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衰老


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不管你是否相信,人类相对于其它动物,衰老是相当缓慢的,寿命是很长的那种了,这可能也和我们如今长期生活在相对安全的环境有关系。
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迹象

123岁鳄鱼无衰老迹象生1万个孩子依然精力旺盛-信息时代-万维读者网(电脑版)123岁鳄鱼无衰老迹象生1万个孩子依然精力旺盛
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那些最强大的、,没有衰老迹象、且对各种死亡风险都有极强抵抗能力的其实是树木,很多木本植物都不会衰老,而且它们允许只剩一部分身体依然能存活。
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衰老

加州斯坦福大学研究衰老的遗传学家AnneBrunet说,为小鼠的嗅球提供稳定的新鲜神经元供应是有意义的,因为它们严重依赖嗅觉来感知环境中的变化,她是这项新研究的作者之一。
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英国研究人员利用磁共振成像(MRI)对人类和黑猩猩的大脑进行扫描和对照研究发现,在大脑的衰老过程中,负责决策、创新和自我控制的额叶区是最早也是最容易衰老的部分。
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10月7日,澎湃科技从中国科学院分子细胞科学卓越创新中心(生物化学与细胞生物学研究所)获悉,周斌研究组近日在国际学术期刊《细胞》(Cell)上发表了一篇题为《确定不同细胞类型细胞衰老的特定功能》(IdentifyingSpecificFunctionalRolesforSenescenceAcrossCellTypes)的论文。
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周斌研究组创新研究方法,精准追踪特定细胞类型的衰老细胞,通过研究小鼠模型发现,肝脏纤维化损伤中的细胞衰老主要与两种细胞类型有关——巨噬细胞和内皮细胞;
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看清衰老在不同尺度或水平上细胞衰老的细节,甚至逆转相关细胞衰老过程,是很多科学家的梦想。
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细胞衰老是指细胞在执行生命活动过程中,细胞增殖与分化能力及其生理功能随着时间推移发生衰退的过程,此外,各种持续性细胞压力也会诱导细胞衰老,如DNA损伤的积累、癌基因的激活、肿瘤抑制因子的丧失、活性氧的暴露等。
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虽然它是新陈代谢的正常过程,但机体衰老和很多疾病,都跟细胞衰老有关。
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赵欢介绍,在基因组水平上,p16Ink4a是研究细胞衰老广泛使用的标志物之一。
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了解这些情况可能有助于防治老年性痴呆和其他失智症,同时也有利于人们在生活中减缓大脑的衰老
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人的大脑额叶中最后成熟且负责决策、创新和智力的那部分,也是最容易退化的,大脑的衰老正是从这些地方开始。
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从演化角度看大脑衰老原创
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让老年脑内神经干细胞衰老的原因竟然是葡萄糖!
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上海科学家发明新工具“狙击”细胞衰老,解肝纤维化之谜“追凶”!
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上海科学家发明新工具“狙击”细胞衰老,解肝纤维化之谜澎湃新闻记者吴跃伟实习生黄煜博2024-10-0907:34来源:澎湃新闻
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但对细胞衰老的研究失之精确,因为人们一直缺乏能够精准“狙击”特定细胞类型的衰老细胞的研究工具,而只能追踪所有衰老细胞。
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机体衰老和很多疾病,都与细胞衰老有关。
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现在我们知道,肝纤维化也与细胞衰老相关。
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药物

目前FDA并未将衰老归类为一种疾病,这让延缓衰老的药物和解决方案走向上市变得有些复杂。
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细胞

如何精准识别并区分出衰老细胞群体中的“好人”和“坏人”,是困扰细胞衰老领域多年的难题。
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研究人员还实现了对体内衰老内皮细胞进行重编程,发现这群衰老细胞“焕发新生”后可以显著减轻肝脏纤维化程度。
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研究人员首先开发出体内衰老细胞的谱系示踪系统,随后建立了针对不同细胞类型衰老细胞的功能研究技术。
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近日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心周斌研究团队通过技术创新,系统探讨了肝脏损伤和修复过程中不同细胞类型衰老细胞的命运轨迹与特定作用,并在肝脏损伤小鼠模型上实现了更加精准的“惩恶扬善”。
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“如果构建了p16Ink4a的Cre或者Dre小鼠,就可以实现‘捕捉’其体内所有衰老的细胞,但是没有办法做到细胞类型特异性。
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但因为缺少合适的研究方法和工具,人们难以“追凶”——无法追踪特定的衰老细胞,也无法看清楚它们“从哪儿来,往哪儿去,要做什么”。
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她告诉澎湃科技,最新发表的论文一共报告了4套新系统,建立了一种针对体内衰老细胞谱系追踪并研究其特定功能的技术,“我们可以把工具小鼠共享出去,其他科学家可以研究衰老的其他类型细胞”,“比如,此前人们在神经退行性疾病模型中研究发现,其大脑中衰老的星状胶质细胞和小胶质细胞会增多,而清除掉衰老细胞群体,对它的疾病有改善。
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如果把衰老细胞比作潜在犯罪分子,那么追踪衰老细胞的这个过程就可以被比作是“追凶”。
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更复杂的是,衰老的细胞与新生的细胞可能毗邻而生,这给现实中的研究更增加了难度。
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然后去调控这些衰老细胞或微环境细胞,以促进损伤修复和组织再生”。
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简单来说,比如我可以用Cre同源重组酶去识别衰老细胞,然后用Dre同源重组酶去限定细胞类型,比如巨噬细胞,取它们两个的交集,就是衰老的巨噬细胞。
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而且,有研究表明,衰老细胞在某些情况下可能发挥积极作用,如肿瘤抑制、胚胎发育、伤口愈合、毛发生长、促进肺再生等。
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赵欢告诉澎湃科技,通过双同源重组系统,他们实现了对体内特定细胞类型的衰老细胞的追踪,发现其细胞命运,揭示其功能。
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赵欢说,除了肝脏,他们研究比较多的还有心脏和肺脏等重要器官,“我们实验室还在开发邻近细胞的遗传操作技术,研究衰老细胞的微环境,比如它跟它周围的邻居细胞是怎么相互作用的;
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相关疾病

