调查 100,000 小时 LED 灯泡的消失

持续 100,000 小时的 LED 灯泡发生了什么?

Hackaday 上有一篇很棒的文章讨论了 LED 灯泡的使用寿命。 它还涉及 LED 的使用寿命。 本文重点介绍 LED 灯泡的使用寿命,包括其电子元件和外壳。 文章还讨论了颜色变化和流明衰减的问题。

在考虑长期空间应用时,这些问题很重要。

LED 盒子的使用寿命额定值可以高达 100,000 小时,对于早期采用者来说甚至可以达到 50,000 小时。 在最近访问一家五金店时,我发现最长的广告寿命仅为 25,000 小时。 有些人声称 7,500 小时甚至 15,000 小时。 这些是 Cree 和 GE 品牌的灯泡。

10万小时的住宅用LED灯泡怎么了? 最初的估计是否过于乐观? 这只是营销炒作吗? 我们是否没有足够的关于 LED 的信息来准确预测它们的使用寿命?

这些问题受到了考验。 休息后,我会给你一些关于统治白炽灯泡时代的灯泡卡特尔的背景信息(不是恶作剧,卡特尔控制了你的灯泡寿命)然后摧毁一些 LED 灯泡以说明为什么它们的寿命要短得多 比那些原来的 LED 替代品。

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What Happened to the 100,000-Hour LED Bulbs?

科学家揭示了饮食中可改善大脑健康和长寿的前 5 种食物

科学家们就 5 种促进大脑健康和长寿的食物达成一致

当有如此多的时尚饮食和“超级食品”可供选择,以及范围广泛的营养补充剂时,很难知道从哪里开始。

随着年龄的增长,做出正确的选择以降低患上高血压、2 型糖尿病、肥胖症和心血管疾病等健康问题的风险,这一点尤为重要。

这些健康状况也会影响大脑:它们会增加神经退化,从而增加患阿尔茨海默氏症和其他脑部疾病(如血管性痴呆或帕金森氏症)的风险。

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https://www.inverse.com/article/58341-brain-health-beetroots-fish-berries

动物王国的睡美人:研究缓步动物的衰老过程

缓步动物(又名水熊)与睡美人有什么共同之处
缓步动物可以在冰冻温度下存活而不会失去活力。 它们是可爱的小动物,也被称为“水熊”,可以适应极端条件。 缓步动物非常适应恶劣的环境。 Ralph Schill 是斯图加特大学的教授。 他说,无水生物缓步动物(干的)可以在没有水的情况下存活多年。 没有迹象表明在冷冻状态下老化会增加或减少。 事实上,冷冻的缓步动物不会老化。

水熊虫,或水熊虫,是一种线虫。 水熊有相同的步态,但这就是将它们与熊联系起来的全部原因。 由于它们能够快速适应不断变化的环境条件,缓步动物会在极热的环境中变干或冻结。 席尔说,缓步动物不会死,而是会进入深度睡眠。 当细胞有机体冻结或干涸时,它会经历不同类型的压力。 即便如此,它们仍能在极热和极冷的条件下生存。 他们没有任何明显的生命迹象。 在这种放松状态下,动物的内部计时器可能会变慢,从而引发动物是否正在衰老的问题。

Schill 和他的研究团队研究了干燥的水熊虫的老化过程,这些水熊虫在栖息地等待雨水多年。 在格林兄弟的童话故事中,一位公主睡着了。 100 年后,她醒来时看起来和年轻王子亲吻她时一样年轻美丽。 这个假说被称为“睡美人假说”,因为缓步动物在干燥状态下看起来是一样的。 Schill 解释说,内部时钟在不活动期间停止,并在生物体重新激活后重新启动。 研究人员解释了缓步动物如何可以活几十年,尽管它们的寿命通常只有几周没有休息。

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https://curiosmos.com/what-do-tardigrades-aka-water-bears-have-in-common-with-sleeping-beauty/

消除衰老 2019:回归严肃的科学研究

Undoing Aging 已确认在 2019 年推出。

好消息! 今天,Forever Healthy 和 SENS 研究基金会宣布了 2019 年的 Undoing Aging。我们去年在那里,为社区带来了最新的新闻和采访,我们很高兴它将在 2019 年回归。

我们很高兴听到 Undoing Aging Conference 将于 2019 年回归。Undoing Aging Conference 于今年早些时候举行,我们对此次体验感到非常满意。

这次会议是一次严肃的会议,重点关注该领域快速发展的科学和研究。 这正是社区正在寻找的会议类型。 这次会议汇集了社区中受人尊敬的研究人员、投资者和思想领袖。 它没有过去几年困扰社区的蛇油。

