Kelsey Moody 投资开发一种治疗帕金森病的抗体模拟物

叶子
Kelsey Moody(Ichor Therapeutics 首席执行官)讨论了针对帕金森病的肠道稳定抗体模拟物的开发,并在纽约市结束与年龄相关的疾病会议上宣布 Juvenescence 对 Ichor 投资组合公司 Antoxerene, Inc. 投资一千万美元。

更多信息请访问:https://www.leafscience.org/ending-age-related-diseases-2018/

来源和详细信息:
https://www.facebook.com/lifespanio/videos/264754057683285

与 Michael Levin 博士一起探索再生、智力和记忆

再生、生命与记忆中的智能——Michael Levin 博士
什么是肢体再生? 哪个物种有它? 它是如何工作的? 关于生物系统的智能,我们可以从中学到什么? 这些信息如何用于开发人类疗法? 在本视频中,我们将与 Michael Levin 博士讨论这些主题。 他的实验室是塔夫茨大学的首席研究员,研究混合、人工和生物系统的解剖学和行为决策。

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时间戳:
介绍 — 00:00
再生与进化 — 01:30
再生肢体和可穿戴生物反应器 – 09:30
人类再生医学方法 — 19:20
生物电——25:00
形态空间中的问题解决 — 40:45
什么是内存存储 — 44:30
智力——50:30
Xenobot 和合成生命机器 — 6:00
集体智慧与道德 — 1:10:00
人类物种的未来 — 17:00
建议——1:24:00

请注意,The Sheekey Show 与 Eleanor Sheekey 在剑桥大学的教学和研究角色是分开的。 本节目不提供医疗建议。 它也不应该用来代替医疗建议。 Sheekey 科学展及其嘉宾和工作人员对所提供信息的使用不承担任何责任。

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https://youtube.com/watch?v=-Bwq1oOST7w&feature=share

探索人类骨骼肌老化和突变在干细胞活性中的作用

人类骨骼肌老化和突变

人体骨骼肌衰老、突变及其作用的研究#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) 以及卫星细胞 (SC) 和常驻干细胞数量的减少。 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。 随着参与 SC 功能和肌肉活动的外显子、启动子和基因的突变增加,它们成为目标,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。 蛋白质是分子的合成。 单个碱基对的变化导致另一个氨基酸的替代(错义突变),这种变化与影响整个组织的 SC 突变一起被检测到。 #SCs 中的体细胞突变是 SkM 功能与年龄相关的下降的原因。

卫星细胞

卫星细胞 (SC) 是一组异质的干细胞和祖细胞类型,也称为卫星细胞。 这些细胞对肌纤维的生长和形成很重要。 卫星细胞在骨骼肌 (SkM) 的增大、重塑和再生中起着关键作用。 卫星细胞一直处于休眠状态,直到它们被运动或 SkM 损伤激活。 骨骼肌在受伤后具有非凡的恢复能力。 骨骼肌在细胞和分子水平上经历复杂的退化和再生过程。 这种再生过程取决于卫星细胞(及其环境、干细胞生态位)之间的动态相互作用。当致力于成肌分化时,SCs 会繁殖得更多。 SC 繁殖并与 SkM 纤维结合,为生长和再生纤维提供新的细胞核。 人类 SkM 衰老的标志之一是 SCs 增殖能力的下降。

据预测,有缺陷的 SC 隔室将是与年龄相关的缺陷的主要因素,例如骨骼肌活动受限和自愿功能下降。 这些缺陷会导致对运动等肥大刺激的反应能力下降,肌肉损伤或废用后恢复受损,以及组织稳态破坏。 来自不活动的成年小鼠的 SCs 也被证明有助于未受伤肌肉内的分化纤维。 成人纤维核的基础周转在预防肌肉减少症方面不太重要。 该假设经过检验,发现卫星细胞的终生减少不会加速或加剧肌肉减少症。 随着年龄的增长,卫星细胞无助于维持肌肉大小和纤维类型的组成。 然而,它们的损失会导致与年龄相关的肌肉纤维化。 肌肉减少症是 SkM 功能和质量的逐渐丧失,影响多达 29% 的 85 岁老年人。肌肉减少症可能是一种非常致残的疾病。 继续探索 SC 在病理学中的作用非常重要。 SC 在限制肌肉减少症小鼠的 SkM 纤维化方面发挥着重要作用。

