寻找一种生物标志物来诊断大脑中的脑室扩张和与年龄相关的改变

大脑老化的新生物标志物

日本 RIKEN 生物系统动力学研究中心的研究人员发现了与血流相关的老化大脑变化。 该研究发表在科学杂志《大脑》上,发现与年龄相关的脑室自然扩大——一种称为脑室扩大的病症——与大脑特定深部区域的血液排出滞后有关。 这种滞后很容易用 MRI 检测到。 然后它可以用作预测脑室扩张和大脑老化的生物标志物。

当液体在脑室中积聚而没有适当排出时,就会发生脑室扩大,导致它们扩大。 虽然在正常范围内的脑室扩大不被认为是一种疾病,但如果不加以控制,它可能会导致脑室扩大或由于正常压力脑积水而导致的痴呆。 该团队的研究发现,大脑血液循环的变化与脑室扩张有关。 该研究的第一作者 Toshihiko Ao 解释说,他们发现脑静脉系统内的灌注时间发生了与年龄相关的变化。 这类似于心室扩大,但发生时间稍早。

脱氧的血液在经过我们的大脑循环并为大脑提供氧气后,必须通过静脉回到我们的心脏。 血液从大脑的两个不同区域流出。 一种从表面排出,另一种从大脑深处排出。 BDR 的团队最近发现,随着年龄的增长,血液通过这两条通路排出的速度会变慢。 这导致深层排水路径和地表排水路径之间的时间差越来越大。

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https://medicalxpress.com/news/2020-05-biomarker-aging-brain.html

人工智能驱动的一氧化氮生物技术创新

人工智能正在改变生物技术——尤其是在一氧化氮创新方面

最近的生物技术进步有可能解决许多全球性问题,包括气候变化、老龄化社会、粮食和能源安全、传染病和粮食安全。

生物科学与生物技术不同。 生物科学是研究生命、生物学和生物有机体的所有科学。 生物技术是将生物科学知识与其他技术相结合,以创造技术和商业产品。 生物技术是对生物科学的应用创新,以解决现实世界的医学问题。

将人工智能加入其中,你就会得到一道有趣的炖菜。 人工智能已经有益于生物技术的发展。 Nathan S. Bryan 博士是一位发明家、教授和生物化学家,他是一氧化氮药物发现、商业化和分子药物领域的先驱和创新者。 他分享了他对这些贡献的看法。

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https://intechcompany.blogspot.com/2021/10/artificial-intelligence-is-transforming.html

迫在眉睫的危机:法国的养老金改革和人口定时炸弹

法国经济即将崩溃
养老金是政府授权的庞氏骗局。 为了支付过去贡献者的贡献,将需要新的贡献者。 如果新贡献者和贡献的数量减少怎么办? 如果过去的几代人更长寿怎么办?

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法国在最近的养老金改革后面临大规模抗议。 法国可能是目前唯一面临大规模抗议的国家,但随着世界人口迅速老龄化,其他发达国家很可能也会面临类似的抗议。

0:00 — 1:50 介绍。
法国养老金制度。 1:51 – 5:03
5:04 – 7:15 庞氏骗局
7:16 — 9:42 养老金危机。
9:43 – 11:20 人口统计定时炸弹
11:21 对我们所有人的警告

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George Church 令人印象深刻的成就:他能在 2030 年前逆转衰老吗?

George Church 能否在 2030 年前逆转衰老?

当您搜索“科学成就者”时,您可能会在字典中找到两个词:乔治·丘奇。

他是一位遗传学家、分子科学家和化学家,曾在哈佛大学和麻省理工学院担任遗传学和健康科学与技术教授。 他还是美国国家科学院院士,并担任多家尖端公司的顾问。 他领导着 Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering 的合成生物学系,他是该研究所的创始成员。

George Church 是发表的数百篇论文、60 项专利和一本科普教科书的作者(理论上,George Church 可以生活在平行现实中,每天 24 小时以上)。

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CAN GEORGE CHURCH REVERSE AGING BY 2030?

