplants)

揭示人类端粒酶原子结构:端粒维护的突破

构建第一个原子人类端粒酶模型

端粒是覆盖真核细胞膜上染色体末端的核蛋白的大型结构,是一种核蛋白。 由于基因组复制不完全,当细胞分裂时,一小部分端粒会丢失。 随着时间的推移,如果不加以控制,端粒可以达到临界长度,细胞可能面临基因组不稳定、退化或死亡。 为了抵消这种缩短,一种叫做端粒酶的重要酶在染色体末端合成新的端粒重复序列。 LMB 结构研究部的 Kelly Nguyen 小组已经解决了这种酶的第一个原子模型。 他们还发现了一种新的端粒酶亚基,一种组蛋白二聚体。

端粒保护遗传信息免于因 DNA 复制不完整而降解。 端粒还区分天然染色体的末端和 DNA 双链断裂,以防止非法的 DNA 损伤反应。 因此,端粒对于维持基因组和染色体的完整性至关重要。 凯利之前的冷冻电镜研究揭示了分辨率为 8 A(埃)的人类端粒酶全酶的组成和结构。 要了解控制端粒酶介导的端粒保存的分子机制,需要复杂的高分辨率结构。

Kelly 的团队与加州大学伯克利分校的 Kathleen Collins 和斯坦福大学的 Rhiju das 合作,在培养的人类细胞培养物中制备了端粒酶,然后使用冷冻电镜对其进行成像,产生了近 44000 张图像。 RELION 是 LMB 创建的计算机程序,用于分析数据以确定端粒酶的 3.4-3.8A 结构。 Kelly、Adam Fountain、Marike van Ron、George Ghanim 和 Kelly 小组的其他成员能够根据这些数据构建端粒酶的第一个原子模型。 这包括蛋白质和端粒酶-RNA 的 12 个亚基。 该小组以如此高的分辨率完成了结构,以至于它不仅能够阐明常见的 RNA 和蛋白质基序,而且还能突出新的相互作用。

来源和详细信息:
https://phys.org/news/2021-04-atomic-human-telomerase-electron-cryo-microscopy.html

永葆青春的秘诀是什么? 蝙蝠能掌握健康衰老的关键吗?

蝙蝠能成为健康晚年的关键吗?

布拉姆斯托克在吸血鬼和蝙蝠之间建立了虚构的联系时,他在一件事上是正确的。

艾玛·蒂林 (Emma Teeling) 是一位遗传学家,她研究蝙蝠的超长寿命,希望能为人类带来益处。

来自都柏林大学和布列塔尼维万特大学的研究人员与慈善机构合作,在布列塔尼(法国西部)的乡村学校和教堂研究蝙蝠。

来源和详细信息:
https://medicalxpress.com/news/2021-08-secret-healthy-ageing.html

Aubrey de Grey:战胜衰老的策略

奥布里德格雷
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Aubrey de Grey 博士是美国加利福尼亚州山景城的一名生物医学老年病学家,也是 SENS 研究基金会的首席科学家官。 这家位于加利福尼亚州的生物医学研究慈善机构资助并开展旨在对抗衰老过程的实验室研究。 他还是 Rejuvenation 的主编,这是世界上影响最大的同行评审期刊,专注于衰老干预。 他获得了计算机科学学士学位和博士学位。 来自剑桥大学。 他的研究兴趣包括表征最终致病并构成哺乳动物衰老的新陈代谢的分子和细胞副作用(“损伤”),以及修复或避免这种损伤的干预措施的设计和实施。

推特:@aubreydegrey。

这个演讲是在 TEDx 会议上发表的,这是一个 TED 风格的活动,但由一个当地团体独立组织。

来源和详细信息: