乔治亚·班克斯,艺术家:探索生与死之间的界限

Georgia Banks,一位艺术家,为了在云端永垂不朽而爱上人工智能

在这个数字时代你会死吗? 佐治亚银行被这个问题所困扰。 这个问题不仅是她艺术中永恒的主题,也是她赖以生存的理念。

乔治亚·班克斯 (Georgia Banks) 于 2015 年获得 VCA (MFA) 美术硕士学位,她的表演作品始终模糊了艺术与现实生活之间的界限。

班克斯通过她的做法赢得了选美比赛冠军,出售了葬礼权,被钉在十字架上,并被美国艺术家汉娜·威尔克的遗产委员会起诉。

来源和详细信息:
https://finearts-music.unimelb.edu.au/about-us/news/georgia-banks-on-falling-in-love-with-ai

逆转生物衰老的影响:采访 BioViva 首席执行官 Liz Parrish

Ines O’Donovan 采访 BioViva 首席执行官 Liz Parrish,探讨通过基因疗法逆转生物衰老

有没有想过老龄化的未来会怎样? 想象一下,如果我说基因疗法可能是一场革命,重新定义我们衰老的意义。

今天我想向大家介绍一位正在积极创造这个未来的女性。

Liz Parrish 是 BioViva 的先驱首席执行官。 这家生物技术公司正在突破基因疗法的极限。

来源和详细信息:
https://medium.com/@jeunessima/reversing-biological-aging-with-gene-therapy-ines-odonovan-interviews-liz-parrish-ceo-of-bioviva-f349165dff90

果蝇的寿命和健康受到自噬相关的 ATG4B 的影响。

Atg4b 过度表达可延长果蝇的寿命和健康寿命

自噬在衰老过程中发挥着重要但复杂的作用,影响健康和寿命。 我们发现,在一般人群中,ATG4B 和 ATG4D 的水平随着衰老而下降,但在百岁老人中却上调,这表明 ATG4 成员的过度表达可能对健康寿命和寿命产生积极影响。 因此,我们分析了 Atg4b(人类 ATG4D 的同源物)在果蝇中过度表达的影响,发现 Atg4b 过度表达确实增加了对氧化应激、干燥应激和攀爬能力测量的适应性的抵抗力。 中年以来诱导的过度表达延长了寿命。 对遭受干燥应激的果蝇的转录组分析表明,Atg4b 过度表达增加了应激反应途径。 此外,ATG4B 的过度表达可延缓细胞衰老,并改善细胞增殖。

来源和详细信息:
https://www.mdpi.com/1422-0067/24/12/9893

一种防止自由基产生的新型化合物:迈向长寿的一步。

研究人员发现一种化合物可以阻止线粒体中自由基的形成

Denham Harman于1956年提出,有氧呼吸引起的氧化损伤是衰老的原因。 自由基是具有不成对电子的不稳定原子。 他们不断地寻找一个原子来夹住电子。 它们具有高度反应性,当它们窃取原子时会对您的细胞造成严重损害。

长寿。 技术:自由基除了在正常细胞代谢(污染)中产生外,还可以从外部获得(香烟烟雾、辐射和药物),自由基理论一直是人们讨论的话题[2]。 公众对自由基所带来的危险的了解导致了对超级食品以及作为抗氧化剂的维生素和矿物质的兴趣增加。 这些物质有一个备用原子,它们愿意将其提供给经过的自由基,从而将它们从方程式中去除。

在出去购买蓝莓之前,请记住生物学并不总是非黑即白的。 自由基,就像被误解的卡通反派一样,也可能是有益的——但只是适度。 细胞内线粒体产生的自由基有助于伤口愈合,而其他自由基则充当信号物质。 人体的防御系统利用自由基来消灭病原微生物并预防疾病。

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Researchers develop compound that prevents free radical production in mitochondria

