养老金的未来是不可持续的:与年龄相关的疾病能否成为一种救赎之恩?

养老金:养老金的未来

Nicola Bagala 和 Michael Nuschke 审视了养老金的未来,以及它们将如何受到与年龄相关疾病的最终战胜的影响。

您可能会梦见领取养老金的人乞讨您无力支付的钱。 当你在床上辗转反侧时,你乞求宽恕,乞求怜悯。 需要养老金的老年人太多,而能够用自己的贡献支付养老金的年轻人却不够多。 1930 年代建立的社会保险制度没有钱,当时没有人预计人们会活到 80 或 90 岁。 你的梦幻迫害者不会听。 他们给了国家最好的年华,是时候给他们应得的了。

在短短 30 年内,65 岁及以上的人口数量将增加到 21 亿。 这比任何其他组都快。 你的机构将如何找到这笔钱?

来源和详细信息:
https://www.leafscience.org/the-future-of-pensions/

一种革命性的生物材料为修复心肌、声带和其他器官带来了希望

一种新的合成生物材料可以修复心肌、声带等
麦吉尔大学的科学家将化学和物理学知识与生物学和工程学相结合,开发出一种足够坚韧的生物材料,可以修复心脏、肌肉和声带。 这代表了再生医学的重大进步。

从心脏病中康复的人通常要经历一段漫长而艰难的旅程。 愈合可能很困难,因为组织会随着心脏跳动而不断移动。 声带也是如此。 “直到现在,还没有一种材料可以注入足够强的材料来完成这项工作”,麦吉尔大学机械工程系的博士生 Guangyu BAO 说。

来源和详细信息:
https://scitechdaily.com/new-synthetic-biomaterial-can-repair-hearts-muscles-and-vocal-cords/

维克森林再生医学研究所所长 Anthony Atala MD 博士谈到了生物打印复杂的人体组织和器官。

Anthony Atala 博士——维克森林再生医学研究所所长——印刷人体组织
生物打印复杂的人体组织和器官——Anthony Atala 博士——维克森林再生医学研究所所长。 维克森林医学院。

Anthony Atala 博士,医学博士 (https://school.wakehealth.edu/Faculty/A/Anthony-Atala) 是维克森林再生医学研究所的 G. Link 教授和主任,以及 W. Boyce 教授和 泌尿外科主席。

作为再生医学领域的执业外科医生和研究人员,Atala 博士开发了 15 项已应用于临床的应用程序。 他编辑了 25 本书,发表了 800 篇期刊文章,并获得了 250 多项专利。

阿塔拉博士获得了美国国会资助的克里斯托弗哥伦布基金会奖。 该奖项授予一位致力于对社会产生重大影响的发现的在世美国人。 他还因取得重大而持久的进步而获得了健康和医学世界技术奖。 Atala 博士两次入选《时代》杂志年度 10 大医学突破,一次入选可能改变移植未来的 5 大发现。 《科学美国人》称他为世界上最有影响力的生物技术学家之一。 《美国新闻与世界报道》将他列为 21 世纪医学进步的 14 位先驱之一。 《生命科学知识产权评论》将他列为生命科学领域知识产权的主要影响者之一。 Nature Biotechnology 将 Atala 博士评为全球 10 位顶级转化研究人员之一。

Atala 博士是组织工程学会、再生医学基金会、再生医学制造创新联盟和国家癌症研究所顾问委员会的创始成员。 他还是再生医学制造创新联盟 (RMMIC)、再生医学发展组织 (RMDO) 和再生医学制造协会的创始成员。

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

解开大白鲨的秘密——基因组测序揭示了长寿和抗癌的线索

大白鲨的基因组测序提供了关于长寿和抗癌的线索

大白鲨一直是一种可怕而神秘的生物。 但现在,它不那么神秘了。 科学家们对大白鲨的基因组进行了测序。 他们揭示了一些关于这种动物如何如此擅长治愈伤口和抵抗癌症的线索。

来源和详细信息:
https://newatlas.com/great-white-shark-genome-sequenced/58526/

探索线粒体功能障碍对衰老的影响

生活秀
线粒体是存在于细胞内的微型电池。 它们可能会像真正的电池一样发生故障,但更换它们并不容易。 Veera 在这一集中解释了微型电池随着老化会发生什么情况以及可以采取哪些措施。

来源和详细信息:
https://www.facebook.com/lifespanio/videos/296475821358599

发现小蛋白在调节衰老过程中的作用

科学家发现小蛋白质调节衰老过程

科隆大学的科学家发现了衰老与长寿之间的联系。

科学家发现泛素是调节和衰老过程中的关键蛋白。 众所周知,泛素可以调节许多过程,例如新陈代谢和信号转导。 David Vilchez 教授及其来自科隆衰老研究 CECAD 卓越集群和科隆大学的同事对秀丽隐杆线虫模型生物体衰老过程中出现的泛素特征进行了定量分析。 这种线虫广泛用于衰老研究。

这种称为泛素前组学的方法可测量细胞内蛋白质泛素化的所有变化。 生成的数据提供了关于细胞所有蛋白质泛素变化的定量信息和位点特异性细节。 比较细胞的蛋白质组(总蛋白质含量)揭示了哪些变化对蛋白质周转和蛋白质含量具有功能性影响。 科学家们发现了新的寿命调节器,以及有助于了解衰老和长期健康的数据集。 Nature 发表了题为“重新布线泛素化原型决定秀丽隐杆线虫的衰老”的文章。

来源和详细信息:
https://scitechdaily.com/scientists-discover-small-proteins-regulate-the-aging-process/