揭开小鼠大脑中少突胶质细胞系细胞与神经元之间物质转移的奥秘

研究人员找到了一种从小鼠神经元转移大脑物质的方法

加州大学戴维斯分校的研究人员率先报告了一种特定类型的脑细胞(称为少突胶质细胞谱系细胞)如何将细胞物质转移到小鼠大脑中的神经元。 研究人员的工作表明,这些细胞和神经元的相互作用是协调的。 《实验医学杂志》今天发表了这项研究。

这种物质转移到神经元的新概念为理解大脑成熟和寻找治疗阿尔茨海默氏症、脑瘫和帕金森氏症等神经系统疾病开辟了新的可能性。

少突胶质细胞谱系细胞,也称为少突胶质细胞,是在中枢神经系统中发现的一种神经胶质细胞。 这些神经胶质细胞类型从出生时就形成,以支持神经回路的成熟。 这些细胞以参与髓鞘形成、神经轴突周围绝缘鞘的形成而闻名。

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https://medicalxpress.com/news/2023-04-brain-cells-material-neurons-mice.html

发现长生不老的秘密:10 种奇异的长生不老方式

十种奇怪的方式让你长生不老
探索 10 种可以长生不老的怪异方式,包括两次长生不老的想法。

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D 中的中场休息,米格尔·约翰逊 (Miguel Johnson)。

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卡路里限制可延缓健康成人的衰老过程

少即是多:饮食策略被证明可以减缓健康成年人的衰老

在一项随机人体试验中,已证明可以减缓生物衰老的卡路里限制干预措施能够显示证据表明它可以减缓步伐。

由哥伦比亚大学哥伦比亚老龄化中心领导的国际研究小组进行了一项随机对照研究,这在同类研究中尚属首次。

哥伦比亚大学是一所位于纽约市的私立常春藤联盟大学,始建于1754年,是纽约最古老的高等教育机构,也是美国历史第五悠久的高等教育机构。 哥伦比亚大学是这所大学的正式名称。

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Less Is More: The Diet Strategy Proven To Slow Aging in Healthy Adults

科学家们发现了一种可能减缓人类衰老的新方法。

科学家找到减缓人类衰老过程的方法

一项新的研究可能终于找到了“生物学中的基本问题”的答案,可以帮助我们了解导致衰老的原因以及我们如何逆转它。

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https://www.euronews.com/next/2023/04/20/german-scientists-make-a-major-discovery-that-could-slow-down-the-ageing-process

骨关节炎的可注射细胞疗法是一种很有前途的治疗方法。 全球公共卫生危机的解决方案

一种使用可注射细胞的新细胞疗法可以帮助治疗骨关节炎

维克森林再生医学研究所的科学家们开发了一种很有前途的细胞疗法,可以通过注射来治疗骨关节炎。 这种治疗可减少炎症,同时还能使关节软骨再生。

骨关节炎最近被美国食品和药物管理局确定为公共卫生危机,它影响着全世界超过 5.2 亿遭受疼痛和炎症折磨的人。 骨关节炎可由关节的机械或外伤性应力引起。 这会导致无法修复的软骨损伤。

WFIRM 研究的主要作者 Johanna Bolander 表示,如果不更好地了解导致骨关节炎的原因,有效的治疗是有限的。 我们首先研究了导致骨关节炎的过程,将它们与功能环境进行比较,然后使用这些信息创建免疫疗法细胞疗法。

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https://medicalxpress.com/news/2023-04-cell-therapy-osteoarthritis.html

压力可以加速生物衰老,但恢复可以逆转它

一项研究表明,生理年龄会随着压力的增加而增加,并在恢复后逆转。

在一项针对小鼠和人类的新研究中,发现生物衰老是动态的,压力引起的生物衰老增加可以通过恢复来逆转。 Cell Metab olism 发表了这项研究。

我们如何确定年龄?

一个人的生理年龄并不总是与实际年龄相同。 虽然实际年龄衡量的是您活着的时间长短,但您的生物学年龄显示的是您的细胞在您的一生中是如何衰老的。

来源和详细信息:
https://www.technologynetworks.com/proteomics/news/biological-age-increases-with-stress-and-is-reversed-with-recovery-study-suggests-372444

了解线粒体在与年龄相关的认知障碍中的作用

与年龄有关的认知障碍可能是由线粒体电源故障引起的

大脑就像一个拼图,需要许多相互依存、相互嵌套的拼图。 大脑分为不同的区域。 每个区域都包含数百万个神经元,这些神经元由数千个突触连接。 这些使神经元之间能够进行通信的突触依赖于较小的结构,包括发送消息的树突、接收消息的神经元和产生能量的线粒体。 所有这些部分都是创造一个连贯的大脑所必需的。

在老化的大脑中,这些片段可能会丢失或改变,它们不再适合更大的大脑拼图。 Frontiers in Aging Neuroscience 发表了关于该主题的研究报告。

索尔克研究所高级科学家、该研究的共同第一作者考特尼·格拉维斯·布鲁姆 (Courtney Glavis Bloom) 表示,随着年龄的增长,50% 的人会失去工作记忆。 这意味着他们在短期内操纵和持有信息的能力下降。 我们着手研究为什么有些人随着年龄的增长仍能保持健康的工作记忆,而另一些人却不能。 我们发现了一种新的突触机制,它是认知障碍的基础。

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https://medicalxpress.com/news/2023-04-mitochondria-power-failure-age-related-cognitive.html