特定数字去神经后小鼠指尖再生的衰减

特定于数字的去神经支配不会抑制小鼠数字尖端再生

长期以来,鱼类和两栖动物的胚基形成和附肢的外胚层再生需要依赖于神经支配的神经营养因子的产生。 在哺乳动物中,再生的小鼠指尖和小鼠指尖被用作外胚层再生的模型。 肢体去神经支配会抑制这种反应。 陆生脊椎动物的肢体去神经支配实验也会导致严重的瘫痪,这一事实使问题复杂化。 这会导致附件使用受损并减少机械负荷。 目前尚不清楚肢体去神经是否通过神经营养信号或机械负荷或两者的损失影响再生。 我们开发了一种新颖的手术,在这种手术中,我们在不影响行走或机械负荷的情况下专门去除了单个手指的神经。 我们表明,特定于数字的去神经支配不会抑制,而是会减弱数字提示的再生。 这部分是由于伤口愈合延迟。 可以用伤口敷料处理去神经支配的手指以增强闭合。 这导致再生响应的部分恢复。 这些研究表明,与目前对哺乳动物外胚再生的理解相反,小鼠指尖的再生不依赖于周围神经,这一发现应该指导未来的哺乳动物细胞再生医学。

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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012160622000501?via=ihub

维生素 B12:其健脑作用

什么是大脑维生素 B12?

最新研究

两种形式的维生素 B12 具有活性,可以帮助大脑老化。 在临床前研究中,其中一种形式被证明可以保护多巴胺水平。

迈克尔·唐尼。

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https://www.lifeextension.com/magazine/2021/5/vitamin-b-12-brain-protection

逆转衰老的影响:释放更健康、更长寿的潜力

衰老可以逆转吗? 科学家们即将使其成为现实

克里斯汀·福特尼 (Kristen Fortney) 告诉媒体,“无论是生物学上还是生理上,我们的寿命都没有限制。”BioAge 实验室使用大量的血液和组织生物库样本来确定衰老标志物。

该公司发现了一种药物,可以减缓老鼠与衰老相关的肌肉流失。

据 Express 报道,福特尼解释说,一种叫做 apelin 的蛋白质在血液中循环。 我们发现,随着年龄的增长,水平较高的中年人的认知和肌肉功能会更好。

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https://www.medicaldaily.com/can-aging-be-reversed-scientists-are-verge-turning-it-reality-467475

衰老的终结——生物技术如何在 2030 年前治愈衰老

到 2030 年,新的生物技术将治愈衰老。
在 CRISPR 和 Senolytics 等新兴技术的帮助下,预计即将发布的生物技术组合将使寿命延长近十倍。 这些抗衰老疗法旨在逆转和阻止衰老过程,让任何人都可以再次变得年轻和健康。 SENS、Jeff Bezos 甚至日本都在努力应对人口老龄化问题。

时间戳:
长寿的新起点。
00:44 直接基因编辑。
02:32 抗衰老疫苗。
04:44 长寿基因疗法。
老化如何工作?
最后的话。

#longevity #biotech #futurology

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卫星细胞和老化的骨骼肌

人类骨骼肌老化和突变

这是我写的一篇文章。

人体骨骼肌衰老、诱变及其作用的研究 #satellite cell

干细胞内在和外在成分之间的相互作用将有助于改善细胞疗法,从而恢复老年人的组织稳态并增强肌肉修复。

人体会以多种方式受到衰老的影响。 人类衰老会导致骨骼肌 (SkM) 功能下降,以及卫星细胞 (SC) 数量减少,卫星细胞是常驻干细胞。 为了研究 SC 衰老与健康个体(21-78 岁)肌肉损伤之间的关系,对来自腿部股阔肌的 SC 克隆的全基因组进行了分析。 健康成人肌肉中 SC 的快速增加与每个基因组每年 13 种体细胞突变的积累率一致。 SkM 表达的基因突变很少见,因为它们受到保护。 随着外显子或启动子突变频率的增加,参与 SC 功能和肌肉活动的基因成为目标,导致衰老。 RNA 转录或编码它的 DNA 的外显子是被翻译成蛋白质的部分。 分子的合成构成了蛋白质。

