探索超人类主义运动,了解更多关于其利弊的信息。

您想像钢骨一样过不朽的生活吗?

超人类主义是将一个人的大脑上传到网络空间。 一些超人类主义者希望逐渐转变为具有无限可更换组件的“不朽”机器人。

五年前,我们被告知我们都会变成电子人。

你最近有没有迎来一个新孩子? 恭喜! 您是负责任的父母,尽您所能保护您的孩子免受生命危险。 2014 年出生的孩子可能会面临与您不同的挑战。 我们不仅仅是在谈论学习如何使用最新的数字小工具。 这是关于生活在一个“人性”模糊的社会中。

来源和详细信息:
http://www.impactlab.net/2019/12/19/would-you-want-immortal-life-as-a-cyborg/

揭开NMN如何进入细胞成为NAD+之谜

NMN 通过新发现的途径进入细胞

Nature Metabolism 发表了一项新研究,最终揭示了 NMN 如何进入细胞成为 NAD+。 它不必转换为 NR。

在过去的几年里,人们对恢复辅酶烟酰胺-腺嘌呤-二核苷酸 NAD+ 的水平产生了浓厚的兴趣,NAD+ 是一种强大的抗氧化剂,有助于对抗与年龄相关的疾病。 无论是啮齿动物还是人类,NAD+ 水平都会随着年龄的增长而下降。 这会导致与年龄相关的代谢疾病。

什么是 NAD+?

烟酰胺-腺嘌呤二核苷酸是一种辅酶,存在于每个活细胞中。 它是核苷酸二核苷酸。 这意味着它由两个核苷酸组成,这两个核苷酸通过其磷酸基连接。 核苷酸由两个碱基组成:烟酰胺和腺嘌呤。

来源和详细信息:
https://www.leafscience.org/nad-transporter-identified/

长寿不平等:富人如何押注活到 100 岁

富人赌活到100岁

金钱可能买不到爱情,但可以买到更好的健康。 世界上的富人愿意花很多钱来确保他们尽可能地长寿和舒适。

富人会为更长的寿命付出更多。 收入不平等已被寿命不平等所取代。

来源和详细信息:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-20/the-rich-are-betting-on-living-to-100

NIH 和 Lacks 家族就共享 HeLa 基因组数据达成协议

家庭对共享 HeLa 细胞基因组数据缺乏了解

这种细胞类型可能导致人类细胞中无限的细胞分裂,也就是永恒的寿命。

柯林斯博士说,海拉基因组的测序和发表揭示了重要的伦理和政治问题。 我们在四个月内与这家人见了三次面,以了解他们的看法。 我们做出的决定尊重他们的意愿,同时允许科学进步。 \”我们感谢 Lacks 家族的慷慨和体贴。\”

HeLa 基因组数据使用协议

控制访问 HeLa 细胞全基因组序列的新政策将使 Lacks 家族能够参与 HeLa 基因组的研究工作,并跟踪由此产生的任何发现。 根据新政策,如果生物医学研究人员同意遵守 HeLa 基因组数据使用协议的条款,他们将能够请求访问 HeLa 细胞的完整基因组序列。 拉克斯家族的两名成员将加入新成立的六人 NIH 工作组,该工作组将审查获取 HeLa 基因组序列数据的提案。 由 NIH 资助的从 HeLa 细胞中产生全基因组序列的研究人员也有望将数据存储在一个数据库中,以便将来共享。 禁运解除后,可通过以下网址访问数据库研究页面:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gap/cgi-bin/study.cgi?s…0640.v1.p1 . 家人的意愿将得到尊重,并鼓励其他调查人员也这样做。 从 HeLa 细胞系生成或使用完整基因组数据的研究人员将需要在他们的出版物中承认并表达对 Lacks 家族的感激之情。

来源和详细信息:
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-lacks-family-reach-understanding-share-genomic-data-hela-cells

探索不寻常的 DNA 四螺旋结构及其与罕见衰老综合症的联系

一种称为“四螺旋”的 DNA 结构可能是导致罕见衰老综合症的原因

双螺旋 DNA 几乎是同义词,但这并不是将长链遗传信息压缩到狭小空间的唯一方法。

当 DNA 双链自身加倍或与另一条双链连接时,它可以形成一个四链结,称为 G-quadruplex。

科学家于 2013 年首次在活体人体细胞中发现了这些“双双螺旋”,此后的几年里,这些结在癌细胞中的浓度很高。

来源和详细信息:
https://www.sciencealert.com/an-unusual-four-stranded-structure-in-dna-could-be-behind-a-rare-aging-disease

脑干细胞延长和胶质母细胞瘤抑制关键蛋白的鉴定

脑干细胞长寿与一种关键蛋白质有关

根据罗格斯大学的一项研究,该受体最初被确定为胰岛素作用所必需的,并且也位于小鼠大脑深处,在脑干细胞存活中起着关键作用。 这一发现对大脑健康具有重要意义,包括未来对大脑疾病的治疗。

在 Stem Cell Reports(第 0 卷)上发表的一项研究中,一种称为胰岛素受体的蛋白质被确定为大量存在于位于大脑脑室下区的神经干细胞中。 神经干细胞负责神经系统的发育,并在成年期持续存在。 这些神经干细胞继续产生新的神经元,以及对维持大脑基础结构和功能至关重要的非神经元细胞类型。

另外,科学家在检查脑肿瘤时发现了另一个发现。 INSR 对于维持和维持称为胶质母细胞瘤的专门脑癌干细胞群至关重要。 使 GBM 干细胞群中的 INSR 失活会抑制这些原始肿瘤形成细胞的生长。

来源和详细信息:
https://www.rutgers.edu/news/key-protein-identified-brain-stem-cell-longevity

释放主基因的潜力以恢复衰老中的听力损失

科学家在老鼠身上发现主控基因可以恢复随年龄增长而丧失的听力

随着年龄的增长,过度的噪音和生活方式因素会损害向大脑传输频率信息的感觉细胞。 听力损失通常是永久性的。 很难选择性地再生这些感觉细胞,这些细胞在将声音从外耳和内耳传递到大脑方面起着关键作用。 但这可能正在改变。

西北大学的科学家在一项小鼠研究中发现了一种主基因,该基因能够对耳毛细胞(也称为耳蜗细胞)进行编程,使其成为听力所必需的外毛细胞或内毛细胞。 Nature 发表了这一突破。

在一份新闻稿中,该研究的主要作者 Jaime Garcia-Anoveros 博士说:“我们的发现为我们提供了第一个可以清楚地区分这两种类型的细胞开关。” 以前无法制造内毛细胞或外毛细胞。 “我们克服了一个主要障碍。”

来源和详细信息:
https://www.iflscience.com/health-and-medicine/scientists-discover-master-gene-in-mice-that-could-restore-hearing-lost-in-aging/