新一代氧离子电池比锂离子电池更安全、更清洁且使用寿命更长。

研究人员发明了革命性的新型电池,它比锂离子电池更清洁、更安全、使用寿命更长。

根据维也纳科技大学的一份新闻稿,氧离子电池不会面临与锂电池相同的老化问题。 这意味着它们可以在非常长的时间内保持有效。

这些电池可由不燃材料制成,不需要与锂电池相同的稀有材料。 这意味着它们对环境的影响要小得多,并且如果处理不当也不会自爆。

维也纳工业大学化学技术研究所的亚历山大·施密德(Alexander Schmid)表示:“许多电池都存在电荷载流子在达到某一点后无法移动的问题。”当电荷载流子不再发电时,电池的容量就会下降。 经过多次充电循环后,这可能会成为问题。

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https://news.yahoo.com/research-team-invents-revolutionary-batteries-113000660.html

人工智能驱动的潜在抗衰老分子的发现 – 以 Senolytics 为例

人工智能发现潜在的抗衰老分子

这项研究表明,人工智能是识别新候选药物的强大工具,特别是在药物开发的早期阶段和具有复杂生物学的疾病中。

机器学习模型经过训练,可以识别具有衰老特性的化学物质的关键特征。 最近,发现三种化学物质能够去除衰老细胞而不损害健康细胞。

图片来源:Mplanine,CC BY-SA 4.0,来自 Wikimedia Commons。 图片来源:Mplanine CC BY SA 4.0,来自 Wikimedia。

这些细胞仍然具有代谢活性,但已停止分裂。 这些细胞随着年龄的增长而繁殖,它们分泌的物质会引起慢性炎症并影响附近的细胞。 这会导致衰老以及与年龄相关的疾病,如阿尔茨海默病、心脏病、糖尿病和癌症。 衰老研究的重点是消除或重新编程。

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https://www.futuretimeline.net/blog/2023/06/21-ai-aging-technology.htm

Chinmo:解开变态的遗传秘密

青春基因Chinmo

科学家们对昆虫经历完全变态的非凡能力着迷。 他们正试图发现什么遗传机制控制着这种转变。

进化生物学研究所、CSIC-UPF 和巴塞罗那 IRB 最近的一项研究揭示了三个基因 Chinmo Br-C E93 在昆虫生长阶段的协调作用。 这项发表在《eLife》上的研究为变态进化提供了新的见解。 它还揭示了这些基因在生长、癌症调节和发育中发挥的作用。

长寿。 Chinmo 可能听起来像《口袋妖怪》中的角色,但它实际上是一项更有趣的技术。 科学家认为,这个基因与Br-C、E93等基因一起,在昆虫的进化和发育过程中得到了保守。 他们认为,通过充当生物钟的指针,它们可以在昆虫的进化和变态中发挥重要作用。 了解和利用所涉及的生物学,有一天可以使我们能够转化培养的皮肤细胞来替代器官或在早期阶段阻止肿瘤。 你可以走开,塞思·布伦德尔博士。

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Introducing Chinmo – The Youth Gene

释放多胺的潜力:探索亚精胺对长寿的影响

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探索超声波治疗的治疗潜力:从癌症治疗到抗衰老

使用超声波治疗从癌症到衰老的各种疾病

我们最熟悉的是超声波,它是一种在怀孕期间使用的非侵入性成像技术。 现在,它正在临床试验中进行测试,成为治疗多种疾病的强大工具。

凯特·斯克尔

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https://www.newscientist.com/article/mg25834430-700-how-ultrasound-therapy-could-treat-everything-from-ageing-to-cancer/

世界上最大的圈养鳄鱼卡修斯庆祝智慧诞生 120 周年

世界上最大的圈养鳄鱼120岁生日后,科学家们获得了有关长寿的“重要信息”

图迪·斯科特(Toody Scott)是绿岛海洋鳄鱼公园里照顾卡西乌斯的鳄鱼饲养员,他在一封电子邮件中表示,无法知道卡西乌斯的确切年龄,因为他生来就是野生的。 年龄是一个估计值。 斯科特说,这只近18英尺(5.5米)高的咸水巨兽“几年前”就被过生日了,因为“澳大利亚北部鳄鱼的出生季节不对。”

