解开极度长寿的秘密:千岁兰的基因组

千岁兰的基因组揭示了支持沙漠长寿的独特生物学
大约 2021 年 face_with_colon_three

千岁兰这种只有两片叶子的植物却能在非洲沙漠的恶劣条件下生存,是独一无二的。 作者介绍了千岁兰的染色体水平基因组组装,并解释了基因功能、调控和适应如何导致其独特的形态。

来源和详细信息:
https://www.nature.com/articles/s41467-021-24528-4

新药通过抗衰老的首次人体试验

一种杀死旧细胞的抗衰老药物的首次人体试验取得成功

在为期三周的达沙替尼(一种白血病药物)和槲皮素作为补充剂的过程中,患者接受了九次给药。 患者报告说,到研究结束时,他们能够在同一时间段内比以前走得更远,并显示出其他改善迹象。

在一份新闻声明中,Jamie Justice 表示,“这项试点研究代表了 IPF 等年龄相关疾病治疗的重大进步。”在这里,我们针对与 IPF 相关的衰老生物学标志进行了治疗。 我们在人类患者身上展示了早期但有希望的结果。

来源和详细信息:
https://futurism.com/the-byte/anti-aging-drug-old-cells

Aubrey de Gray 预测到 2036 年保持年轻状态的几率为 50%

生物医学老年学家 Aubrey de Gray

SENS 研究基金会首席科学官预测,到 2036 年,人们有 50% 的概率通过先进的技术和科学来保持年轻的容貌。

这是一个类似于《将死的最后一代》的时间线。 你做对了(希望如此!)

来源和详细信息:
https://www.facebook.com/lastgenmovie/posts/123783856422415

探索哈佛大学教授兼 Redox Medicine 主任 Vadim gladyshev 博士的创新思维

Vadim Gladyshev 博士 – 哈佛大学

专访哈佛大学Vadim gladyshev博士

最近,我们有机会与 Vadim gladyshev 博士交谈。 他是马萨诸塞州波士顿哈佛医学院布里格姆妇女医院的医学教授和氧化还原医学主任。 他是衰老、氧化还原生物学方面的专家,他对硒蛋白质组的描述是众所周知的。 他的实验室专注于比较基因组、硒蛋白和氧化还原生物学。

Gladyshev 博士毕业于俄罗斯莫斯科的莫斯科国立大学。 他于 1990 年代在马里兰州贝塞斯达的国家心肺血液研究所和国家癌症研究所完成了博士后培训。 他从小就对科学和化学很感兴趣。 他赢得了两次地区奥林匹克竞赛的化学奖,并以一枚奖牌从高中毕业。 莫斯科国立大学也授予他最高荣誉。 Gladyshev 博士同时完成了音乐学校和高中学业,并在大学期间成为了国际象棋大师,这让他令人印象深刻的成绩更加令人印象深刻。

如果您无法参加 7 月 12 日在纽约市举行的终结与年龄相关疾病的会议,您仍然可以在下方欣赏我们对 Gladyshev 博士的采访。

来源和详细信息:
https://www.leafscience.org/dr-vadim-gladyshev-harvard-university/

揭示衰老和慢性疾病的遗传学:一项研究

研究揭示慢性病与衰老之间的遗传联系

在全球范围内,60 岁以上人口的增长速度超过任何其他年龄组。 慢性病威胁着他们的生活质量,并对医疗保健和经济体系构成挑战。 来自 PolyOmica 和爱丁堡大学的研究人员,以及来自 Gero、MIPT 和其他机构的科学家共同努力,以更好地了解 healthspan 背后的生物学原理,即在慢性疾病出现之前发生的一个人生命的健康期。 Gero、MIPT 和 UK Biobank 的科学家对数据进行了分析,以检查 37 至 73 岁之间超过 300,000 人的遗传学和病史。

这项研究今天发表在 Communications Biology 上,由 Yurii Alchenko 教授和 Peter Fedichev 博士领导。 该研究表明,许多慢性疾病,包括癌症、糖尿病和慢性阻塞性肺病、中风和痴呆症,都有一个共同的机制。

Peter Fedichev 解释说,根据 Gompertz 死亡率法,一旦您达到 40 岁,死于任何原因的风险就会呈指数级增长,并且每八年翻一番。 通过分析来自 UKB 的临床数据的动态,我们发现与年龄相关的疾病风险以符合 Gompertz 死亡法则的速度翻了一番。 慢性病与死亡率之间的密切关系表明,这些疾病的风险可能是由衰老引起的。 Healthspan 是一个代理变量,可用于研究控制衰老速度的遗传因素。 然后可以研究这个抗衰老干预的“圣杯”目标。

来源和详细信息:
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-01/g-aac012919.php

Ichor Therapeutics 推出 grapeseed.bio,这是一项针对 Rejuvenation 生物技术的战略基金和加速器计划

Ichor Therapeutics 宣布成立 Grapeseed。
Ichor Therapeutics 是一家位于纽约拉斐特的生命科学公司。 它是再生技术领域最大的参与者之一。 自 2013 年成立以来,它已经发展并扩大了其致力于治疗衰老疾病的公司的投资组合。 2018 年 8 月 1 日,Ichor 宣布其战略基金 Grapeseed.bio。

什么是葡萄籽?

该计划将为生命科学初创企业提供高达 100,000 美元的资金。 它还包括技术培训和指导。

来源和详细信息:
https://www.leafscience.org/ichor-therapeutics-announces-the-formation-of-grapeseed-bio/

伊隆马斯克的可怕警告:不朽的机器人独裁者的崛起

埃隆马斯克:“我们都将为不朽的机器人独裁者服务”
埃隆·马斯克 (Elon Musk) 将人工智能与“召唤恶魔”进行了著名的比较。

特斯拉的亿万富翁说,这项技术将导致创造和控制一个不朽的机器人领袖,人类永远无法逃脱。

克里斯潘恩的新纪录片“你相信这台电脑吗?” 昨晚在洛杉矶首映。

来源和详细信息:
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5585185/We-forced-serve-immortal-ROBOT-DICTATOR-warns-billionaire-Elon-Musk.html

研究人员发现具有延长生命潜力的新分子

研究人员发现可以延长寿命的新分子

耶路撒冷希伯来大学的研究人员发现了一个分子家族,可以让细胞修复受损部位,让组织保持正常功能。 C. elegans 是一种蛔虫模型生物,用于证明其功效。 研究小组检查了不同疗法对生活质量和寿命的影响,并表明它们可以保护蠕虫和人体细胞免受损害。

研究人员 Einav Gross、Shmuel Benjamin-Sasson 和他们的团队创建了一家名为 Vitalunga 的公司,以便将研究转化为疗法。

长寿。 技术:组织老化是我们细胞中质量控制机制效率下降的结果。 这导致有缺陷的线粒体堆积,线粒体是负责能量生产的细胞“发电厂”。 线粒体就像微小的电池,可以帮助细胞发挥作用。 线粒体自噬是一种用新线粒体替换受损线粒体的复杂机制。 然而,随着年龄的增长,这种机制会减弱。 它会导致细胞功能障碍、组织活动退化和许多与年龄相关的疾病,包括阿尔茨海默氏症、帕金森氏症、心力衰竭和肌肉减少症。

来源和详细信息:
https://longevity.technology/researchers-discover-new-molecules-with-longevity-boosting-potential/