揭开成功复兴生物技术初创公司的秘密:与 Ichor Therapeutics 博士 Kelsey Moody 的互动研讨会

如何为复兴领域开发生物技术初创公司

我们很高兴地宣布,结合 2019 年年度终结年龄相关疾病会议,我们将举办一场由 Kelsey Moody 博士领导的生物技术会前研讨会。 她是 Ichor Therapeutics 的首席执行官,这是一家迅速扩张并取得成功的再生生物技术公司。

该研讨会是延寿倡导基金会与 Ichor Therapeutics 的联合活动。 您将学习启动和建立成功的生物技术业务的基础知识,重点关注新的复兴生物技术领域的具体细节。

来源和详细信息:
https://www.leafscience.org/workshop/

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来源和详细信息:

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发现长寿的秘密:胰岛素敏感性和最佳血糖水平

胰岛素敏感性是长寿的标志
HOMA 计算器:https://www.omnicalculator.com/health/homa-ir。

该视频包括对论文的引用:
破坏生长激素释放激素可延长小鼠的寿命并调节它们对热量限制的反应。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24175087/

健康百岁老人的葡萄糖调节与氧化应激之间的关系。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12543271/

基于中国海南百岁老人队列研究和中国海南最年长老人队列研究。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32643047/

2013年中国糖尿病及糖尿病前期发病率及民族分布
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28655017/

长寿家庭研究发现,长寿的家庭寿命更长,健康状况也更好。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24350207/

来源和详细信息:
https://www.youtube.com/watch?v=jyOGvKe1e1Y

Marina Ezcurra 博士分享了她对肠道菌群和大脑轴在健康、疾病和衰老方面的见解。

Marina Ezcurra 博士 – 探索健康、疾病和衰老过程中的肠道菌群和脑轴
探索健康、疾病和衰老中的肠道微生物群脑轴 – Marina Ezcurra 博士 肯特大学

Marina Ezcurra 博士 (https://marinaezcurralab.com/) 是英国肯特大学 (https://www.kent.ac.) 生物科学学院衰老生物学和神经生物学讲师。 英国/biosciences/people/2081/ezcurra-marina)。

Ezcurra 博士于 2011 年在卡罗林斯卡学院获得博士学位。 她的博士研究是卡罗林斯卡研究所和剑桥分子生物学医学研究委员会实验室之间的合作,在那里她使用秀丽隐杆线虫研究了神经回路和行为。

在攻读博士学位期间,Ezcurra 博士发现了突触外机制,营养状况可通过该机制调节伤害感受,包括神经肽能和多巴胺能信号。 然后,她与 David Gems 博士在伦敦大学学院进行了一项关于衰老的博士后研究项目。

Ezcurra 博士在她的博士后工作期间开发了在体内监测秀丽隐杆线虫中与年龄相关疾病发展的方法。 这导致发现了一种称为肠道生物质转化的未知过程。 这种机制使秀丽隐杆线虫的肠道分解成大量的蛋黄。 这会导致衰老线虫的多种发病率,甚至死亡率。 这项研究表明,衰老和与年龄相关的疾病可能是由野生型基因功能的延续而不是随机分子损伤引起的。

Wellcome Trust、皇家学会和 The Wellcome Trust 正在资助 Ezcurra 博士目前关于宿主-微生物组相互作用对宿主衰老影响的研究。

Ezcurra 博士是英国老龄化研究协会的董事会成员。

来源和详细信息:
https://www.youtube.com/watch?v=DpOM3o2UZuw

探索长寿。 与 Vera Gorbunova 的对话,探讨裸鼹鼠长寿的秘密

采访 Vera Gorbunova 博士 – 我们可以从裸鼹鼠身上学到什么关于长寿的知识?
Vera Gorbunova 是罗切斯特大学罗切斯特衰老研究中心的生物学教授和联席主任。 她讨论了我们目前对长寿哺乳动物的长寿机制和基因组稳定性的理解,以及我们如何利用这些知识开发疗法来延长人类的健康寿命。

Steve Hill 和 Elena Milova 是 Lifespan.io 的董事会成员。

该视频呈现在 LEAF 中。 请成为“Lifespan Hero”来支持我们:http://lifespan.io/hero

来源和详细信息:
https://www.facebook.com/lifespanio/videos/345043996246981

人工视觉与自然视觉的大脑整合:AMD治疗的希望

大脑知道如何整合自然视觉和人工视觉

研究人员发现,大脑可以整合自然和人工视觉,同时仍保持对视觉的重要信息处理。 这可能是治疗年龄相关性黄斑变性 (AMD) 的一种有希望的治疗方法。

AMD 是 50 岁或以上人群严重视力丧失的最常见原因。

尽管目前无法治愈 AMD(视网膜散光),但人工视网膜植入物的最新进展可能会带来有效的治疗方法。

来源和详细信息:
https://www.news18.com/news/lifestyle/brain-knows-how-to-integrate-natural-artificial-vision-2437663.html