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当年轻的血液遇到年老的大脑

当年轻的血液遇到年老的大脑

一种参与创伤修复的血浆蛋白可以提高老化小鼠的学习和记忆能力

阎影 - 衰老,细胞衰老,PF4 - 2023-09-22

34岁不仅是“职场赛点”,也是“断崖式<font color="red">衰老</font>”的开端,60岁和78岁更是大坎!

34岁不仅是“职场赛点”,也是“断崖式衰老”的开端,60岁和78岁更是大坎!

村上春树有一句名言:“我一直以为人是慢慢变老的,其实不是,人是一瞬间变老的。”

生物探索 - 衰老 - 2022-10-27

探究脑<font color="red">衰老</font>与神经退行性疾病的奥秘

探究脑衰老与神经退行性疾病的奥秘

在正常衰老过程中,人脑会逐渐萎缩,灰质和白质减少,脑室增大。纵向磁共振成像(MRI)研究表明,与增龄相关的灰质减少在颞叶和额叶最为显著。

brainnew神内神外 - 神经退行性疾病,脑衰老,线粒体功能障碍 - 2023-02-09

Nature:人类脐血<font color="red">蛋白</font>可恢复<font color="red">衰老</font>大脑

Nature:人类脐血蛋白可恢复衰老大脑

加利福尼亚斯坦福大学医学院的研究人员发现,脐带血可能在恢复由于年龄增长所致的学习记忆能力衰退的过程中起到关键性作用。将人类脐带血注射入老年小鼠体内可使其脑功能恢复正常。

来宝网 - 脐带血,衰老,大脑海马,TIMP2 - 2017-04-20

Cell Stem Cell:发现干细胞清理<font color="red">蛋白</font>质垃圾的特殊机制,或为防治老年疾病带来新希望

Cell Stem Cell:发现干细胞清理蛋白质垃圾的特殊机制,或为防治老年疾病带来新希望

干细胞作为一类能够持续自我更新和分化为其他不同种类细胞的特殊细胞,能否维持蛋白质稳态,对于生命体尤为重要。

生物探索 - 干细胞,老年疾病 - 2023-03-31

《自然》综述:组织干细胞及其微环境的“返老还童”策略

《自然》综述:组织干细胞及其微环境的“返老还童”策略

大多数成体器官中含有具再生能力的干细胞,通常位于特定的微环境(亦称壁龛或小生境或生态位, 英文名:niche)中。干细胞的功能对于组织稳态和损伤修复至关重要,而这功能的发挥依赖于其与微环境的相互作用。

干细胞者说 - 适量运动,异时异体共生, 饮食限制 - 2022-12-11

Cell Stem Cell:发现干细胞清理<font color="red">蛋白</font>质垃圾的特殊机制,或为防治老年疾病带来新希望!

Cell Stem Cell:发现干细胞清理蛋白质垃圾的特殊机制,或为防治老年疾病带来新希望!

蛋白质稳态(proteostasis)是指细胞内蛋白质的合成、折叠、修复、降解和运输等过程的平衡状态,保证细胞内蛋白质的数量、构象和功能处于稳定的状态。

生物探索 - 干细胞,老年疾病 - 2023-03-27

年轻血液隐藏着“青春之泉”的关键?

年轻血液隐藏着“青春之泉”的关键?

延长寿命的倡导者们离“生物青春之泉”更近了一步,一种治疗方法能够使用健康年轻人的血液逆转衰老的影响。在一系列新研究中,研究人员发现,将18岁的年轻人的血浆注射到年老小鼠体内,小鼠的身体和大脑都会变得年轻,认知能力提升,使得它们可以像年轻小鼠一样嬉戏打闹。根据Alkahest公司的说法,血浆也许掌控着年轻的秘密,一种类似的技术也许可以在未来某一天用于人类。这项发现公布于神经科学协会的年度会议上。Al

中国生物技术网 - 年轻血液 - 2016-11-19

经典综述:<font color="red">衰老</font>的十二大特征

经典综述:衰老的十二大特征

在实验性延缓衰老干预水平上,衰老的十二大特征密切关系也很明显,通常干预会同时针对几个特征。因此,SIRT激活剂(包括NAD+前体)

干细胞者说 - 基因组不稳定  ,表观遗传改变    - 2023-02-21

Cell Metab:科学家发现<font color="red">衰老</font><font color="red">过程</font>中维持肌肉功能的关键分子

Cell Metab:科学家发现衰老过程中维持肌肉功能的关键分子

近日,来自加拿大的科学家在国际学术期刊cell metabolism发表了一项最新研究进展,他们通过研究发现蛋白激酶AMPK所介导的细胞自噬在维持饥饿状态下血糖平衡以及衰老过程中肌肉和线粒体的正常功能方面具有非常重要的作用在之前的一些研究中已经发现AMPK能够激活自噬过程,但AMPK激活的自噬过程对于衰老和饥饿状态下肌肉功能发挥的影响还

生物谷 - AMPK,肌肉功能,血糖 - 2015-06-11

【盘点】抗<font color="red">衰老</font>——脚步从未停止!

【盘点】抗衰老——脚步从未停止!

延长寿命是人类的梦想和愿望,从生物学讲,衰老是生物随着时间的推移,自发的必然过程,它是复杂的自然现象,表现为结构和机能衰退,适应性和抵抗力减退。在生理学上,把衰老看作是从受精卵开始一直进行到老年的个体发育史。从病理学上,衰老是应激和劳损,损伤和感染,免疫反应衰退,营养失调,代谢障碍以及疏忽和滥用药物积累的结果。每个人都希望通过各种方式来延缓机体衰老和退化,这里梅斯小编整理了近期关于抗衰老相关的

MedSci原创 - 衰老 - 2017-06-09

Nature Rev Cardio:心血管<font color="red">衰老</font>的八大标志

Nature Rev Cardio:心血管衰老的八大标志

人体的心血管系统包括多种不同类型的细胞,比如内皮细胞、平滑肌细胞、心肌细胞、成纤维细胞和免疫细胞。它们相互协作,确保身体内的每个细胞都能得到足够的血液供应,并且代谢废物得到合理处理。

网络 - 心血管,心血管事件,衰老,细胞衰老,抗衰老 - 2023-12-11

Blood:多反应性IgM通过PF4/肝素复合物激活经典信号通路启动补体激活

Blood:多反应性IgM通过PF4/肝素复合物激活经典信号通路启动补体激活

Sanjay Khandelwal等人近期发现抗原血小板因子4(PF4)/肝素复合物可激活血浆中的补体,并与B细胞结合,其对该过程是如何起始进行了深入研究。当研究人员将PF4/肝素复合物加入健康供

MedSci原创 - PF4,肝素,补体激活,经典信号通路 - 2018-10-13

Front.aging-炎症、铁代谢失调和<font color="red">衰老</font>相关心血管疾病

Front.aging-炎症、铁代谢失调和衰老相关心血管疾病

因此,全身和细胞铁代谢是高度受控的过程,受蛋白质表达和定位以及周转的调节。

brainnew神内神外 - Front.aging-炎症,铁代谢失调 - 2023-02-25

PLOS ONE:高<font color="red">蛋白</font>摄入为何会促进<font color="red">衰老</font>?

PLOS ONE:高蛋白摄入为何会促进衰老

蛋白质摄入和必需的吡啶核苷酸烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD +)的水平降低都与促进衰老表型独立相关。然而,至今为止,人们尚未证明这两个独立观察是否在生化水平上相关。

MedSci原创 - 高蛋白,衰老 - 2018-08-18

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