来源和详细信息:
https://www.leafscience.org/undoing-aging-2019-pr/

间歇性禁食减少老年人认知衰退的潜力

间歇性禁食改善了小鼠的记忆力

有些人可能会感兴趣。

伦敦国王学院精神病学、心理学和神经科学研究所的研究人员发现,间歇性禁食是提高小鼠长期记忆力和生成新的成年海马神经元的有效方法。 他们希望这可以减缓老年人认知能力下降的进程。

今天发表在《分子生物学》(Molecular Biology) 上的这项研究发现,通过隔日禁食来限制卡路里摄入是促进小鼠 Klotho 基因转录的有效方法。 这项研究表明,Klotho(通常称为“长寿”基因)在成年出生的海马新神经元的产生或神经发生中起着关键作用。

成人出生的海马神经元的产生对于记忆的形成很重要,并且随着年龄的增长而下降。 这部分解释了老年人经历的认知衰退。

来源和详细信息:
https://medicalxpress.com/news/2021-05-intermittent-fasting-mice-effective-term.html

细胞重编程可延长小鼠的寿命,Longevity Startup 声称

据一家初创公司称,细胞重编程可延长小鼠的寿命。

细胞重编程技术是基于山中伸弥获得诺贝尔奖的工作。 他表明,通过将这些细胞暴露于一组基因组调节转录因子,可以将成体干细胞转化回成体细胞。 Salk 的团队通过减少接触所谓的 Yamanaka 因子的时间进行了创新,该因子可以逆转细胞的表观遗传修饰,但不能将它们恢复为干细胞。

尽管早衰小鼠的寿命明显增加,但该方法过去并未在健康小鼠中复制,这一事实引发了质疑。 “不同的小组已经尝试过这个测试,到目前为止,结果还不是积极的,”来自瑞士洛桑大学的 Alejandro Ocampo 告诉《麻省理工科技评论》,他进行了最初的 Salk 实验。

Rejuvenate Bio 现在声称,在接近生命终点时暴露于 Yamanaka 子集因素的健康小鼠平均多活 18 周,而未进行细胞重编程的小鼠仅多活 9 周。

来源和详细信息:

Cellular Reprogramming Extends Lifespan in Mice, Longevity Startup Says

探索 George Church 博士的精彩著作 – 猛犸象、人类衰老和 DNA 存储。

George Church 博士、我和其他专家讨论了猛犸象项目、人类衰老和 DNA 数据存储。 我们还为想要入门的人提供建议。

洛厄尔采访了 George Church 教授,他是一位迷人的衰老研究者。 关注这个空间,因为 Lifespan.io 也将很快出现在节目中。

哈佛大学和麻省理工学院教授,《再生》一书的作者。 第一次基因组测序(1994 年)、10M 倍改进(NGS、Nanopore)、基因组编辑和编写的方法。 这一集涵盖了成吉思汗、猛犸象、DNA 存储、给刚起步者的建议,以及不到一小时的更多内容。

George 是一个非常有趣、脚踏实地的人(可能是外星人或来自未来,但我们无法确认)。 他致力于改善我们的生活。 每当你需要灵感时,就做我做的事,看看他的团队在做什么。 在阅读或听到他和他的团队正在做的事情后,我觉得我可以做任何事情。 我希望有一天能像他一样做出贡献! 我们将看看会发生什么。 如果您从他的演讲中得到启发,请给我发电子邮件。 我们可以围绕乔治和科学家建立一个粉丝俱乐部。 科学家是我们社会中的无名英雄。 向下滚动到页面底部以查看他的全部作品。 似乎整个事情都应该在这里。 今晚,我们将发布这一集的超链接节目笔记以及之前缺少它们的剧集!

George Church,哈佛大学和麻省理工学院教授,合著者 480 篇论文,130 篇出版物专利和“再生”,开发了用于对第一个基因组进行测序的方法(1994 年)并自此(通过 NGS & 纳米孔)。 他还发明了条形码、使用芯片进行 DNA 组装、基因组编写、重新编码和编辑。 他是 BRAIN Initiative(2011 年和基因组计划,1984 年、2005 年)的共同发起人,旨在提供和理解世界上第一个开放获取的个人精准医学数据集。

来源和详细信息:

54: Dr. George Church and I Discuss the Woolly Mammoth, Human Aging, DNA Data Storage, and Other Amazing Projects Coming Out of His Lab with Advice for People Getting Started

俄罗斯喀山:延长寿命和健康寿命国际会议。

延长健康寿命和长寿的国际会议干预措施>>
4 月 23 日至 25 日,俄罗斯喀山。

2018 年 4 月 23 日至 25 日,喀山(俄罗斯)将举办生物老年学会议,主要关注以下主题:

– 表观遗传衰老的机制

– 人类和动物寿命的蛋白质组学、代谢组学和基因组学。

环境与老化

– 生理年龄的生物标志物

– 衰老过程中的药物干预。

– 再生机制。

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