2024年7月《柳叶刀》子刊TheLancetHealthyLongevity发表的一项研究,对9种衰老特征的分析结果显示,与健康体重人群相比,肥胖人群患一种或多种衰老相关疾病的可能性更高。
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分析结果显示:与体重健康的参与者相比,肥胖者患上一种或多种已证实与细胞衰老相关疾病的可能性高1.4~2.4倍。
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相关

01近50万人研究发现,肥胖或与细胞衰老相关的疾病密切相关
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RetroBiosciences是这一领域的新玩家,在它之前已经有不少公司在长寿科技方面取得了显著进展,像是JeffBezos和PeterThiel都有投资的UnityBiotechnology就专注于治疗与衰老相关的疾病。
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现象

但是,可能会让许多人感到意外的是,许多鳄鱼随着年龄增长,它们并不会出现衰老症状,或者说衰老现象可以几乎忽略不计。
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有关

影响

已有科学研究表明,基因对衰老的影响不超过10%,其他的90%与个人生活方式相关,Tally的信仰便是面对衰老主动出击。
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动物

其实,很多可忽略衰老的动物也都和树木一样,都会持续生长,以提升自己的生存和繁殖能力。
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有一些学者用进化选择来解释这一点,那些可忽略衰老的动物,通常具有很强的自我保护能力,比如乌龟拥有一个强大的龟壳。
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还有一个问题,这些不会衰老的动物,是不是意味着它们在圈养状态下就不会死亡了?
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这些不会常规衰老的动物,之所以能做到这一点,在技术上非常简单,就是它们有能力修复细胞分裂过程中积累的DNA损伤。
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那些可忽略衰老的动物,自然就是整条线基本就是平的,但这不意味着它们没有死亡率,它们也会因为疾病、被捕食、意外、饥饿等等各种原因死亡。
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鳄鱼是典型的可忽略衰老动物群体,另外一种类似的、大家比较熟悉的群体是海龟和陆龟,2022年的一项研究指出,大约75%的海龟和陆龟物种都几乎不会衰老,而在海洋中有更多的这类动物群体[1]。
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内皮细胞

反之,衰老的内皮细胞被清除后,肝组织向促纤维化环境转变。
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衰老的内皮细胞在肝脏受损后虽也显老态,却仍然在修复过程中发挥重要作用,限制损伤和纤维化。
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效果

这一工作为细胞衰老领域和再生医学研究提供了重要研究技术,也为肝脏相关疾病临床治疗提供了新的研究方向和理论依据。
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来自瑞士的Rejuveron专注于研发预防和治疗导致衰老的全新药物,通过解决与年龄相关的疾病来延长寿命,其开发出用于治疗肌肉萎缩症的RJx-01正处于临床研究阶段,Rejuveron还收购了一系列专注于健康老龄化的公司,比如开发大脑突触再生项目的BoostNeuroscience和研发能够修复组织和器官再生药物的EndogenaTherapeutics。
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那些最强大的、,没有衰老迹象、且对各种死亡风险都有极强抵抗能力的其实是树木,很多木本植物都不会衰老,而且它们允许只剩一部分身体依然能存活。
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细胞衰老是指细胞在执行生命活动过程中,细胞增殖与分化能力及其生理功能随着时间推移发生衰退的过程,此外,各种持续性细胞压力也会诱导细胞衰老,如DNA损伤的积累、癌基因的激活、肿瘤抑制因子的丧失、活性氧的暴露等。
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而且,有研究表明,衰老细胞在某些情况下可能发挥积极作用,如肿瘤抑制、胚胎发育、伤口愈合、毛发生长、促进肺再生等。
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更复杂的是,衰老的细胞与新生的细胞可能毗邻而生,这给现实中的研究更增加了难度。
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并与52种衰老标志物相关疾病存在关联,如,肥胖者发生脂肪肝的风险增加779%、2型糖尿病风险增加663%、慢性心衰风险增加270%、慢性肾病风险增加156%、高血压风险增加113%、骨关节炎162%等等,另外肥胖还与肝癌、胃癌等多种癌症风险增加有关。
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有一些学者用进化选择来解释这一点,那些可忽略衰老的动物,通常具有很强的自我保护能力,比如乌龟拥有一个强大的龟壳。
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然后去调控这些衰老细胞或微环境细胞,以促进损伤修复和组织再生”。
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影响

赵欢说,除了肝脏,他们研究比较多的还有心脏和肺脏等重要器官,“我们实验室还在开发邻近细胞的遗传操作技术,研究衰老细胞的微环境,比如它跟它周围的邻居细胞是怎么相互作用的;
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来自瑞士的Rejuveron专注于研发预防和治疗导致衰老的全新药物,通过解决与年龄相关的疾病来延长寿命,其开发出用于治疗肌肉萎缩症的RJx-01正处于临床研究阶段,Rejuveron还收购了一系列专注于健康老龄化的公司,比如开发大脑突触再生项目的BoostNeuroscience和研发能够修复组织和器官再生药物的EndogenaTherapeutics。
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近日,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心周斌研究团队通过技术创新,系统探讨了肝脏损伤和修复过程中不同细胞类型衰老细胞的命运轨迹与特定作用,并在肝脏损伤小鼠模型上实现了更加精准的“惩恶扬善”。
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其它

不会衰老如何死亡?
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