1984 年,研究人员在澳大利亚达尔文西南部的一个养牛场捕获了这条鳄鱼,当时牧场主抱怨失去了牲畜。 卡修斯估计年龄在 30 岁至 80 岁之间,仍然是澳大利亚有史以来捕获的最大的活着的鳄鱼。

格雷厄姆·韦伯告诉美国广播公司新闻,这条鳄鱼长 16 英尺 10 英寸(5.13 m),尾巴至少缺失 6 英寸(15 厘米),部分鼻子也缺失。 “当时他是一条巨大的、看上去粗糙的鳄鱼。那么大的鳄鱼可不是什么正常的鳄鱼。”

来源和详细信息:
https://www.livescience.com/animals/alligators-crocodiles/worlds-largest-captive-croc-turns-120-giving-scientists-serious-knowledge-on-longevity?utm_medium=social&utm_content=livescience&utm_source=facebook.com&utm_campaign=socialflow

癌症风险与 Y 染色体缺失之间的联系

癌症是由 Y 染色体缺失引起的,Y 染色体是衰老的自然组成部分。
科学家们仍在探索Y染色体的生物学功能。 研究人员发现,随着年龄的增长,男性的 Y 染色体会丢失,这种现象与心脏病以及最近的癌症有关。 一些研究表明,Y 染色体的缺失可以解释为什么男性比女性稍早死亡,或者为什么某些癌症在男性中更常见。

使用小鼠模型证明 Y 染色体上的 KDM5D 基因会增加某些类型结直肠肿瘤转移的风险。 另一份研究报告显示,当细胞失去Y染色体时,膀胱肿瘤可以更好地逃避免疫系统。 这增加了患侵袭性膀胱癌的风险。

来源和详细信息:
https://www.labroots.com/trending/genetics-and-genomics/25467/loss-chromosomes-natural-aging-drives-cancer

发现“免疫细胞三重奏”改善肝癌免疫治疗的力量

三种免疫细胞可以改善免疫治疗

免疫疗法是一个快速发展的领域,旨在刺激您的免疫系统,以针对包括癌症在内的各种疾病。 检查点抑制剂是一些免疫疗法的一部分,它可以阻断细胞标记物之间的相互作用,并允许细胞杀死与细胞结合的肿瘤细胞。 抗程序性死亡-1(抗 PD-1)是检查点抑制剂的一个例子。 T 细胞上存在程序性细胞死亡-1 (PD-1) 或程序性细胞死亡的表达。 T 细胞的职责包括杀死癌症等受感染的细胞类型。 PD-1 与 PDL1 结合并阻止 T 细胞杀死肿瘤。 检查点抑制剂对某些癌症患者起作用。 然而,在癌症更具侵袭性的情况下,例如肝肿瘤,免疫疗法的选择是有限的。 西奈山伊坎医学院的 Miriam Merad 博士最近在《自然医学》上发表的一项研究报告了一种新的肝癌免疫治疗策略。

梅拉德和他的同事们在肿瘤内发现了“三重”免疫细胞,这有助于改善免疫治疗。 研究人员在肝细胞癌(HCC)中发现了这组细胞,这是一种致命的侵袭性肝癌。 抗 PD-1 免疫疗法需要针对特定的肿瘤群体。 HCC 中 T 细胞活化的增加很重要,因为它表明肿瘤对免疫系统变得更加敏感。

研究人员检查了这一现象,以找出为什么肿瘤中的一些免疫细胞可以产生更好的免疫治疗反应,而另一些则不能。 研究小组检查了检查点抑制剂治疗前后的患者样本。 梅拉德和其他人一起使用计算方法来分析样本。 这使他们能够识别患者在免疫治疗后改善所必需的免疫细胞。 研究人员可以通过这种计算细胞分析确定肿瘤中是否存在“三重”细胞来改善患者的治疗结果。

来源和详细信息:
https://www.labroots.com/trending/immunology/25466/immunotherapy-improved-immune-cells