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阿爾茨海默病:斑塊里不僅有tau和淀粉樣蛋白 還有衰老驅動的數百種蛋白質積聚 解密之鑰或藏其中
巴克衰老研究所的研究人員最近完成了一項對線蟲的系統研究,證實阿爾茨海默病這些不溶性蛋白斑塊中還有上千種其他蛋白質——這些蛋白質在正常衰老過程中也會積聚沉淀,被作者稱為核心不溶性蛋白質組(CIP)。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20240523_industrialnews_1.html
在皮膚老化中起關鍵作用的蛋白質
在一項開創性的研究中,科學家們已經確定了IL-17蛋白在皮膚衰老中的關鍵作用。研究人員發現,皮膚中的某些免疫細胞在衰老過程中表達高水平的IL-17,從而導致炎癥狀態。通過抑制IL-17,他們注意到衰老癥狀的延遲出現,如毛囊生長受損、經皮失水、傷口愈合緩慢和衰老的遺傳標記。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/zpflhzqgjzyddbz_1.html
IL-17蛋白對皮膚老化的關鍵作用
來自巴塞羅那生物醫學研究所(IRB Barcelona)與國家基因組分析中心(CNAG)合作的一組科學家發現,IL-17蛋白在皮膚老化中起著核心作用。這項研究由巴塞羅那IRB的Guiomar Solanas博士、Salvador Aznar Benitah博士和CNAG的Holger Heyn博士領導,強調了Il -17介導的衰老過程到炎癥狀態。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/il17dbdpflhdgjzy_1.html
“丟失”的免疫細胞是老年人疫苗反應降低的部分原因
了解我們的免疫反應隨著年齡的增長而變化的方式,是設計更好的疫苗和增強對高危人群保護的關鍵。Michelle Linterman博士和她的團隊在《Nature Immunology》上發表的研究報告解釋說,生發中心的組織在衰老過程中發生了變化,而生發中心對接種疫苗后產生更長久的保護作用至關重要。通過證明這些與年齡相關的變化可以在小鼠中逆轉,該研究為加強有效疫苗反應的干預奠定了基礎。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/SpatialDysregulationofTFollicular_1.html
核糖體停頓+蛋白質失衡,時間這把“殺豬刀”!
2022年1月19日,Nature雜志在線刊登了題為“Ageing exacerbates ribosome pausing to disruptcotranslational proteostasis”的文章。該研究發現,衰老過程中翻譯效率的改變或有助于破壞蛋白質穩態。核糖體停頓的增加導致核糖體相關質量控制機制(ROC)超負荷及新生多肽聚集,在衰老過程中對蛋白質穩態的破壞具有重要作用。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/htttddbzshsjzbszd_1.html
科學家發現口服小劑量代謝化合物可恢復小鼠生育能力
近日,發表在發表在Cell Reports上的一項研究中,研究人員使用小劑量能逆轉卵子衰老過程的代謝化合物,成功提升了老年雌性小鼠的生育率,這為一些受孕困難的婦女帶來了希望。該研究提到的分子和“前體”的名字分別為NAD(煙酰胺腺嘌呤二核苷酸)和NMN(煙酰胺單核苷酸)。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/kxjfxkfxjldxhhwkhfxs_1.html
PNAS重大突破:發現抗衰老的關鍵生化機制
衰老是生命中不可避免的一部分,但有些物種衰老的方式與其他物種非常不同,甚至與非常相似的物種也不一樣。例如,一種體型與鼴鼠或老鼠相仿的東非嚙齒動物--裸鼴鼠,表現出明顯的延緩衰老過程,可活到30歲。來自俄羅斯、德國和瑞士的科學家現在在老鼠,蝙蝠和裸鼢鼠細胞中證實了一種和衰老相關的機制--一個線粒體內膜"輕度的去極化"過程:輕度去極化調節細胞中線粒體活性氧的產生(mROS),因此是一種抗衰老的機制。在小鼠中,這種機制在1歲時瓦解,而在裸鼴鼠中直到20歲才開始瓦解。近日發表在《PNAS》上的這篇論文詳細描述了這一新證實的機制。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/pnaszdtpfxksldgjshjz_1.html
Nat Metabol:最新研究挑戰科學家們對機體過早衰老的理解 線粒體DNA功能紊亂或會加速<font color='red'>衰老過程</font>
近日,一項刊登在國際雜志Nature Metabolism上的研究報告中,來自東芬蘭大學的科學家們通過研究發現,線粒體DNA功能的紊亂或會以不同于此前想象中的方式來加速機體的衰老過程;機體衰老速度的加快或許是細胞中異常核苷酸水平和受損細胞核DNA的維持導致的結果。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/natmetabolzxyjtzkxjm_1.html
甘氨酸,簡單逆轉衰老相關線粒體缺陷
衰老過程可以延遲甚至逆轉?日本筑波大學的Jun-Ichi Hayash教授領導的研究團隊最近發現至少在人類細胞系中確有如此可能。他們還確認了兩種特殊的,能夠調節最小和結構最簡單的氨基酸—甘氨酸生成的基因部分參與了衰老的過程。這篇研究發表在最近的ScientificR eports上。 在許多物種(包括人類)中,線粒體功能異常是衰老的標志之一。這種理論來源于線粒體在細胞中扮演的能源站角色,它通過細胞呼吸過程產生的能量,為細胞供能。線粒體DNA損傷會使線粒體DNA改變或者突變。而這些變化的積累與壽命的降低[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/gasjdnzslxgxltqx_1.html
杭師大:miRNA調控水稻葉片衰老
水稻(Oryza sativa L.)生產是保證人類糧食安全的首要任務。提高糧食產量的途徑之一是延緩葉片衰老,并延長光合作用時間。MicroRNAs(miRNAs)是真核生物衰老和細胞衰老的關鍵調節因子。近日杭州師范大學沈波教授的團隊攜手中國水稻研究所莊杰云教授的團隊系統研究了miRNAs在水稻葉片衰老過程中發揮的作用*,研究成果發表在12月刊的PLoS ONE上。 科研人員采用高通量測序技術對兩個不同株系的超級雜交稻(N2Y6,抗衰老稻和LYP9,易衰老稻)葉片構建并測定了6個小RNA文庫,6個DGE文庫,[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/hsdmirnadksdypsl_1.html
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