高达 29%(或 85 岁)的人口患有肌肉减少症,这是一种 SkM 质量和功能的进行性损失。 肌肉减少症可能是一种非常致残的疾病。 继续探索 SC 在病理学中的作用非常重要。 Scs 在限制肌肉减少症小鼠 SkM 内的纤维化方面发挥着关键作用。 基因组的完整性对于干细胞的功能至关重要。 基因组中一定还有一些稳定性。 体细胞的基因突变会产生多种生理和病理影响,包括干细胞功能的丧失。 从胚胎的第一次分裂开始,基因组的修改贯穿整个生命。 它们的范围从单个碱基变化(单核苷酸变异 (SNV))到多个碱基的插入和缺失(插入缺失),再到染色体重排。体细胞变异不会影响整个个体,而是影响体内的一个亚群。

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不朽社会的含义

神仙会

当所有人都可以获得永生,而不仅仅是富人。

这是将永生授予整个文明或村庄的时候。 这也包括本质上不朽的物种,例如精灵。 它可以帮助解决一些与永生有关的问题,因为每个人都会永生,没有人会感到孤独。

有可能,他们的长生不老之源,来自于一种大型的、量产的长生不老诱导器。 如果他们的永生是基于不纯的不朽,它可能与黑暗秘密的小镇重叠。 重要的是要考虑文明具有的不朽类型。 一个成员能够在死后重生的社会不同于一个人们永不衰老的社会。 永生条款很可能生效,传统的性别角色不会受到太多关注。

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来源和详细信息:
https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/SocietyOfImmortals

肠道微生物组研究:揭开衰老的秘密

肠道微生物群能揭示衰老的秘密吗?

根据一项新研究,肠道细菌可以使年轻小鼠的神经元恢复活力。 这表明肠道细菌是衰老的关键。

来源和详细信息:
https://www.medicalnewstoday.com/articles/327111.php

睡眠黑客:与 Dave Asprey 一起探索抗衰老的方法

睡眠黑客:控制你的线粒体时钟
良好的睡眠对于健康的生活方式和有效的抗衰老策略至关重要。 在这段视频中,健康书籍的畅销书作者戴夫·阿斯普雷 (Dave Asprey) 解释了如何改善睡眠以预防糖尿病和癌症。

来源和详细信息:
https://www.facebook.com/BigThinkdotcom/videos/1254375148101441

谷歌对永生的追求:解开永生的秘密

谷歌的低调公司正在追逐永生

Calico 将继续进行研究,直到 2022 年,届时它将开始“2a 阶段研究”——或者,正如一些专家建议的那样,“人体测试”,然后是“后期开发活动”。

据《电讯报》…

来源和详细信息:
http://beta.canada.com/content-app/4973ae9e-2702-48e5-b0f1-5a01ebc06d05/html

探索数字永生:将思想上传到其他物种

我们什么时候才能将我们的思想上传到其他物种?
该视频讨论了机器人、基因工程、外星人和思想上传(如阿凡达)的未来。 观看下一个关于数字永生的视频:https://youtu.be/sZdWN9pbbew。
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资料来源:
* https://en.wikipedia.org/wiki/Eagle_eye#:~:text=Eagles%20hav…0开发,参见%20from%205%20feet%20away。
* https://vcahospitals.com/know-your-pet/how-dogs-use-smell-to…has%20been, 10%2C000%20times%20better%20than%20people。
* https://www.scientificamerican.com/article/small-animals-liv…ion-world/
* https://en.wikipedia.org/wiki/Human_cloning。

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