DGfA 老龄会议:探索与年龄相关的疾病和治疗方案

James Peyer 和 DGfA 老龄会议

Victor Bjork 是一位生物学家,也是 LEAF 团队的成员。 他最近在德国参加了一次会议,并撰写了一份报告。 维克多·比约克 (Victor Bjork) 是一位游历广泛的作家,曾在欧洲参加过许多演出、会议和活动。 Victor 采访了 James Peyer,他是一位早期生命科学投资者,专注于将研究转化为与年龄相关的疾病。

年度老化研究会议

2017 年 12 月 1 日至 2 日,我参加了在位于科隆的马克斯普朗克衰老研究所举行的年度 DGfA 会议。 德国老龄化研究协会是一家总部位于纽伦堡的非营利性跨学科组织,组织了这次活动。 它成立于 1990 年,主要从事衰老研究。 这包括研究开发治疗与年龄有关的疾病的治疗方案。

来源和详细信息:
https://www.leafscience.org/james-peyer/

斯坦福主导的研究:通过干细胞技术使衰老的人体细胞恢复活力

斯坦福大学领导的研究发现干细胞可以使衰老的人体细胞恢复活力

斯坦福大学医学院的研究人员发现,通过短时间表达一组胚胎蛋白,可以使衰老的人体细胞恢复到年轻、充满活力的状态。

研究人员还发现,60 岁以上的小鼠在肌肉干细胞接受返老还童治疗后,重获青春活力。

iPS(诱导多能细胞)细胞是通过将成体细胞转化为 Yamanaka 因子而产生的。 诱导的多能细胞能够成为体内的任何细胞类型。 它们对于再生医学、药物发现和其他领域很重要。

来源和详细信息:
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-03/sm-ohc032220.php

David Sinclair 博士及其团队的研究:揭示 DNA 损伤与表观遗传变化之间的联系

DNA 损伤导致表观遗传改变

最近,包括 David Sinclair 博士在内的一组研究人员在同行评审和《细胞》杂志发表之前以预印本形式提供了一项研究。

双链断裂和 DNA 损伤

衰老的两个主要迹象包括基因组不稳定(DNA 损伤)和表观遗传变化,这是由衰老引起的基因表达变化。 这些对正常细胞功能有害。

来源和详细信息:
https://www.leafscience.org/dna-damage-leads-to-epigenetic-alterations/

CRISPR基因编辑使早衰小鼠的预期寿命翻倍

CRISPR 使患有早衰症(一种快速衰老的疾病)的小鼠的寿命延长了一倍。

小鼠中的 CRISPR 基因编辑被用于纠正可能导致快速衰老的突变体,从而显着改善动物的健康和寿命。

来源和详细信息:
https://www.newscientist.com/article/2264168-crispr-doubles-lifespan-of-mice-with-rapid-ageing-disease-progeria/

新型聚合物冷冻保护剂显着改善细胞冷冻和储存

新型聚合物使冷冻细胞更安全

细胞冷冻(冷冻保存)——这在细胞输血和基础生物医学研究中是必不可少的——可以使用华威大学发现的一种新的聚合物冷冻保护剂来显着改进,它减少了细胞输注所需的“抗冻剂”的量 保护细胞。

在华威大学化学与医学院发表于生物大分子的文章“A Synthetically Scalable Poly(ampholyte), which Dramatically Enhances Cellular Cryopreservation”中,为细胞治疗和研究储存和冷冻细胞的能力 向前迈出了一大步。 新的聚合物材料有助于在冷冻时保护细胞,使细胞恢复更多,抗冻剂更少。

冷冻保存过程对于银行和分销至关重要,否则,细胞会降解。 目前的方法是将传统的“抗冻剂”添加到细胞中,以保护它们免受冷应激。 然而,并不是所有的细胞都能被回收。 因此希望减少溶剂的用量。

来源和详细信息:
https://phys.org/news/2019-07-cells-safer-polymer.html

端粒之谜——端粒越长,寿命越长?

端粒长度真的会影响预期寿命吗?
什么是端粒?

当我们的细胞分裂或经历有丝分裂(也称为细胞分裂)时,它们会复制位于细胞核中的长链 DNA(染色体)。 身体的力学是不完美的,每次重复这个过程时,DNA 都会稍微缩短。 本文不会详细介绍具体过程,但这段视频可以帮助您更好地理解它。 为了防止 DNA 在复制过程中受损,染色体末端的空白区域充当缓冲区。 这允许复制 DNA 而不会丢失遗传信息。 端粒是染色体末端的区域,主要包含空白 DNA。 端粒不仅是 DNA 复制的缓冲液,还能防止断裂的 DNA 链附着在染色体末端。 这可以防止染色体连接在一起,并允许修复断裂的 DNA 链。

更长的端粒是否与更长的寿命相关

来源和详细信息:
https://www.regenerativemedicinedaily.com/does-telomere-length-really-affect-lifespan