斑马鱼肠细胞在重新激活抗衰老基因以延长寿命方面发挥着作用。

科学家发现,延缓鱼肠衰老也能延缓整个机体的衰老

如何通过减缓肠道等器官的衰老过程来延长寿命? CNRS 的研究人员找到了一种通过重新激活肠道细胞中的特定基因来延长斑马鱼寿命的方法。 研究结果将于 2023 年 5 月 4 日发表在《自然衰老》杂志上。

肠道对于抗衰老过程和整体健康至关重要。 生活在一个多世纪前的埃利·梅奇尼科夫观察到,肠道炎症的增加和血液循环中微生物的入侵会导致衰老。 随着年龄的增长,我们的消化道作为屏障的作用逐渐减弱。 这使得细菌和不需要的颗粒进入体内,从而导致加速衰老。

在一项新的研究中,尼斯癌症与衰老研究所 (Ircan)(CNRS/Inserm/蔚蓝海岸大学)的 Miguel Godinho Ferreira 和他的团队研究了肠道细胞端粒长度对衰老的影响。 斑马鱼。 在人类中,在生命过程中,肠道中的染色体末端比其他器官中的染色体末端收缩得更快。 这就是为什么衰老起着如此重要的作用。

来源和详细信息:
https://phys.org/news/2023-05-aging-intestine-fish-entire-scientists.html

我儿子的血能让我变得更年轻吗? 探索多代血浆交换的潜力

我儿子的血能让我变得更年轻吗?
Blueprint 评估并探索了数百种抗衰老疗法。

我们最近有了一个想法:如果我的儿子、父亲和我进行历史上第一次多代血浆置换会怎么样?

血液的液体、淡黄色部分称为血浆。 最近的证据表明血浆置换可以带来多种健康益处。

我们紧张而又兴奋地前往德克萨斯州达拉斯市的一个输血中心。

什么是蓝图?
我花费了数百万美元创建了世界上最先进的抗衰老方案。 这使我成为历史上最有节制的人。 蓝图是一种科学算法,它比我能更好地照顾我。

您可以免费下载。 访问蓝图站点以获取食谱、练习和其他协议。 成为人类的下一个进化。

来源和详细信息:

复兴创业峰会:加速复兴生物科技产业发展

2024 年复兴创业峰会将于 5 月 10 日至 11 日在柏林举行。

永远健康基金会宣布举办第二届复兴创业峰会。 此前,首届复兴创业峰会于 2022 年举行,来自 30 个国家的 400 多名与会者参加了此次峰会。 该活动将于 2024 年 5 月 10 日至 11 日在柏林举行。复兴峰会是长寿初创企业最大规模的面对面聚会。 复兴创业峰会汇聚了研究人员、投资者、风险投资家和初创企业,共同加速复兴生物技术的发展。

来源和详细信息:
https://forever-healthy.org/news/save-the-date-rejuvenation-startup-summit-2024-may-10-11-in-berlin/

Newtic1 蛋白:成年蝾螈肢体再生的潜在工具

Newtic1 参与成年蝾螈四肢的再生

到 2022 年,新蛋白 Newtic1 将成为理解人类肢体再生的关键角色。 即便如此,仍然需要基因工程来充分整合肢体和身体部位的再生能力。

动物具有各种不寻常和独特的能力或现象。 例如,一些动物无论年龄如何都可以再生其身体部位。 日本研究人员现在发现蝾螈的这种奇怪能力有其令人惊讶的地方。

来源和详细信息:
https://phys.org/news/2022-11-role-newtic1-protein-limb-regeneration.amp

伊琳娜·康博伊博士解释了血液稀释逆转生物年龄的力量。

解码衰老过程:血液稀释的影响(EARD 的 Irina Conboy)。
血液稀释非常有益。

伊琳娜·康博伊 (Irina Conboy) 医生在本次演讲中讨论了再生和修复对寿命和健康的作用。 她认为,真正控制我们衰老的是这些因素,而不是熵或时间进程。 她描述了她的团队正在进行的一项研究,以确定提高老年人修复身体的效率是否能让他们看起来更年轻。 她建议生物年龄可以逆转,并讨论了血浆稀释和异时性联体共生作为实现这一目标的可能方法。 Conboy 强调了一项新研究,该研究表明老年血液对细胞健康和功能有更大的影响。 她解释了她的团队对血浆稀释的年轻化作用的研究结果。 这表明它对减少衰老和神经炎症以及促进神经发生具有显着影响。

