希望冰雪奇缘:失落与爱的旅程

一位泰国科学家的家人决定冷冻他们垂死的孩子
影片讲述了这对夫妇的旅程。

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人工智能可以解开长寿医学的秘密

长寿医学:科学家开发应用人工智能延长寿命的框架

几个世纪以来,科学家们一直在努力寻找能够延长人类寿命的配方。 科学家们仍在努力延长人类的预期寿命。 尽管医学和科学的进步将其推至全球 71 年,但他们想知道是否有办法增加这一数字。 一群科学家现在正在使用人工智能 (AI) 结合传统医学来治疗和预防疾病,从而延长寿命。

科学家们依靠传统医学来有效治疗疾病和延长预期寿命。 它有其局限性。 它可以检测疾病的早期征兆,但在治疗方面效果不佳。 将人工智能、医学和基础研究结合起来可能会改变我们对延长寿命的看法。 科学家 Alex Zhavoronkov Evelyne Bischof 和李开复提出了一个名为长寿医学的框架。 他们的文章发表在《自然衰老》杂志上。

Zhavoronkov博士,计算机科学家和生物物理学家,名下博士,是生物物理学领域的专家。 Bischof 是一名瑞士医生和执业医师,是衰老和老年病学方面的研究人员。 Lee 以其在 AI 方面的专业知识而闻名。

科学家们提出了一个基于人工智能的框架,可以分析数百万参数并对抗衰老。

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https://www.ibtimes.sg/longevity-medicine-scientists-develop-framework-apply-ai-extending-lifespan-55229

Ira Pastor 和 Rudolph Tanzi 博士讨论阿尔茨海默病、大脑健康和其他问题。

大脑健康摇滚明星鲁道夫·坦齐 (Rudolph Tanzi) 博士谈论阿尔茨海默病
如果您对认知增强和超长寿感兴趣,可以观看此 YouTube 视频。 Ira Pastor 在他的播客 ideaXme 上与 Rudolph Tanzi 博士讨论炎症。 他们讨论了大脑炎症、tau 蛋白缠结和大脑健康。 然后,他们讨论了保护神经元以预防阿尔茨海默氏症的新兴疗法。

它很容易理解并且非常简洁。

Ira Pastor 采访了 Rudolph Tanzi 博士。 他是哈佛大学 Joseph P. and Rose F. Kennedy 神经学教授。 他还是神经病学副主席和遗传学与衰老研究室主任。

艾拉牧师评论

这一集将带我们回到阿尔茨海默氏症的话题。 这是一种医疗需求未得到满足的疾病,预计到本世纪中叶,全世界将有超过 1 亿人受到这种疾病的影响。

Rudolph Tanzi 博士,哈佛大学 Joseph P. and Rose F. Kennedy 神经病学教授和麻省总医院神经病学副主席,也是遗传学和衰老研究室主任和 Henry 的联合主任 和 MGH 的 Allison McCance 大脑健康中心。 自 20 世纪 80 年代以来,他一直在研究神经系统疾病背后的遗传学,当时他参与了第一项使用遗传标记识别导致亨廷顿舞蹈病的疾病基因的研究。

1990 年,Tanzi 博士获得博士学位。 哈佛医学院神经生物学学位。 他的博士论文专注于发现第一个阿尔茨海默病基因,即淀粉样蛋白前体蛋白 (APP),该基因于 1987 年发表在《科学》杂志上。

Tanzi 博士对阿尔茨海默病的研究。

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ToRC1作为提高免疫功能和降低老年人感染率的靶点

TORC1 抑制可改善老年人的免疫功能并减少感染

衰老过程可以通过一组细胞内蛋白来控制,包括 mTOR 激酶(雷帕霉素的机制靶点)。 mTOR 是两个多蛋白复合物 TORC1 和 TORC2 的一部分。 抑制 TORC1 可延长迄今为止研究的所有物种的寿命,并改善多种与年龄相关的疾病,包括免疫功能下降。 曼尼克等人。 现在,曼尼克等人。 已经表明,老年人的低剂量 TORC1 抑制疗法降低了所有感染的发生率,改善了流感疫苗接种反应,并上调了抗病毒免疫反应。 针对调节衰老的 TORC1 通路可能为老年人提供临床益处。 其中包括提高免疫功能和降低感染率。

