谷歌 vs. 死亡:老龄化战争已经打响

谷歌的 Calico——抗老战争真正打响

谷歌宣布他们的新企业 Calico 旨在延长人类寿命,这可能是开始的结束,而不是结束,甚至不是开始。

谷歌与死亡(更多)

自文明诞生以来,人类就一直被这样一个事实所束缚:没有任何生活方式、药物和命运的机会可以让任何人在不经历身心功能逐渐衰退的情况下生存超过几年。 这将导致不可避免的死亡。 对于大多数人来说,这种知识是如此的毁灭灵魂,以至于我们已经建立了整个世界观和社会来忽视它,主要是通过说服自己衰老可以是一件积极的事情。 为什么不? 何必呢?

来源和详细信息:
http://ideas.time.com/2013/09/18/finally-the-war-on-aging-has-truly-begun-2/

斯坦福大学的科学家发现了逆转人体细胞衰老的关键

干细胞技术逆转人体细胞衰老

噢,噢。

斯坦福大学的科学家们发现了一种从本质上使衰老细胞恢复到年轻状态的方法。 使用用于早期胚胎发育的蛋白质混合物处理细胞。 这消除了大部分衰老的分子标记。 在小鼠试验中,这些细胞类似于年轻动物的细胞。

干细胞可以分化成人体中发现的任何类型的细胞。 这不仅对胚胎的健康发育至关重要,而且还开辟了一种补充丢失细胞和修复受损器官和组织的迷人疗法。

这种类型的治疗正在使用诱导多能细胞 (iPS) 进行。 科学家们从患者身上提取成体细胞,通常是从他们的皮肤上提取,然后将它们暴露于 Yamanaka 蛋白质中。 他们将细胞恢复到胚胎状态,并准备好转化为任何需要的细胞。

来源和详细信息:
https://newatlas.com/medical/stem-cells-anti-aging-stanford/

对死亡的恐惧:如何驾驭你身体拥挤的战场

你的身体是一个拥挤的战场

是时候让我们重新思考我们对控制死亡、衰老和疾病的追求,以及对死亡的恐惧。

我上医学院是为了了解死亡,也许是为了平静下来。 我发现,我的许多朋友都是医生。 你突然意识到,通常是在你年轻的时候,但有时是在晚年,你会死去。 这一刻令人恐惧、震惊和可怕。 你假装它从未发生过,但你仍然担心其他事情。 然后有一天,你把手放在脖子上,比如在淋浴时,然后……那是什么? 你一开始就知道那些硬块不应该在那里。 他们在那里,他们代表着死亡。 你无法逃避你的死亡。

我不想那样震惊。 我想如果我成为一名有经验的医生,我会习惯死的。 它不会让我震惊,我可以忍受它。 我的策略运作良好。 在我与病人相处的这些年里,我意识到在我生病之前我会很健康。 我知道,虽然我可以推迟不可避免的事情,但我对情况的控制非常有限。 我意识到我需要过我的生活,就好像这是我生命的最后一天,就好像没有明天一样。 正如我所看到的,曾经被称为“医疗”的服务——即治疗病人——变成了“医疗保健”,让人们保持健康,但成本却在不断增加。

来源和详细信息:
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/05/barbara-ehrenreich-natural-causes/556859/

UBX1325 完成湿性 AMD 第 2 期 ENVISION 研究的招募

UNITY Biotechnology 完成了 UBX1325 治疗湿性年龄相关性黄斑变性的 2 期 ENVISION 研究的招募
由于对研究的高度关注,51 名患者被纳入研究。 这比目标增加了 10%。

预计 2023 年第一季度将提供 16 周的数据,2020 年第二季度将提供 24 周的数据。

加利福尼亚州南旧金山,2022 年 9 月 19 日(环球新闻社)——UNITY Biotechnology, Inc.(纳斯达克股票代码:UBX),一家开发治疗方法以阻止、停止和逆转衰老疾病的生物技术公司,完成了其 ENVISION 阶段的注册 2 UBX1325 在湿性 AMD 患者中的临床研究。 这项研究是一项积极的比较,比较了两种剂量的 UBX1325 和每隔一个月的 aflibercept 治疗 24 周之间的疗效。

来源和详细信息:
https://ir.unitybiotechnology.com/news-releases/news-release-details/unity-biotechnology-completes-enrollment-phase-2-envision-study

年龄和环境对健康的影响:看看遗传学如何随着年龄的增长而发挥越来越小的作用

随着年龄的增长,遗传学变得不如我们的年龄重要。
新的研究表明,随着年龄的增长,哪个因素更重要。

我们如何变老取决于许多因素。 遗传学、我们的环境和年龄都是影响我们衰老的因素。 对衰老影响最大的关键因素是什么,如何改变?

加州大学伯克利分校的研究人员进行的一项新研究发现,与遗传因素相比,衰老和环境是决定晚年健康状况的更重要因素。 该研究发表在《自然通讯》杂志上。

与基因相比,衰老对健康的影响更大。

基因DNA

加州大学伯克利分校的研究人员进行的一项新研究发现,随着年龄的增长,遗传和衰老在决定健康方面发挥着比环境更重要的作用。 该研究发表在《自然通讯》杂志上。

来源和详细信息:
https://interestingengineering.com/health/genetics-plays-less-role-than-age-as-we-get-older

打开青春之泉? 探索人类“抗衰老疫苗”的潜力

一种新的“抗衰老”疫苗延长了老鼠的寿命。 它对人类有用吗?

神经网络

一种新的“抗衰老”疫苗延长了老鼠的寿命。 它对人类有用吗?

一种疫苗,旨在消除人体中的老化细胞…

一种旨在消除小鼠体内衰老细胞的疫苗取得了成功。 这有助于延长他们的生命并逆转与年龄有关的疾病。

研究人员表示,该实验可能是开发类似于人类疫苗的第一步。 但是,能行吗?

保罗·罗宾斯 (Paul Robbins) 是明尼苏达大学生物化学、分子生物学和生物物理学教授,也是衰老与代谢生物学研究所副所长。 他谈到对老鼠的研究时说,“我认为数据非常强大……我相信这确实是很好的原理证明。”同样的方法应该适用于人类。

来源和详细信息:
https://www.sciencealert.com/new-vaccine-removes-damaged-cells-to-slow-down-aging-in-mice

IPS 细胞源性角膜移植:日本人口老龄化的突破

日本大学通过移植多能细胞对抗衰老

大阪大学研究小组得出结论,IPS 衍生角膜组织的临床研究既安全又有效。 这进一步证明使用 Yamanaka 因子的细胞重编程将导致可扩展的疗法。

长寿。 该试验进行了数年,并使用了源自诱导多能干细胞的角膜组织。 据研究人员称,该组织被植入了四名几乎失明的患者体内。 他们都没有经历过移植细胞的致瘤性或排斥反应。 所有四名患者在移植一年后都没有出现副作用。

IPS 细胞可以使用 Yamanaka 因子从任何成体干细胞中轻松创建,Yamanaka 因子是一组来自四个主基因的蛋白质转录因子。 这些诱导细胞显示出多能性的重要品质,因为它们可以分化为体内的任何其他细胞类型。 这对于研究和治疗都非常有用。

来源和详细信息:
https://longevity.technology/japan-university-tackles-aging-with-transplanted-pluripotent-stem-cells/