揭示高代谢的高成本:线粒体损伤和生物衰老

过度活跃的细胞代谢与生物衰老有关

为什么细胞会衰老,人类也会衰老? 为细胞提供能量的线粒体细胞器可能是一个主要因素。 虽然这个想法不是新的,但没有来自人体细胞的直接证据。 到目前为止。

哥伦比亚大学研究人员团队在 1 月 12 日发表于 Communications Biology 的一篇文章中发现,线粒体受损的细胞通过增加能量消耗做出反应。 虽然这种适应——称为代谢亢进——提高了细胞的短期存活率,但它的代价很高:细胞衰老的速度急剧增加。

这些发现是在患有罕见线粒体疾病的患者的细胞上进行的,可能与同样影响线粒体的其他疾病有关。 哥伦比亚大学 Vagelos 内科和外科医生学院行为健康(精神病学和神经科学)首席研究员兼副教授 Martin Picard 博士说,这些包括神经退行性疾病、炎症和感染。

来源和详细信息:
https://www.cuimc.columbia.edu/news/overactive-cell-metabolism-linked-biological-aging

个性化生物工程人类心脏:通过 Organamet Bio Inc. 首席执行官 Doris A. Taylor 博士的愿景为所有人带来希望

Doris A. Taylor 博士 – Organamet Bio Inc. 首席执行官 – 个性化生物工程人类心脏
Organamet Bio Inc. 首席执行官 Doris A. Taylor 博士 博士

Doris A. Taylor 博士,博士 是 Organamet Bio Inc. (https://organametbio.com/) 的首席执行官,该公司是一家早期初创公司,致力于挽救生命并降低心脏病患者的医疗保健成本。 Organamet 的目标是在五年内为需要的人提供个性化的生物工程心脏。 这将增加心脏的可用性和可及性,减少或消除免疫抑制的需要,并降低终生移植的总成本。

Taylor 博士曾在德克萨斯州休斯顿的德克萨斯心脏研究所担任再生医学主任和细胞与器官生物技术中心主任。 她专注于整合再生医学和组织工程。

泰勒博士拥有博士学位。 来自德克萨斯州达拉斯的 UT 西南医学中心。 她在布朗克斯(纽约)的阿尔伯特·爱因斯坦医学院完成了博士后培训,在那里她首先从事组织工程,并在实验室培养了心肌细胞。

Taylor 博士从 1991 年到 2007 年在杜克大学任教,然后转到明尼苏达大学,2008 年,她的团队在《自然医学》杂志上发表了一篇具有里程碑意义的论文,他们利用组织工程过程的组合创造了新的跳动大鼠心脏, 首先将死细胞从现有心脏剥离(在称为“去细胞化”的过程中),留下心脏细胞外基质,然后通过注射新的年轻大鼠干细胞重新播种基质。

Taylor 博士还是 Miromatrix Medical Inc. 的联合创始人和创始成员。

Taylor 博士在《自然医学与循环研究》以及《分子生物学杂志》、《生物化学杂志》、《美国心脏病学会杂志》、《美国医学会杂志》、《生物化学杂志》、《美国医学会杂志》等杂志上发表了她的作品。 美国医学会杂志 美国医学会杂志 美国医学会杂志 美国医学会杂志 美国医学会杂志 美国医学会杂志 美国医学会杂志 美国医学会杂志 美国医学会杂志 Association Journal of the American Medical Journal 她是多项发明公开、专利申请和专利的发明人。 她还创立了多家专注于心血管修复技术的公司。 她是妇女健康研究学会心血管工作组 (SWHR) 和性别差异研究组织的成员。 她还隶属于美国科学促进会、美国心脏协会和美国实验生物学学会联合会。 她最近在再生医学联盟执行委员会任职。

AHA 已将 Taylor 博士评为 Top 10 Research Advances。 她的作品在 60 分钟以及 NPR、CNN 和其他媒体上进行了专题报道。

来源和详细信息:
https://www.youtube.com/watch?v=HvDxq5pDpM4

谷歌 vs. 死亡:老龄化战争已经打响

谷歌的 Calico——抗老战争真正打响

谷歌宣布他们的新企业 Calico 旨在延长人类寿命,这可能是开始的结束,而不是结束,甚至不是开始。

谷歌与死亡(更多)

自文明诞生以来,人类就一直被这样一个事实所束缚:没有任何生活方式、药物和命运的机会可以让任何人在不经历身心功能逐渐衰退的情况下生存超过几年。 这将导致不可避免的死亡。 对于大多数人来说,这种知识是如此的毁灭灵魂,以至于我们已经建立了整个世界观和社会来忽视它,主要是通过说服自己衰老可以是一件积极的事情。 为什么不? 何必呢?