与 SENS 研究基金会的 Amutha Boominathan 博士一起探索线粒体修复疗法

采访 Amutha Boominathan 博士

最近,我们有机会在 2019 年终结年龄相关疾病大会上采访了 SENS 研究基金会的 Boominathan 博士。 她谈到了她对线粒体修复疗法的研究以及动物模型研究的价值。

Amutha Boominathan 在印度国家化学实验室和浦那大学获得了生物化学硕士学位和生物化学博士学位。 随后,她继续在美国罗格斯大学和宾夕法尼亚大学完成与线粒体生物发生相关的博士后研究。 作为美国心脏协会博士后奖学金的一部分,她广泛研究了线粒体融合和裂变、Fe-S 生物合成和蛋白质输入线粒体的机制。

Amutha 目前领导加州山景城 SENS 研究基金会的 MitoSENS 项目。 她的研究小组专注于了解线粒体 DNA 突变 (mtDNA),并通过使用同种异位表达线粒体基因来恢复因此而丧失的功能。 mtDNA 中的遗传突变可导致严重和使人衰弱的疾病,例如 NARP 综合征、Leigh 综合征和 MELAS。 MtDNA 突变会随着时间的推移而累积,即使在健康个体中也是如此。 MitoSENS 已经用他们的方法成功表达了 ATP8 基因。 他们现在的目标是在未来几年内解决每个线粒体蛋白质基因。 其目的是为线粒体功能障碍开发安全、有效的基因疗法。

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https://www.leafscience.org/an-interview-with-dr-amutha-boominathan/

探索干细胞疗法替代膝关节置换手术的潜力

干细胞疗法:膝关节置换术的替代品

干细胞可能是大自然保守得最完好的秘密。 这些细胞存在于人类等多细胞生物体中,不仅能够分裂(有丝分裂),还能形成不同的结构,如软骨、骨骼等。 这个过程被称为分化。

干细胞膝关节手术可以成功治疗许多急性和慢性膝关节损伤和情况。 干细胞疗法是一种可行的替代侵入性手术的方法,例如全膝关节置换手术和治疗膝关节疼痛的关节镜手术。 对于那些不适合手术的人来说,干细胞疗法也是一个不错的选择。

来源和详细信息:

https://www.tumblr.com/painstitute/611552751767486464/stem-cell-therapy-as-a-substitute-to-knee

Nonconventional Show 的 Michael Greve 与 Michael Greve 谈论长寿的秘诀。

迈克尔·格雷夫谈衰老的终结

我们要感谢非传统播客的主持人 Ela Crain 和她精彩的播客,为我们提供了详细的对话。

通过 Spotify 收听这一集非传统秀。 Forever Healthy(一家致力于抗击与年龄有关的疾病的非营利组织)的首席执行官兼创始人 Michael Greve 讨论了生物黑客在根除这些疾病方面可以发挥的作用。 他还讨论了长寿对社会的影响。 Michael 讨论了他作为互联网企业家的成功如何促使他投资于以人为本的初创公司,以及他如何通过使用新的和替代的医疗保健技术来解决长寿问题。 *** Ela Crain 采访了来自各行各业的励志嘉宾。 关注我们并发表评论以了解最新剧集。 您可以在非常规 YouTube 频道上观看视频。 网站——非常规。

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科学家发现一种新的酶复合物可以阻止细胞衰老

科学家发现新的酶复合物可以阻止细胞衰老

来自蒙特利尔的科学家发现了一种新的酶复合物,可用于开发新的癌症治疗方法。

麦吉尔大学和蒙特利尔大学的研究人员发现了一种多酶化合物,它可以重新编程新陈代谢以克服“细胞衰老”,这种现象发生在衰老细胞停止分裂时。

Molecular Cell 的研究人员于 2021 年 9 月 16 日发表了一项研究,该研究表明一种称为 HTC(氢化物转移复合物)的酶复合物可以防止细胞衰老。

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Staying Young: Scientists Discover New Enzymatic Complex That Can Stop Cells From Aging