探索减缓细胞衰老的新途径:合成生物学和基因电路

研究人员开发出一种减缓衰老并延长细胞寿命的解决方案

科学家们花了几十年的时间探索减缓衰老时钟的方法。

长寿。 技术:2020 年,加州大学圣地亚哥分校的一组研究人员发现了两种不同的细胞衰老机制,并对其进行了基因改造,以延长细胞寿命 [1]。 他们的研究现已取得进展,利用合成生物学和基因电路来延缓细胞衰老。 该团队的创新方法可能会彻底改变预防衰老的科学方法,并有助于重新编程不同人类细胞类型的衰老途径。

研究人员在《科学》杂志上描述了酵母、植物、动物以及人类的细胞如何含有负责多种生理功能(包括衰老)的基因调节回路。 加州大学圣地亚哥分校的研究人员发现这些基因回路可以以不同的方式发挥作用。 它们类似于家用电器使用的电路。 细胞衰老的方式取决于其遗传物质、环境等。研究人员发现,细胞衰老的原因要么是 DNA 稳定性下降,要么是线粒体下降。

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Researchers engineer solution to extend cellular lifespan and slow aging

人工智能引导发现潜在的抗衰老 Senolytics 鉴定出三种新型化合物

人工智能识别新的抗衰老候选药物

麻省理工学院、麻省理工学院和哈佛大学布罗德研究所以及生物技术集成生物科学公司的科学家进行的新研究证明了人工智能发现新型抗衰老药物的潜力。

长寿。 技术:Senolytics,一种抑制年龄相关过程(如纤维化、炎症以及癌症)的小分子。 衰老细胞 – 也称为“僵尸细胞” – 是停止分裂并释放有毒化学物质的细胞。 它们是衰老的迹象。 衰老细胞与多种与年龄相关的疾病有关,例如癌症、心血管疾病、糖尿病和阿尔茨海默氏症。 但 senolytics 可以通过选择性地引起这些僵尸细胞的细胞凋亡或程序性死亡来对抗它们。 这项新研究减少了衰老小鼠的衰老细胞数量,并降低了衰老相关基因的表达,作者表示,这一结果“强调了利用深度学习发现衰老疗法的前景”[1]。

人工智能引导的筛选导致了三种候选药物的识别和评估。 将它们与目前正在研究的 senolytics 进行比较,发现其功效相当,但具有更优越的药物化学特性 [1]。

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AI identifies three new antiaging senolytic candidates

探索数字永生——人工智能在定义我们永恒生命中的作用

发现数字永生:人工智能如何帮助我们永生
探索数字永生的迷人概念,以及人工智能对于实现这一概念的重要性。 该视频探讨了以数字方式保存意识、记忆和个性的迷人想法,这可以让我们永远生活在虚拟世界中。 探索最新的人工智能技术,例如思维上传、人工智能驱动的化身和先进的脑机交互,这些技术正在突破生活的界限。

我们将探讨数字永生的现状、其伦理意义和未来前景。 了解人工智能驱动的虚拟助手的最新发展,例如 ChatGPT 和 Neuralink。 此外,了解挑战和未来的机遇。 数字永生会改变人类看待生、死和存在的方式吗? 立即观看,发现可能性。

关键词:人工智能、数字永生(心灵上传)、脑机接口(Neuralink)、ChatGPT、虚拟生命、永恒存在、神经科学、伦理学和虚拟现实。

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细胞农业的突破:来自牛肌肉的永生化干细胞

细胞农业的突破:培养肉行业的游戏规则改变者

塔夫茨大学的研究人员开发出了用于细胞农业的永生化牛干细胞。 这可能有助于克服肉类生产的结垢问题。

安德鲁·斯托特,塔夫茨大学。

细胞培养肉目前难以生产且成本高昂,因为肌肉和脂肪细胞需要能够快速生长和繁殖。 正常的肌肉干细胞只能分裂50次才停止分裂并死亡。 TUCCA小组创造的永生细胞可以无限分裂并产生更多的肉。

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https://interestingengineering.com/innovation/immortalized-bovine-muscle-stem-cells-cultured-meat-production

Ronjon Nag 博士关于衰老疫苗的讲座探讨了延长人类寿命的可能性

我们还能活多久? 演讲
这是一个我以前从未听说过的人,但如果你能抽出 50 分钟来听听,那还是值得一听的。 这是对什么是衰老以及我们如何对抗衰老的总结。 大约 26 分钟后,目标是研制出一种抗衰老疫苗。

Ronjon Nag 博士于 2023 年 5 月 3 日在伦敦举行的“彼得·威尔斯纪念讲座”上发表的演讲。
https://events.theiet.org/events/the-peter-wells-memorial-lecture-2023/

工程技术学会生物医学工程联合指导组主办了本次活动。
https://engx.theiet.org/technical-networks/biomedeng

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揭示通过五种物种的转录逆转衰老的新途径

这项针对 5 个物种的长寿研究发现了逆转衰老的新方法

在《自然》杂志上发表的一项新研究中,研究人员发现了衰老难题的另一部分。 该团队研究了来自不同进化尺度的五个物种:蠕虫、苍蝇、老鼠、老鼠和人类。 他们专注于一个关键的分子过程,该过程为体内所有细胞提供动力,但随着年龄的增长而退化。

转录是将我们的遗传物质转化为蛋白质的第一个过程。 DNA 字母被转化为称为 RNA 的“信息载体”。 它将信息从 DNA 传送到细胞中制造蛋白质的其他部分。

长期以来,科学家们一直怀疑转录可能会随着年龄的增长而出错,但一项新的研究证明事实并非如此,而且是以一种令人惊讶的方式。 随着生物体的衰老,转录过程出人意料地更快。 蒙眼打字速度加快时,错误率也会增加。

来源和详细信息:
https://singularityhub.com/2023/04/18/this-longevity-study-across-5-species-found-a-new-pathway-to-reverse-aging/

运动和大脑健康——解锁健身背后的神经科学

运动与大脑:探索健身的神经科学

健身神经科学探索定期锻炼对我们的大脑和神经系统的深远影响。

运动会增加情绪调节神经递质并刺激神经发生,即新神经元细胞的产生。 锻炼还可以提高记忆力和注意力等认知能力,同时增强大脑的可塑性。

目前的研究表明,体力活动是促进大脑功能和健康的有力工具。 将定期锻炼纳入您的生活方式非常重要。

来源和详细信息:

Exercise and the Brain: The Neuroscience of Fitness Explored