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硫化氢靶向特定细胞区域有助抗衰老
硫化氢 衰老 线粒体 动力室
2023/8/3
据2023年7月1日发表在《美国国家科学院院刊》上的论文,英国埃克塞特大学的一项新研究表明,未来帮助人们健康生活更长时间的疗法可从释放微量硫化氢气体的药物中开发出来。
中国科学院上海营养与健康所孙宇研究组发现植物化学小分子Rutin的潜在抗衰老干预治疗方案(图)
孙宇 植物化学小分子 治疗 细胞
2023/11/30
2023年7月20日,国际学术期刊Aging Cell杂志在线发表了中国科学院上海营养与健康研究所孙宇研究组题为“Rutin is a potent senomorphic agent to target senescent cells and can improve chemotherapeutic efficacy”的研究成果,揭示了植物化学小分子Rutin,通过作用于衰老相关分泌表型SASP...
抗衰老靶向药物研究再获进展,新药可精准识别衰老细胞
光动力治疗 靶向药物 衰老细胞
2023/5/24
联合团队通过集成近红外(NIR)荧光标签化的酶底物导航、生物正交靶向锚定、光动力治疗等技术,开发了一种可在精准锚定衰老细胞后通过光诱导发挥药效的全新Senolytics前药分子KSL0608-Se,实现了衰老细胞的单细胞分辨精准识别和清除。
国家自然科学基金委员会中国学者抗衰老药物研究领域取得进展(图)
药物 细胞 蛋白 基因
2024/9/4
在国家自然科学基金项目(批准号:22037002、21977082)等资助下,华东理工大学李剑教授及西北大学郭媛教授团队合作在靶向抗衰老药物研究领域取得新进展,相关成果以“具有单细胞分辨率的光激活抗衰老药物延缓衰老(Photoactivatable senolysis with single-cell resolution delays aging)”为题,于2023年2月2日在《自然•...
俄开发出特殊抗衰老物质
俄罗斯科学家 线粒体 漂白剂
2023/5/30
人类一直幻想能摆脱衰老,俄罗斯科学家向此目标再迈进一步:俄罗斯科学院院士弗拉基米尔·斯库拉乔夫领导的莫斯科大学科研团队,使用创新生物技术,阻断线粒体游离基,开发出一种特殊的抗衰老物质“斯库拉乔夫离子”。
昼夜节律机制调节哺乳动物的睡眠-觉醒周期、新陈代谢、免疫功能和繁殖等生理活动与外界24小时昼夜循环相协同,从而维持机体组织和细胞生理活动的动态平衡。节律紊乱通常被认为是机体加速衰老的重要诱因。然而,核心节律机制如何调控灵长类的衰老仍知之甚少。
日本开发出一种抗衰老疫苗
日本 抗衰老 疫苗
2021/12/16
日本顺天堂大学日前发布公报说,该校研究人员参与团队开发出一种抗衰老疫苗,在动物实验中成功改善了小鼠与年龄增长相关的病症,还能延长早衰症模型小鼠寿命。这项成果有望用于与年龄增长有关疾病的治疗。
自19世纪以来,人类的预期寿命从不到30岁上升到了70岁以上,甚至百岁老人也不再是稀有的存在。
衰老是生命中不可避免的一部分,但有些物种衰老的方式与其他物种非常不同,甚至与非常相似的物种也不一样。例如,一种体型与鼹鼠或老鼠相仿的东非啮齿动物--裸鼹鼠,表现出明显的延缓衰老过程,可活到30岁。来自俄罗斯、德国和瑞士的科学家现在在老鼠,蝙蝠和裸鼢鼠细胞中证实了一种和衰老相关的机制--一个线粒体内膜"轻度的去极化"过程:轻度去极化调节细胞中线粒体活性氧的产生(mROS),因此是一种抗衰老的机制。在...
科学家发现新的抗衰老靶标基因(图)
中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 中国科学院上海巴斯德研究所 蔡时青 江陆斌 抗衰老 靶标基因
2020/2/27
2020年2月27日,《自然》期刊在线发表了题为《两个保守的表观遗传调控因子妨碍健康衰老》的研究论文,该研究由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)、上海脑科学与类脑研究中心、神经科学国家重点实验室蔡时青研究组与中国科学院上海巴斯德研究所江陆斌研究组合作完成。衰老是生物体随时间推移各项生理功能逐渐退化,最后死亡的生理过程;衰老也是一些慢性疾病,如阿尔兹海默氏症、癌症、糖尿病最大的...
十月的古城西安,秋高气爽,天朗气清。2019年10月19日至10月20日,第七届中国衰老与抗衰老学术大会在西安交通大学南洋大酒店顺利召开。本次会议由西安交通大学生命科学与技术学院、生物医学信息工程教育部重点实验室、中国老年学和老年医学学会抗衰老分会、中国环境诱变剂学会活性氧生物学效应专业委员会联合举办。中国老年学与老年医学学会抗衰老分会主任委员、中国医学科学院和北京协和医院医药生物技术研究所研究室...
大量的研究证实二甲双胍能降糖、防癌抗癌,甚至还能抗衰老、抗雾霾;但遗憾的是,这些功效背后的分子机制至今鲜为人知。
衰老是人类无法回避的旅程。随着年龄增长,我们罹患各种疾病的风险也会提高。至于两者之间的关联,一个潜在的解释在于,引发衰老的机制,同时也会引发衰老相关的疾病。近年来,随着对生物学研究的加深,我们逐渐意识到,衰老细胞(senescent cells)在人类的衰老进程中起到了关键作用,也因此成为了一个潜在的抗衰老靶点。今天,我们将结合《Nature Reviews | Drug Discovery》上的...