实验室培养皿中半人半猴胚胎的出现

在实验室培养皿中,部分人类和部分猴子的胚胎已经生长

科学家们已经将人类干细胞注入发育中的猴子胚胎中,由此产生的杂交种的杂交种在实验室培养皿中存活了长达 20 天。

4 月 15 日发表在《细胞》杂志上的一项研究的作者指出,这些人猴胚胎有朝一日可能成为研究人类疾病、胚胎发育和衰老的有用模型。 通过关注胚胎中人类和动物细胞之间的相互作用,科学家可以更多地了解人类细胞如何在动物细胞存在的情况下生存。

来源和详细信息:
https://www.livescience.com/human-monkey-chimeric-embryos.html

与 Aubrey de Gray 博士就健康长寿进行对话

摩纳哥爱乐乐团的奥布里德格雷

11 月 29 日访问摩纳哥,与 Aubrey de Grey 博士共度美好夜晚。

世界著名的生物老年学家奥布里·德·格雷 (Aubrey de Grey) 是第一个让我意识到衰老是可以修复的东西,而不是必须接受的东西的人。 这种方法将带来更健康的生活,使我们能够实现自己的梦想,学习更多,为社区做出更多贡献,并更加享受生活。

2009 年,我在帮助他翻译法国纳博讷的演讲时遇到了奥布里。 我还被介绍给来自比利时的健康长寿活动家 Didier Ceurnelle,当时他刚刚与 Sven Bulterijs 建立了 Heales 协会。 Didier 是我的朋友,几乎和 Aubrey 一样致力于健康长寿。

来源和详细信息:
https://www.leafscience.org/an-evening-with-aubrey-de-grey-in-monaco/

揭示隐性转录在哺乳动物衰老中的作用

哺乳动物干细胞的衰老和隐性转录

事实证明,很难确定是什么原因导致了明显的衰老迹象。 贝勒医学院的研究人员以及合作机构发现,衰老干细胞的隐性转录比以前更高。

在《自然衰老》杂志上,该团队报告说,当细胞中控制它的机制随着年龄的增长而崩溃时,就会出现神秘的转录本。 这些发现表明控制隐秘转录物的策略可能具有延长寿命的好处。

在之前的工作中,Weiwei Dang 表示,酵母和其他蠕虫中的神秘转录本不仅是衰老的标志,而且也可能是一个原因。 他是贝勒大学赫芬顿衰老与分子遗传学中心的助理教授。 \“减少这种异常转录可以延长这些生物体的寿命。\”

来源和详细信息:
https://medicalxpress.com/news/2021-08-cryptic-transcription-mammalian-stem-cells.html

探索下载人脑的可能性

我们离下载人脑还有多远?
下载你的大脑听起来像是科幻小说,但神经科学家相信这不仅是可能的,而且我们已经开始朝着有一天让它成为现实的道路迈进。 我们离下载大脑还有多远?

我们离聚变能源有多近? — https://youtu.be/ZW_YCWLyv6A

我们在乐高机器人的身体里植入了蠕虫的思想
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/weve-put-worms-min…399/?no-is
C.elegans 蛔虫的神经元连接被编程到一个看起来像轮式乐高积木的乐高机器人中。

详细重建小鼠大脑的碎屑
https://www.nature.com/news/crumb-of-mouse-brain-reconstruct…il-1.18105
由此产生的三维重建是哺乳动物新皮质组织样本的首次完整重建,这是大脑中最近进化的区域。

The Immortalist – 将你的想法上传到电脑
https://www.bbc.com/news/magazine-35786771
德米特里·伊茨科夫 (Dmitry Itskov) 承诺,“在接下来的三十年内,我将确保我们都长生不老。”

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Aubrey de Gray 博士进行五年内逆转衰老的临床试验

Aubrey de Grey:五年内的临床试验

11 月,Aubrey de Gray 博士在西班牙瓦伦西亚参加了长寿世界论坛。 他出席了由麻省理工学院工程师 Jose Luis Cordeiro 组织的新闻发布会。

SENS 研究基金会的 CSO 和创始人 Aubrey de Grey 是 Aubrey de Grey 博士。 在马德里和瓦伦西亚,de Gray 博士向 Tendencias21 证实,他在 2018 年最引人注目的陈述之一是:“在不久的将来,许多不同的药物将逆转衰老。”五年后,我们将在早期看到许多这些药物 临床试验。

欧洲长寿世界论坛是一个关于长寿和遗传学的会议。 国际长寿与冷冻保存峰会是西班牙的第一届大会,于 2017 年 5 月在马德里的 CSIC 总部举行。de Gray 博士参加了该活动。 他在瓦伦西亚的演讲受到好评,德格雷博士告诉那里的听众,衰老将在几年内被视为一个严重的医学问题。 将治疗衰老的根本原因,而不是用传染病模型治疗症状。

来源和详细信息:
https://www.leafscience.org/aubrey-de-grey-valencia/

解开我们身体的秘密:采访迈克尔·莱文博士

#14 Michael Levin – 我们的身体是智能生物体的集合
我们的身体怎么知道它会变成什么样子?