00:00.00 — 修复和再生在衰老过程中非常重要。
00:04;45 — 年轻血液与年老血液,异时性联体共生
00:10-17 — 血浆稀释键。
00:15.49 — 琪亚娜的阿兰血统异时性就像一个芯片。
00:17.56 — 衰老在联体共生和血液交换中发挥的作用。
00:27.53 — 生物年龄测量。
00:36.57 — 全球复兴是通过系统校准实现的。
00:37:30——结论。

演讲者:
伊琳娜·康博伊 (Irina Conboy) 是加州大学伯克利分校生物工程系教授。 2005年,她在《自然》杂志上发表了一篇开创性的文章,描述了年轻血液的恢复活力的特性。 这一发现为“复兴”这一蓬勃发展的领域铺平了道路。 Conboy 的实验室目前专注于组织修复和维护、干细胞生态位工程以及阐明肌肉干细胞衰老背后的机制。

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#Parabiosis #Blood #Longevity #EARD

来源和详细信息:
https://www.youtube.com/watch?v=jR_sLjFuu0Q

与摩根·莱文博士一起探索超级长寿的科学

摩根·莱文博士
这是我在回复评论时所说的:

“……我们可能无法解决死亡问题,这实际上不应该是我们的目标。”尽管莱文博士看起来很好,但谢天谢地,她并没有领导参与复兴的科学界。

血浆稀释是几年后每个人都可以使用的第一个桥梁。 接受这种治疗的人的关节炎和背痛已经消失。

在表观遗传编程之后,治疗那些让你在年老时死去的事情。 依此类推,一座又一座桥。 如果你关心未来和人们想活多久,就应该允许你变老和死亡。 这听起来很残酷,但我相信这是为了告诉我我必须死,因为“进步”说我们应该死。 这种认为活到一百岁以上就是可怕的道德犯罪的观点是站不住脚的。

科学无法阻止衰老过程,但它可能能够减慢我们的表观遗传时钟。

接下来,加来道雄:如何逆转衰老 > https://www.youtube.com/watch?v=DV3XjqW_xgU

如果我们的生物钟可以减慢怎么办? 摩根·莱文 (Morgan Levine) 领导着 Altos 实验室的一个研究团队。 这个问题是她大部分研究的基础。

莱文探索了衰老的复杂性。 她认识到,这并不是每个人都以一致的速度发生。 她的探索围绕表观遗传学的概念展开,即在不改变 DNA 序列的情况下影响基因活性的因素。 Levine 的研究重点是随着年龄的增长而发生的表观遗传变化,例如 DNA 甲基化。 她还开发了称为“表观遗传定时器”的模型,可用于预测生物年龄。

莱文承认,在细胞尺度上逆转衰老过程是可能的,但她澄清说,她的最终目标是改善健康和延缓疾病,而不是“治愈”死亡或衰老。

快衰老者和慢衰老者的区别。
1:25 衰老的迹象
什么是表观遗传时钟 1:59?
3:05 我们能让“本杰明·巴顿”变老吗?
5:22 科学家的圣杯

阅读视频文字记录 > https://bigthink.com/series/explain-it-like-im-smart/epigene…escription。

来源和详细信息:
https://www.youtube.com/watch?v=B_CqKVU19ec

PandaOmics:探索 GBM 和衰老管理的双重目的治疗靶点

PandaOmics 是一个用于生物靶标发现的人工智能平台,可用于识别与衰老以及多重胶质母细胞瘤有关的双重用途治疗靶标。

多形性胶质母细胞瘤(GBM)是最具侵袭性的原发性恶性肿瘤,也是最常见的。 由于患者年龄的原因,GBM 与预后不良有关。 诊断时的平均年龄为 62 岁。确定与 GBM 和衰老相关的新治疗靶点作为并发驱动因素是预防这两种情况的一种有前途的方法。 我们在本文中提出了一种多角度的方法来识别目标,不仅考虑到与疾病相关的基因,还考虑到那些对衰老重要的基因。 为了实现这一目标,我们开发了三种不同的策略来使用相关性分析来识别目标,并通过生存数据、表达水平之间的差异以及先前发布的有关衰老相关基因的信息进行增强。

来源和详细信息:
https://www.aging-us.com/article/204678/text