肠道细菌的改变是阿尔茨海默病的早期预警信号。

肠道细菌的改变可能是阿尔茨海默病的早期征兆

圣路易斯华盛顿大学医学院的研究人员进行了一项新研究,检查了阿尔茨海默氏症早期患者的肠道细菌组成。 这项研究发表在《科学转化医学》上。 它不仅确定了痴呆风险增加的可能指标,还为开发改变微生物群以对抗认知能力下降的预防性治疗提供了前景。

长寿。 技术:科学家此前已经注意到有症状的阿尔茨海默氏症患者和健康人的肠道微生物组之间存在差异。 然而,目前的研究更深入,重点关注仍处于症状前阶段的个体的肠道微生物组。 在此阶段,人们会在大脑中积累β-淀粉样蛋白、tau 蛋白和其他蛋白质,但不会表现出神经退行性变、认知能力下降或任何迹象。 这种情况可以持续长达二十年。 早期诊断使人们能够提前计划、获得资源和支持,并开始减缓疾病进展的治疗。 更好地了解未来的患者数量也将有助于准备医疗保健基础设施。

研究人员对华盛顿大学查尔斯·F·和乔安妮·奈特阿尔茨海默病研究中心的志愿者进行了评估。 他们选择了认知正常的人。 参与者提供了血液、脑脊液、粪便和脑脊液样本,记录了他们的饮食模式,并进行了 PET 和 MRI 扫描。

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Altered gut bacteria could be early warning sign of Alzheimer’s

科学家培养无限供应的永生干细胞

科学家利用永生干细胞培育肉类,以提供潜在的无限供应

为了成功养活数百万人,细胞农业(一种在生物反应器中种植肉类的技术)必须克服许多技术障碍。 每年需要从鸡、鱼、牛和其他来源生产数百万吨的肌肉细胞。

塔夫茨大学细胞农业中心 (TUCCA) 的研究人员通过创建永生化牛肌肉干细胞 (iBSC),在实现这一目标方面向前迈出了一步。 这些细胞具有很高的生长速度,可以分裂数百次,甚至可能无限期地分裂。 这增加了大规模生产的可能性。

得益于《ACS 合成生物学》中描述的这一突破,研究人员和公司现在可以开发和获取新产品,而无需不断从动物活检中获取细胞。

来源和详细信息:

Potentially Unlimited Supply – Scientists Grow Meat From Immortal Stem Cells

使细胞恢复活力:将细胞重编程至更年轻状态的第一种化学方法

第一种将细胞重新编程为年轻状态的化学方法

研究人员在对抗衰老和与衰老相关的疾病方面开辟了一条新战线。 哈佛医学院的一组科学家进行了这项研究,发表了第一个将细胞重新编程为年轻状态的化学方法。 此前,这只有通过强大的基因疗法才能实现。

哈佛医学院和麻省理工学院的研究人员在《Aging》杂志上发表了题为“细胞衰老的化学诱导重编程”的研究论文。

来源和详细信息:
https://www.technologynetworks.com/genomics/news/the-first-chemical-approach-to-reprogram-cells-to-a-younger-state-376112

逆转时钟:使细胞恢复活力的化学方法

发现逆转衰老、恢复细胞功能的化学方法

研究人员在对抗衰老和与衰老相关的疾病方面开辟了一条新战线。 哈佛医学院的一组科学家进行了这项研究,发表了第一个将细胞重新编程为年轻状态的化学方法。 此前,这只有通过强大的基因疗法才能实现。

哈佛医学院和麻省理工学院的研究人员于2023年7月12日在《Aging》上发表了一篇研究论文,文章标题为“细胞衰老的化学诱导重编程”。

该团队的发现基于以下发现:称为山中因子的特定遗传因子的表达可以将成体干细胞转化为诱导多能干细胞(iPSC)。 这项获得诺贝尔奖的研究提出了一个问题:是否有可能逆转细胞衰老而不使细胞变得太年轻或癌变。

来源和详细信息:
https://phys.org/news/2023-07-discovery-chemical-reverse-aging-cellular.html