用 mTOR 抑制剂处理的模式生物具有更长的预期寿命和更好的免疫功能。 这项 2a 期随机对照临床试验旨在确定低剂量 mTOR 抑制疗法是否能改善 264 名服用研究药物六周的老年患者的免疫功能并降低感染率。 选择性抑制 mTOR 下游雷帕霉素 (TORC1) 靶标的 mTOR 抑制剂 (RAD001) 和催化性 mTOR (BEZ235) 的低剂量组合既安全又与显着降低 (P = 0.001) 相关 研究药物开始后,老年受试者报告感染一整年的比率。 我们还观察到该组抗病毒基因转录的增加和对流感疫苗的反应有所改善。

来源和详细信息:
http://stm.sciencemag.org/content/10/449/eaaq1564

与年龄相关的胸腺萎缩:解开胸腺退化之谜

了解为什么胸腺会随着年龄的增长而萎缩

我们将研究最近的一项研究,其中来自沃尔特和伊丽莎霍尔医学研究所的科学家确定了一种与胸腺增大或胸腺缩小有关的细胞类型[1]。

胸腺退化是一个生物学谜团。 这是一种尚未完全理解的现象,随着年龄的增长,每个人都会发生。 这就是免疫衰老的原因——我们的免疫系统抵抗疾病的能力随着年龄的增长而下降。 这项研究阐明了发生这种情况的原因。

来源和详细信息:
https://www.leafscience.org/understanding-why-the-thymus/

探索线粒体生物学在药物开发中的潜力

BPS 出版物

线粒体长期以来一直令生物学家着迷,其目标的多样性使其成为药物开发的一个有前途的领域。 然而,在临床上却收效甚微。 考虑到线粒体疾病和代谢代谢的先天性错误以及线粒体介导的氧化应激(肌病和再灌注损伤、帕金森病和衰老)的多样性,改善患者健康和降低成本的潜力是巨大的。 本期《英国药理学杂志》特刊重点介绍了线粒体生物学和新兴药物靶点的当前进展,以及接近临床应用的新分子。 作者的贡献是多种多样的,无论是在研究的物种和器官方面,还是在研究的机制方面。 线粒体在疾病中的作用的更新定义和以前未知的贡献的描述是根据基础科学和疾病相关性的接口提出的。

来源和详细信息:
https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bph.12679

探索死亡咖啡馆与长寿组织之间的协同作用

死亡咖啡馆和延寿:协同作用的可能性

公众缺乏关于老化技术和复兴的知识是一个主要问题,尽管大众媒体上有更多的文章。 支持长寿的团体试图传播有用的信息,但很明显,这些组织只接触到他们社区的现有成员,而不是新的受众。 我在 LEAF 的工作包括尽可能多地寻找探索新社交领域的方法。 上周,这段旅程让我参加了一个会议,其名称不言而喻,死亡咖啡馆。

什么是死亡咖啡馆,它有什么作用?

死亡咖啡馆不作为物理位置存在。 死亡咖啡馆是人们可以一边喝茶一边讨论与死亡有关的任何事情的聚会。 这个社区的官方使命是:“我们的目标是提高对死亡的意识,以帮助人们充分利用他们(有限的生命)。”这不是团体治疗或支持团体,但只有活着的人才能 出席 …);。 相反,这是一个人们可以互相交谈并讨论通常不公开讨论的话题的地方。

来源和详细信息:
https://www.leafscience.org/death-cafes-and-life-extension-the-possibility-of-synergy/