发现衰老和饮食对肠上皮蛋白质组的影响

蛋白质组的变化是由肠上皮细胞的衰老和饮食引起的

小肠是我们的环境和身体之间最重要的界面之一。 小肠不仅负责营养的吸收,而且还充当潜在有害环境刺激的屏障。 由德国耶拿莱布尼茨衰老研究所 (FLI) 领导的一组研究人员调查了衰老和饮食对年老和年轻小鼠肠道上皮细胞的影响。 研究人员能够显示与年龄相关的损伤和蛋白质组的区域特异性效应。 他们的研究结果提供了小鼠小肠蛋白质组空间组织的全面图景。 结果发表在《细胞报告》上。

小肠是我们与环境最重要的接口之一。 它执行两个主要功能:从食物中吸收营养,并作为防止有害物质进入人体的屏障。 SI 是一种能够快速适应饮食或营养摄入变化的器官。 每 3-5 天,肠上皮就会经历一次持续的更新过程。

饮食和衰老对小肠的影响已经得到研究。 众所周知,随着年龄的增长,上皮细胞吸收营养的能力降低,导致老年人营养不良。 SI分为不同的区域,解剖学上的差异是众所周知的。 然而,尚未研究饮食、衰老和区域特异性变化对构成肠上皮细胞的蛋白质的影响。

来源和详细信息:
https://medicalxpress.com/news/2020-05-aging-diet-proteome-intestinal-epithelium.html

探索半夜补充褪黑激素对睡眠、HRV 和 RHR 的好处

半夜补充褪黑激素:改善睡眠、HRV 和 RHR?
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该视频包括对论文的引用:
褪黑激素和人类衰老。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15582288/

8,000,000 人心率变异性光电体积描记法:横断面分析。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33328029/

每日静息心率的个体间和个体内差异,与年龄、性别、睡眠、体重指数 (BMI) 和一年中的时间的关联。 涉及 92 457 名成年人的回顾性纵向队列研究。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32023264/

来源和详细信息:
https://www.youtube.com/watch?v=E12Lu6JK1tE

释放老化大脑的潜力:激活免疫细胞以对抗神经退行性疾病

活化免疫细胞活化老化大脑

纽约奥尔巴尼医学院的研究人员发现,一种免疫细胞类型会在年长小鼠的大脑中积累。 激活这些细胞可以提高它们的记忆力。 该研究将于 2020 年 2 月 5 日发表在《实验医学杂志》上。它表明,针对这些免疫细胞可以减少与年龄相关的认知功能下降,并对抗与人类衰老相关的神经退行性疾病。

随着年龄的增长,记忆和学习等认知功能开始下降。 身体的免疫系统也会随着年龄的增长而下降,增加我们对感染和炎症的易感性。 由 Qi Yang 领导的奥尔巴尼医学院的研究人员在他们最新的 JEM 研究中透露,改变一种称为第 2 组淋巴样细胞 (ILC2s) 的免疫细胞,这种细胞会受到衰老的影响,可以帮助医生对抗大脑衰老的影响 .

ILC2 存在于某些组织中,如果它们受损,可以帮助修复它们。 最近的研究表明,在脊髓中发现的 ILC2 可促进脊髓损伤后的愈合。 Yang 说,尚不清楚 ILC2 是否也存在于中枢神经系统的其他区域,或者它们如何应对衰老。

来源和详细信息:
https://scitechdaily.com/revitalizing-the-aging-brain-by-activating-immune-cells/

一项新研究表明,他汀类药物可以保护老年人免于死亡

他汀类药物与老年人死亡风险较低有关

他汀类药物已被证明可以预防中风、心脏病发作和中年人死亡。 在 28 项主要的他汀类药物临床试验中,只有不到 2% 的参与者年龄在 75 岁或以上。 几乎没有证据表明他汀类药物对老年人有效,尽管他们有更高的死亡和心脏病风险。

来自布莱根妇女医院和 VA 波士顿医疗保健系统的研究人员进行了一项新研究,该研究使用来自美国退伍军人健康管理服务中心和医疗保险与医疗补助服务中心的国家数据。 这项新研究揭示了他汀类药物对没有心脏病发作、中风或任何其他心血管事件病史的老年人的潜在作用。 研究人员在回顾性分析中发现,服用他汀类药物的退伍军人死亡风险比未服用他汀类药物的人低 25%。 心脏病发作或中风等心血管事件导致的死亡风险降低了 20%。 该团队的结果发表在 JAMA 上。

根据这些数据,患者的年龄不是开他汀类药物处方的一个因素,医学博士、公共卫生学硕士、布莱根妇女医院和老龄化科的医师科学家 Ariela Orkaby 说。 他汀类药物通常是为中年人开处方和研究的,但人们对其对老年人的影响知之甚少。 我们的结果非常显着,因为我们发现无论年龄或状况如何,他汀类药物都有效。

来源和详细信息:
https://medicalxpress.com/news/2020-07-older-adults-statin-tied-decreased.html

