探索表观遗传学和社会因素在衰老中的作用:哪个是更强的预测因子?

新的研究表明,社会和表观遗传因素在预测衰老和健康方面都很重要。 然而,有一个因素可能更为重要。
我们能客观地确定我们衰老的速度吗? 通过正确的测量,科学家们或许能够改变我们的衰老速度,从而过上更长寿、更健康的生活方式。 研究人员已经知道,有些人比其他人衰老得更快,他们一直在努力测量我们体内导致健康随年龄下降的生理变化。

多年来,研究人员使用在体检期间收集的临床因素(例如高血压、胆固醇和体重)来预测衰老。 这些措施被认为能够确定一个人在任何给定时间点是快速衰老还是缓慢衰老。 研究人员最近推测,还有其他生物指标可以在分子或细胞水平上反映衰老。 这可能包括对一个人的遗传物质进行的修改,也称为表观遗传学。

每个人的基因构成在他们的一生中不会发生太大变化。 然而,在它们的遗传物质中发生的化学变化可以改变哪些基因开启或关闭。 这导致更快的老化过程。 这些变化通常是由DNA中甲基的加入引起的。 他们可能受到社会和环境的影响,包括不良的童年经历、吸烟和污染。

来源和详细信息:
https://medicalxpress.com/news/2023-02-epigenetic-social-factors-aging-health.html

了解衰老和再生神经科学中的血脑通讯

衰老神经科学中的血脑通讯

这篇综述从系统生理学的角度描述了血液与大脑的交流。 它专注于将血液衍生信号作为与年龄相关的大脑功能障碍和大脑再生的有力驱动因素。

来源和详细信息:
https://www.nature.com/articles/s41593-022-01238-8

解开再生疗法中蝾螈再生的奥秘 – Maximina Yun 博士 CRTD / 再生疗法中心 TU Dresden Technische Universitat Dresden

Maximina Yun 博士——为再生疗法揭开蝾螈再生的秘密
为再生疗法揭开蝾螈再生的秘密 – Maximina Yun 博士 CRTD / 德累斯顿工业大学再生疗法中心。 德累斯顿工业大学。

Maximina Yun 博士 (https://tu-dresden.de/cmcb/crtd/forschungsgruppen/crtd-forsc…oup-leader) 是德累斯顿技术大学德累斯顿再生疗法中心 (CRTD) 的研究组组长,与 Max 联合附属 普朗克分子细胞生物学和遗传学研究所 (MPI-CBG)。

Yun 博士和她的团队 (https://tu-dresden.de/cmcb/crtd/forschungsgruppen/crtd-forschungsgruppen/yun) 在蝾螈(如蝾螈和蝾螈)的帮助下研究复杂结构再生的细胞和分子基础 ) 并且这些脊椎动物具有非凡的再生能力,与人类相比,它们能够在很大程度上再生复杂的组织,甚至整个器官。 它们提供了对实现近乎完美再生水平所需的分子机制的独特见解。

Yun小组的研究集中在三个领域:驱动再生的细胞和分子过程的描述(Mechanisms underpinning the plasticity in the differentiated state),这些机制与细胞衰老之间的联系,(Role of senescence and its regulation in regeneration), 以及免疫系统在再生环境中的作用。

Yun 小组的研究结合了最新的分子生物学方法和尖端显微镜。 Salamander-Eci 是由 Yun 小组开发的一种新方法,可以实现三维蝾螈组织的可视化。 这有助于更好地了解再生过程。

云博士拥有博士学位。 来自英国剑桥/剑桥大学MRC分子生物学实验室,并在英国伦敦大学学院结构与分子生物学研究所完成博士后研究。 她还拥有阿根廷布宜诺斯艾利斯大学生物科学学士学位。

来源和详细信息:
https://www.youtube.com/watch?v=2EZkr2uCw2U

解开衰老的秘密——奥布里·德·格雷博士专访 SENS研究基金会联合创始人

健康老龄化——Aubrey de Gray 博士,SENS 研究基金会联合创始人,与…作斗争——Youtube
奥布里德格雷博士 和 SENS 研究基金会的首席科学官/联合创始人讨论了他对衰老的迷恋以及他为改变我们治疗和思考与年龄相关疾病的方式所做的不懈努力。 de Grey 博士是一位生物医学老年病学家和 SENS 平台的创新者,是 SENS 研究基金会的创始人兼首席科学家官。 他是美国老年学会 (GSA) 和美国老龄化协会的会员。 他拥有博士学位。 来自著名的剑桥大学生物学专业。 de Gray 博士说,衰老是我们最大的医学挑战,因为它给我们带来的痛苦最大。 他讨论了各种借口,这些借口只是将衰老视为一个需要更多研究的领域,从标准的“一切都会老化,只要接受它”到更具哲学意义的“死亡,通过它的存在,给予 对生命的意义”,以及社会的借口——“以新的方式对待衰老只会产生新的问题,这些问题可能会更糟。” 但根据德格雷博士的说法,没有一个借口站得住脚,只要认真考虑,所有借口都会受到最轻微的审查。 de Gray 博士说,我们必须从过去吸取教训,开发和实施预防人口老龄化健康问题的疗法。 SENS 研究基金会旨在促进和开发可以治愈甚至预防与衰老相关的疾病和残疾的创新疗法。 这是通过修复我们体内累积的损伤来实现的。 de Gray 博士最后解释了细胞疗法、损伤、损失细胞和修复所需的过程。 医生详细讨论了使用干细胞修复损伤、替换丢失的细胞等。

来源和详细信息:
https://www.youtube.com/watch?v=DhCQaPCW_dk

探索长寿挑战——世界上最富有的人如何拥抱细胞重编程

英国《每日镜报》发表了对 SENS 研究基金会科学作家 Michael Rae 的采访,内容涉及世界上最富有的人接受长寿挑战

它不言自明。 不错,快速的文章。

英国每日镜报与 SENS 科学作家 Michael Rae 就 Alto 实验室、细胞重编程及其在 SENS 平台中的位置发表文章。

来源和详细信息:
https://www.sens.org/british-daily-mirror-interview-with-sens-science-writer-michael-rae-about-the-worlds-richest-men-taking-on-the-longevity-challenge/

特斯拉专利新电池:这是承诺的百万英里电池吗?

特斯拉刚刚为一种新型锂离子电池申请了专利。 这个电池是承诺使用一百万英里的电池吗?

电动汽车的电池应该使用多长时间? 埃隆·马斯克似乎认为 100 万英里是正确的——去年 4 月,他宣布特斯拉有一个“100 万英里的电池组”正在筹备中。 这至少可以说是一个崇高的目标。 我们真的需要比标准汽车续航时间长三到四倍的电池吗? 我们将。

资料来源:收费

根据福布斯的一篇文章,尽管今天的锂离子电池足以满足个人电动汽车用户的需求,但出租车服务和长途卡车运输需要经过优化以提高耐用性的电池(根据 Ariel Cohen 的说法,卡车司机平均每年行驶 100,000-150,000 英里) . 长寿命电池对于特斯拉网络的成功和发展至关重要,特斯拉网络是一个拟议的机器人出租车车队。

来源和详细信息:
https://evannex.com/blogs/news/tesla-just-filed-a-new-battery-patent-is-this-the-promised-million-mile-battery