我们的基因不包含对我们身体的精确 3D 形状进行编码的指令。 我们的 DNA 不包含微小的人类。 从胚胎的第一个细胞转变为成熟的有机体的动力是什么?

在解决这个问题的过程中,Michael Levin 博士的实验室发现了一种看待生物学的新方法。

我们谈论:
0:04 — 介绍。
你是一名软件开发人员。 你是如何对生物学感兴趣的
6:50 — 细菌能表现出智能行为吗?
7:46 — 有机体如何形成其最终形态?
22:51 — 我们体内的细胞知道何时停止繁殖的机制是什么?
27:49 — 发育生物学软件和硬件的类似物。
34:20 — 像我们这样的复杂生物是如何存储身体计划的?
哪些后 DNA 范式在生物学中很重要?
什么是再生医学?
50:20 — 我们在再生医学方面取得了哪些进展?
52:52 – Xenobots,世界上第一个人造生物体。
如何对 Xenobot 进行编程。
当你与有意识的有机体一起工作时,你如何处理伦理困境
1:10:22 – 你如何鼓励学生和实验室的科学创造力? 这是可以教的东西吗?

客人==
Michael Levin,塔夫茨大学生物系特聘教授,艾伦发现中心主任。 他拥有哈佛大学生物学博士学位。 他在塔夫茨的研究小组有兴趣了解我们的身体如何决定成为什么样的人。

他相信单位之间的生物电通信是推动我们身体计划的动力。 我们身体的样子是由每个亚单位——细胞、组织和器官——共同决定的。

来源和详细信息:

耶鲁大学的 Morgan Levine 探索表观遗传老化时钟的潜在特征。

摩根莱文,耶鲁大学
Aubrey 的贡献在 47:44,Keith Comito(以及其他人),5:05 是甲基化的定义。

转录:https://otter.ai/u/AIIhn4i_p4DIXHAJx0ZaG0HUnAU

来自耶鲁大学的 Morgan Levine 将与我们一起讨论她最近的文章,“表观遗传老化时钟的潜在特征”,她与人合着。

该演示文稿将比较和对比表观遗传时钟,并描述如何解构这些时钟,以提高我们对与表观遗传衰老相关的原因和后果的理解。

文章摘要

基于 DNA 甲基化的表观遗传时钟的发展已被广泛用于量化各种组织/细胞的生物衰老。 存在许多表观遗传时钟,但它们之间的相关性并不强,这表明它们可能捕获不同的生物过程。 从不同人体组织/细胞收集的多组学数据用于识别 11 个表观遗传时钟的共同特征。 多组学分析显示,五个时钟(Horvath1、Horvath2、Levine Hannum 和 Lin)在纯化的 CD14+ 单核细胞和背外侧皮层之间共享转录关联,尽管 CpG 明显缺乏。 由共享转录关联丰富的途径表明表观遗传衰老与新陈代谢、免疫系统和自噬之间存在联系。 体外结果表明,Levine 和 Lin 时钟根据两个衰老标志加速:线粒体功能障碍和细胞衰老。 我们使用来自多个组织的数据开发了一个元时钟来解构表观遗传时钟信号。 这个时钟显示出更好的死亡率预测,并且与体外标志更密切相关。

摩根的简历:

耶鲁大学医学院病理学系助理教授、耶鲁大学计算生物学和生物信息学联合项目和耶鲁大学衰老研究中心的成员 Morgan Levine 是阶梯级别的。 她的工作基于跨学科方法,将统计遗传学和计算生物学的理论和方法与数学人口统计学相结合,利用组学的高维数据开发人类和动物模型衰老的生物标志物。 作为 PI、合作研究员或首席研究员,她在多个 NIH、基金会和大学资助的项目中拥有丰富的经验。 这些项目使用系统级机器学习来跟踪表观遗传变化、转录组学和蛋白质组学随衰老的变化,并将这些数据纳入阿尔茨海默氏症和癌症等主要慢性病的风险分层措施中。 她的工作涉及开发系统级的老化结果测量,以促进对老年保护干预的评估。 她在基础研究和观察研究中使用了许多生物老化测量方法。

来源和详细信息:

在 2018 年柏林 Undoing Aging 会议上解锁 Rejuvenation Biotech

2018 年柏林抗老大会

Undoing Aging 2018 大会将在德国柏林举行,讨论生物技术年轻化!

SENS Research Foundation 和 Forever Healthy Foundation 将于 2018 年 3 月 15 日至 17 日在柏林 Umspannwerk Alexanderplatz 举办一次关于复兴生物技术的会议。

每个人都可以参加会议

欢迎对该领域感兴趣的人士参加。 这是一个很好的举措,因为它将让更多的人与科学互动并向前线的研究人员学习。 我们非常支持每个人都参与其中的想法,因此很高兴该活动将对社区的所有成员开放。

来源和详细信息:
https://www.leafscience.org/undoing-aging-2/