Greg Fahy 博士谈论重新编程我们的胸腺以逆转衰老的惊人好处

第一个尝试疾病逆转疗法的人
Fahy 此前曾报道,表观遗传时钟的重置可能长达 15 年。 这不会让你超过你的自然最大值,但它会让你更健康,更年轻。

Greg Fahy 博士讨论了胸腺的魔力。 在这个简短的视频中,我们将探索重新编程您的胸腺(不是 TRIIM 或 Triim-X)的预期之外的好处。

Gregory M. Fahy 是二十一世纪医学公司的低温生物学家、生物老年病学家、副总裁兼首席科学官,是通过玻璃化冷冻保存器官的最重要专家。 Fahy 因在低温生物学中引入现代玻璃化冷冻保存方法而广受赞誉。 他还与 William F. Rall 一起将玻璃化技术引入了生殖生物学领域。

Fahy 是著名的生物老年学家,也是《老龄化的未来:延长人类寿命的途径》一书的作者和主编。 这本关于生物老年学未来的多作者著作是一本由多位作者合着的书。 他目前是 Rejuvenation Research 和 Open Geriatric Medicine Journal 的编辑委员会成员。 他担任美国老龄化协会理事 16 年,担任 AGE News 编辑 6 年。

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Greg Fahy 博士讨论了胸腺的魔力。 在这段视频中,我们将探讨重新编程胸腺的好处。
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免责声明:本视频不构成健康建议,不应替代专业建议。 视频内容仅供参考。

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来源和详细信息:
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解开延长生命技术的秘密:亿万富翁对长寿的追求

百万富翁将资金投入到可以延长寿命的技术上——而且它可能会奏效

您如何才能逆转衰老过程以延长寿命并延长数十年? 你可以将你的大脑转移到数据库中以实现数字永生。 有一天,人类可能会有这样的选择。

来源和详细信息:
https://www.marketwatch.com/story/upload-your-mind-or-alter-genetics-powerful-billionaires-are-pouring-money-into-life-extending-technology-and-they-just-might-succeed-6e1042f4?mod=investing

通过粪便微生物群移植延缓衰老相关的小鼠运动和探索能力下降

Senescence Accelerated Mouse Prone 8 (SAMP8) 小鼠的定期粪便微生物移植延缓了运动能力和探索能力的衰老
最近的研究表明,肠道微生物群在衰老过程中发挥作用。 具体的变化和干预措施目前还不清楚。 在这项研究中,衰老加速易感小鼠 8 只小鼠被分为 4 组:年轻 FMT 组移植来自年轻供体(2-4 个月)的粪便细菌和老 FMT 组移植来自年长供体(10-11 个月)的微生物群。 另外两组由接受生理盐水注射的成年小鼠或未经治疗的小鼠组成。 所有小鼠均接受 7 个月至 13 个月的治疗。 在 9 个月和 11 个月大进行的野外试验表明,移植了年轻供体肠道微生物群的小鼠比移植有旧供体肠道微生物群或盐水对照的小鼠的运动能力和探索能力明显更强,同时与空白对照相当。 16S rRNA 基因测序显示,来自年轻供体的受体小鼠的肠道细菌在 11 个月大时发生了变化,而来自老年供体的受体小鼠的肠道微生物组在 9 个月大时发生了变化。 相比之下,来自空白对照组和盐水对照组的受体小鼠肠道微生物组的变化为 10 个月。 肠道微生物组与衰老相关变化的特征是 Akkermansia 的相对丰度增加。 与年轻捐赠者相比,移植了年长捐赠者粪便的接受者的这一比例明显更高。 这项研究表明,来自年轻捐赠者的粪便微生物群可以通过改变小鼠的肠道微生物群来延缓与衰老相关的小鼠运动和探索能力的下降。

身心能力的下降是衰老的一部分,包括运动和认知功能的丧失。 这可能导致虚弱、神经退行性疾病和其他与年龄相关的疾病,从而降低老年人群的生活质量(Hou 等人,2018 年)。 长期以来,生物医学研究一直专注于抗衰老和衰老机制,鉴于我们快速老龄化的人口,这一点尤为重要。

肠道是营养、新陈代谢和免疫力的重要器官。 它包含数十万种微生物,包括它们的代谢物 (Heintz & Mair, 2014),它们与宿主组织和细胞相互作用 (Huang, et. al., 2021)。 在我们之前的研究中,我们报告说,百岁老人的肠道微生物组在从健康状态过渡到死亡状态时不断变化。 死亡前 7 个月是肠道微生物群落发生最显着变化的时间。 这可能表明百岁老人肠道微生物组发生重大变化的转折点。 最近的研究表明,肠道微生物群落与阿尔茨海默病等年龄相关疾病之间存在密切关系(Ticinesi, et. al., 2018; Haran, and McCormick 2021)。 这表明肠道微生物群落在衰老过程中起着重要作用。

来源和详细信息:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnagi.2022.991157/full