来源和详细信息:
http://ideas.time.com/2013/09/18/finally-the-war-on-aging-has-truly-begun-2/

斯坦福大学的科学家发现了逆转人体细胞衰老的关键

干细胞技术逆转人体细胞衰老

噢,噢。

斯坦福大学的科学家们发现了一种从本质上使衰老细胞恢复到年轻状态的方法。 使用用于早期胚胎发育的蛋白质混合物处理细胞。 这消除了大部分衰老的分子标记。 在小鼠试验中,这些细胞类似于年轻动物的细胞。

干细胞可以分化成人体中发现的任何类型的细胞。 这不仅对胚胎的健康发育至关重要,而且还开辟了一种补充丢失细胞和修复受损器官和组织的迷人疗法。

这种类型的治疗正在使用诱导多能细胞 (iPS) 进行。 科学家们从患者身上提取成体细胞,通常是从他们的皮肤上提取,然后将它们暴露于 Yamanaka 蛋白质中。 他们将细胞恢复到胚胎状态,并准备好转化为任何需要的细胞。

来源和详细信息:
https://newatlas.com/medical/stem-cells-anti-aging-stanford/

对死亡的恐惧:如何驾驭你身体拥挤的战场

你的身体是一个拥挤的战场

是时候让我们重新思考我们对控制死亡、衰老和疾病的追求,以及对死亡的恐惧。

我上医学院是为了了解死亡,也许是为了平静下来。 我发现,我的许多朋友都是医生。 你突然意识到,通常是在你年轻的时候,但有时是在晚年,你会死去。 这一刻令人恐惧、震惊和可怕。 你假装它从未发生过,但你仍然担心其他事情。 然后有一天,你把手放在脖子上,比如在淋浴时,然后……那是什么? 你一开始就知道那些硬块不应该在那里。 他们在那里,他们代表着死亡。 你无法逃避你的死亡。

我不想那样震惊。 我想如果我成为一名有经验的医生,我会习惯死的。 它不会让我震惊,我可以忍受它。 我的策略运作良好。 在我与病人相处的这些年里,我意识到在我生病之前我会很健康。 我知道,虽然我可以推迟不可避免的事情,但我对情况的控制非常有限。 我意识到我需要过我的生活,就好像这是我生命的最后一天,就好像没有明天一样。 正如我所看到的,曾经被称为“医疗”的服务——即治疗病人——变成了“医疗保健”,让人们保持健康,但成本却在不断增加。

来源和详细信息:
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/05/barbara-ehrenreich-natural-causes/556859/

UBX1325 完成湿性 AMD 第 2 期 ENVISION 研究的招募

UNITY Biotechnology 完成了 UBX1325 治疗湿性年龄相关性黄斑变性的 2 期 ENVISION 研究的招募
由于对研究的高度关注,51 名患者被纳入研究。 这比目标增加了 10%。

预计 2023 年第一季度将提供 16 周的数据,2020 年第二季度将提供 24 周的数据。

加利福尼亚州南旧金山,2022 年 9 月 19 日(环球新闻社)——UNITY Biotechnology, Inc.(纳斯达克股票代码:UBX),一家开发治疗方法以阻止、停止和逆转衰老疾病的生物技术公司,完成了其 ENVISION 阶段的注册 2 UBX1325 在湿性 AMD 患者中的临床研究。 这项研究是一项积极的比较,比较了两种剂量的 UBX1325 和每隔一个月的 aflibercept 治疗 24 周之间的疗效。

来源和详细信息:
https://ir.unitybiotechnology.com/news-releases/news-release-details/unity-biotechnology-completes-enrollment-phase-2-envision-study

年龄和环境对健康的影响:看看遗传学如何随着年龄的增长而发挥越来越小的作用

随着年龄的增长,遗传学变得不如我们的年龄重要。
新的研究表明,随着年龄的增长,哪个因素更重要。

我们如何变老取决于许多因素。 遗传学、我们的环境和年龄都是影响我们衰老的因素。 对衰老影响最大的关键因素是什么,如何改变?

加州大学伯克利分校的研究人员进行的一项新研究发现,与遗传因素相比,衰老和环境是决定晚年健康状况的更重要因素。 该研究发表在《自然通讯》杂志上。

与基因相比,衰老对健康的影响更大。

基因DNA

加州大学伯克利分校的研究人员进行的一项新研究发现,随着年龄的增长,遗传和衰老在决定健康方面发挥着比环境更重要的作用。 该研究发表在《自然通讯》杂志上。

来源和详细信息:
https://interestingengineering.com/health/genetics-plays-less-role-than-age-as-we-get-older