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http://radicalsciencenews.org/human-skeletal-muscle-aging-and-mutagenesis/

新兴技术和人口增长的影响:接近奇异之处

这是一个奇点:当活着的人的数量等于已经死去的人的数量时

多项关键技术汇聚一个必然结果,就是人口急剧爆炸式增长。 目前地球上大约 40% 的土地用于农业生产,养活了 70 亿人。 然而,随着人口的增长,支持这一人口所需的土地数量将会减少,最终将变为零,以维持一万亿人的生命。 像黄金这样的大块元素在这个时代将不再有价值,因为它们很容易通过从大块岩石中熔化分离出来。 相反,价值将放在生物材料上,最重要的是新技术本身。

下面列出了这些关键的新兴技术及其影响。

最重要的是聚变功率,无需任何特殊燃料即可放大和缩小。 将有可能将几乎所有的农业都包含在向下延伸数千英尺的“垂直农场”中。 廉价的人工照明、气候控制的环境将使所有粮食作物的效率最大化。 农业几乎不覆盖任何地表区域,主要在地下生产,无论是在地球上还是在月球上。

2) Crispr 基因编辑食品允许将数千种目前不可食用的植物物种转化为新的水果、蔬菜和谷物,同时也允许现有物种的多样性。 几千年来,人类消费的所有食物都经过了基因改造。 这种修改现在将在几年内发生,而不是数千年。

3) 脱细胞农业,其中酵母菌经过基因工程改造,可以在不使用任何活哺乳动物的情况下生产蛋白质和牛奶。 该方法于 2020 年推向市场。

4) 细胞肉是在不杀死动物的情况下,在生物反应器中生产动物肉。 肉类的选择将从牛肉、鸡肉和猪肉等几种散装肉类扩大到数千种。

5)微生物养殖。 例如,“Solar Foods”公司利用生物反应器中的微生物生产无限量的碳水化合物、蛋白质和脂肪。

6) 在整个人类历史上,预期寿命一直在稳步增长。 随着科学的新发展,人类的平均寿命将显着增加。 这将在某个时候急剧增加。

在这种情况下,保护全球生物多样性在经济上是必要的。 这种多样性将构成未来所有生物发展的基础,因此将成为这个时代的价值源泉。 有必要保持地球表面的很大一部分未被驯服,并用遍布太阳系的无数生态系统来补充。 城市地区将与相互连接的“鹿和无角羚羊”的广阔区域合并,形成一种新的生物工程肉类。 还需要所有野生植物,包括羚羊,作为平行生物工程农业系统的对照种群。

地球和改造后的火星

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线粒体对抗帕金森病和与年龄有关的疾病的能力

线粒体在帕金森病治疗中的作用

总部位于波士顿的生物技术公司 Vincere Biosciences 的使命是:提高我们细胞中线粒体的质量。 该公司于 2018 年从 AI 药物发现公司 NeuroInitiative 中分离出来,此前其平台确定修复线粒体功能的调节“可能会减缓或阻止帕金森氏症和其他与年龄有关的疾病的进展。”

Vincere 除了获得种子资金外,还获得了美国国立卫生研究院 (NIH) 和 Michael J. Fox 基金会的资助。 该公司目前正在筹备将于 2022 年初进行的 A 轮融资。

长寿。 线粒体在延长预期寿命方面的作用是一个热门的技术话题。 这些微小的器官通常被科学家称为“细胞的发电站”,在为生长和修复提供能量方面发挥着重要作用。 随着年龄的增长,我们的线粒体开始失去功能。 这种下降与多种与年龄有关的疾病有关。 Vincere 的联合创始人兼首席执行官 Spring Behrouz 接受了采访,以了解该公司希望如何利用这些微小但强大的生物参与者的力量。

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Harnessing the power of mitochondria to beat Parkinson’s