增强分子伴侣介导的自噬以改善造血干细胞功能

使造血干细胞更健康的新策略

我们的骨髓含有造血干细胞 (HSC),它负责产生我们所有的血细胞。 这些包括我们保护自己免受细菌和病毒侵害所需的免疫细胞。 随着年龄的增长,我们的 HSC 会失去产生健康血细胞的效率和能力。 阿尔伯特·爱因斯坦医学院的研究人员在今天在线发表在《自然》杂志上的一项研究中发现,HSC 效率的降低可归因于伴侣蛋白介导的自噬下降,即从细胞中去除干扰它们的受损蛋白质和废物的过程 发挥作用的能力。

虽然我们的 HSC 老化是不可避免的,但有一个好消息:它可能会逆转,”Ana Maria Cuervo 医学博士、爱因斯坦发育和分子生物学、解剖学和结构生物学以及医学教授说。 作为神经退行性疾病研究的 Robert and Renee Belfer 主席。我们对小鼠的研究表明,爱因斯坦开发的药物可以激活 CMA,并可能恢复老年人 HSC 的活力。

来源和详细信息:
https://medicalxpress.com/news/2021-01-strategy-blood-stem-cells-healthier.html

Altos Labs 用于预防衰老的革命性细胞编程:重振希望

20年如何预防衰老? — Altos Labs 的细胞重编程兴奋
这有点令人困惑。 你号称能在20年内治愈衰老,你到底是不是长寿公司?

Altos Labs 最近摆脱了隐身模式,并宣布获得 30 亿美元的资金。 据报道,这笔资金是由 Jeff Bezos 等投资者和一个包括诺贝尔奖获得者和先驱研究人员的团队筹集的。 神秘公司坚称“不是抗衰老公司,也不是长寿公司”。 不出所料,科学领导层的一位成员最近公开表示,他相信使用 Altos 正在研究的相同技术,我们将能够在 20 年内防止衰老。

Juan Carlos Izpisua Belmonte 是提出这些大胆主张的科学家。 他是一名西班牙生物化学家,在索尔克研究所工作多年,在发育生物学、再生医学和衰老研究领域开拓创新。

2006 年,一项实验表明,细胞可以仅使用四个主基因进行重新编程。 这四个重编程因子也被称为 Yamanaka 因子,以山中伸弥的名字命名,山中伸弥是它们的发现者之一,也是 Altos 实验室团队的一员。

贝尔蒙特和他的索尔克研究所研究团队在 2016 年证明,活体动物的细胞和器官可以通过细胞重编程恢复活力。

贝尔蒙特将于 2022 年 1 月离开索尔克研究所,成为 Altos Labs 圣地亚哥科学研究所的主任。 Altos Labs 表示,他们“专注于细胞再生计划,以恢复细胞健康、恢复力和逆转疾病的目标,从而实现医学变革。”

贝尔蒙特最近发表了关于自然衰老中山中因素的新研究。 该研究表明,间歇性地激活它们会导致“不同组织的恢复活力,例如肾脏和皮肤。”

贝尔蒙特认为,类似的研究可以在人类身上进行。 西班牙报纸 El Pais 报道了他的评论。

来源和详细信息:
https://www.youtube.com/watch?v=UxVU3aEB9Mc

白藜芦醇可减轻炎症并有助于恢复脊髓损伤大鼠模型的功能

白藜芦醇有助于大鼠脊髓再生

来自 Aging 杂志的研究人员发表了一项研究,表明白藜芦醇可以减轻炎症并恢复大鼠脊髓损伤模型的功能。

与之前的研究一致

这不是第一项尝试使用衰老研究方法刺激再生的研究。 例如,我们曾报道,去除衰老细胞有助于脊髓再生,部分原因是它可以减少炎症。

来源和详细信息:
https://www.lifespan.io/news/resveratrol-aids-spinal-cord-regeneration-in-rats/

噬核:一种保持种系永生的抗衰老机制

吞噬细胞延缓衰老,保持种系永生并延缓衰老

这些变化的作用及其潜在机制仍未得到很好的理解。 作者发现,蠕虫中的核膜锚定蛋白 ANC-1 及其等效的 nesprin-1 和哺乳动物中的 nesprin-2 在体细胞长寿机制中促进核成分降解以限制核仁功能和大小。

来源和详细信息:
https://www.nature.com/articles/s43587-022-00327-4

病毒感染:痴呆症不可避免的原因和考虑接种疫苗的原因

COVID 是导致痴呆症的最重要原因之一。 考虑接种疫苗的另一个原因
随着越来越多的人步入老年,全世界的痴呆症发病率正在稳步上升。 这对个人、家庭、社会和经济产生重大影响。

治疗基本上无效,病理生理学仍不清楚。 有证据表明,痴呆症和神经退行性疾病并非衰老不可避免的结果。

许多导致痴呆症的原因,包括病毒感染,都是可以预防的。

来源和详细信息:
https://medicalxpress.com/news/2022-09-viral-infections-covid-important-dementia.html

端粒长度:一项新研究揭示了衰老和最长人类寿命的关键

科学家揭示了端粒长度的秘密

最近发表了关于端粒作为衰老生物标志物的准确性和作用的研究。

新研究报告了端粒作为衰老生物标志物的准确性及其在最大限度延长人类寿命方面的作用。 第 1 部分,共 3 部分

来源和详细信息:
http://longevityfacts.com/telomere-length-chronic-human-disease-biomarker-aging-maximum-human-lifespan/

揭开肠道微生物组的秘密,促进健康老龄化和长寿

肠道微生物组与健康衰老和长寿有关

肠道微生物群在人类衰老中起着重要作用,但其贡献的确切性质尚不清楚。 ISB 的研究人员及其合作者在肠道微生物组中发现了与健康或不健康的衰老轨迹相关的独特特征。 这些特征预测了老年人群中的存活率。 这项工作将发表在 Nature Metabolism 上。

来源和详细信息:
https://medicalxpress.com/news/2021-02-gut-microbiome-implicated-healthy-aging.html