RaadFest Las Vegas:Nick Delgado 博士和 Liz Parrish 讨论基因疗法和生物衰老。

RaadFest Las Vegas:与 Nick Delgado 博士和 Liz Parrish 一起治疗生物衰老和基因疗法
Nick 博士在 RaadFest Las Vegas 采访了 Liz Parrish。 Liz 是 BioViva Science USA Inc. 的创始人兼首席执行官。Nick Delgado 是生物同质荷尔蒙、草药、营养和运动以及合作伙伴亲密关系和正念自我激励领域的领先专家。 我们的目标是让您恢复细胞健康,从而改善生活质量和健康。
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BioViva USA Inc. 的创始人兼首席执行官 Liz Parrish 致力于通过基因疗法延长健康寿命。 Liz Parrish 被称为“想要对你进行基因改造的女人”。她还是一位人道主义者、企业家和创新者。
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发现抑制小鼠KGA依赖性谷氨酰胺分解可消除衰老细胞

发现抑制小鼠KGA依赖性羧解作用可消除衰老细胞

隶属于日本许多机构的一组研究人员发现,抑制小鼠肾脏型谷氨酰胺酶依赖性谷氨酰胺分解可以导致衰老细胞的消除。 该小组在他们的科学杂志文章中描述了使用 RNA 干扰来寻找衰老细胞存活所需的酶,然后导致它们死亡。 在该杂志的同一期中,杜克大学医学院的克里斯托弗潘和杰森洛卡萨莱发表了一篇观点文章,概述了谷氨酰胺的研究及其在新工作中的作用。

当细胞失去分裂能力时,就被称为衰老。 研究人员发现,细胞在受到压力时可能会衰老。 这可以是线粒体、复制或氧化应激。 细胞继续生存和发挥作用,但不能分裂。 在之前的研究中,发现衰老细胞在某些与衰老相关的疾病(如动脉硬化或肌肉退化)的发展中发挥作用。 因此,科学家们一直在寻找消除衰老细胞的方法。 研究人员发现了一种新方法,可以通过去除小鼠生存所必需的通路来消除小鼠体内衰老的测试细胞。

这项工作涉及使用 RNA 干扰进行筛选,以找到衰老细胞生存所需的酶。 因此,他们开始关注谷氨酰胺代谢,特别是谷氨酰胺酶 1。 它被发现对衰老细胞的存活至关重要。 该团队抑制了测试小鼠的谷氨酰胺酶通路。 研究人员观察到,经过一段时间后,抑制这条通路会导致衰老细胞死亡。 他们发现,随着时间的推移,它减少了与衰老和肥胖相关的器官问题。

来源和详细信息:
https://medicalxpress.com/news/2021-01-inhibiting-kga-dependent-glutaminolysis-mice-senescent.html

Cohen 教授的研究结果:关于 SIRT6 对健康的影响的访谈和要点

现代健康跨度
SIRT6 激活器在市场上有售,但非常昂贵。 它的成本是几百美元。

有人要求对科恩教授进行简要采访。 本视频总结了访谈的要点。 如有任何问题,请查看原始访谈。 如果我错了,请告诉我你的想法。

巴伊兰大学Sagol健康人类长寿中心主任Haim Cohen教授将大量研究精力放在了SIRT6蛋白上。 他和他的团队于 2021 年 5 月发表了一篇文章,表明在小鼠模型中过度表达 SIRT6 可使寿命延长 30%。

科恩教授在大学的网页。
https://life-sciences.biu.ac.il/en/node/641
科恩教授的实验室。
https://www.haimcohenlab.com/

这是 Cohen 教授关于 Sirt6 的论文。
SIRT6 恢复能量稳态并延长健康寿命。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34050173/
从2012年
sirtuin SIRT6 调节雄性小鼠的寿命。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22367546/

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来源和详细信息:

确保最佳视力的最佳眼部维生素终极指南。

最好的眼睛维生素

年龄并不是什么新鲜事物,它会带来很多问题,尤其是当您不照顾好自己的时候。 随着年龄的增长,您更有可能遇到视力问题。 不幸的是,有些人患有与视力相关的问题。

这个问题有一个解决方案。 有几种补充剂可以改善您的视力并帮助您更有效地处理与视力相关的问题。 有很多视力相关的问题,也有一些补品可以帮助你缓解多重问题。

严酷的现实是,并非所有的补品都是一样的,因此并非所有的补品都可以安全使用。 正是出于这个原因,人们在购买膳食补充剂时持怀疑态度。

来源和详细信息:
https://www.whidbeynewstimes.com/national-marketplace/best-eye-vitamins-top-vision-supplements-for-eyesight-support/

投资永生——超级富豪押注逆转衰老是否奏效?

超级富豪投资于试图逆转衰老的公司。 它有效吗?

如果,尽管你无法战胜死亡,但你至少可以延缓与衰老相关的常见疾病,那会怎样?

硅谷是许多人,尤其是超级富豪,投资于试图回答这些问题的公司的地方。

亚马逊首席执行官杰夫贝佐斯和贝宝亿万富翁联合创始人彼得蒂尔已经投资了南旧金山的 Unity Biotechnology。 该公司是一家总部位于旧金山南部的公司,其使命是“延长人类的健康寿命——一个人不会患上衰老疾病的生命期。”

来源和详细信息:
https://www.cnbc.com/2020/02/19/the-ultra-rich-are-investing-in-companies-trying-to-reverse-aging.html?&qsearchterm=The%20ultra-rich%20are%20investing%20in%20companies%20trying%20to%20reverse%20aging.%20Is%20it%20going%20to%20work

揭示驱动哺乳动物长寿的 2,000 个基因:进化对人类预期寿命的影响

哺乳动物的进化揭示了长寿的新基因。

摘要:研究人员确定了 2,000 个与人类长寿相关的基因。 这些基因与驱动哺乳动物寿命延长的生物学机制有关,例如 DNA 修复、凝血和免疫反应。

资料来源:UPF 巴塞罗那

哪些因素决定了每个物种的预期寿命? 纵观历史,科学界一直对这个基本的、复杂的问题着迷。 根据进化论,这些差异主要是由于它们对环境的适应。 例如,适合生活在树上、地下或体重较大的物种的预期寿命更长。 这是因为这些适应性降低了捕食者的死亡率。

来源和详细信息:

The Evolution of Mammals Reveals 2,000 New Genes Key to Longevity in Humans

释放NMN的潜力——它能穿过细胞膜吗?

NMN 和细胞膜

我们将研究 NAD+ 分子、其前体烟酰胺单核苷酸以及关于这些分子是否可以穿过细胞膜的争论。

NAD+对细胞功能至关重要

Nicotinamide Adenine Dinucleotide 是一种氧化还原辅助因子,也是一种信号分子。 它调节细胞功能和生存,作为对环境因素(如营养摄入变化或细胞损伤)的反应。 细胞内 NAD+ 水平的年龄相关变化会影响线粒体功能、营养代谢、昼夜节律、免疫和炎症反应、DNA 修复和细胞分裂、蛋白质到蛋白质信号传导、染色质和表观遗传学。

来源和详细信息:
https://www.leafscience.org/nmn-crosses-cell-membrane/