#端粒#

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端粒
2020-05-29

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#二甲双胍#靶点对于#表型年龄#和白细胞#端粒#长度的潜在影响,为#抗衰老#提供了重要线索,研究结果对于改善人类健康和推动#衰老#相关疾病的治疗研究具有重要的意义。
2023-12-01发表于威斯康星

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#刘光慧#团队等揭示调控#衰老##表观转录组#时钟。#Mettl3#的缺失导致#肌管细胞#发生萎缩、#凋亡#以及加速衰老等#退行性病变#,与#骨骼肌衰老#的表型一致。 人老腿先老,事实上所谓腿先老,与骨骼肌密切相关。 当然,衰老是一个系统工程,包括骨骼肌本身,骨骼中胶原钙质流失,以及神经反馈退化等综合因素导致随年龄增长出现的一系列表现。而且相信,骨骼,骨骼肌,神经冲动三者之间应该还会发生交互影响,所谓的一个基因,或表观遗传,可能只是其中一个层面,并不代表衰老的全部。 衰老可能是一个巨大的图景,有宏观层面,是#神经-内分泌-免疫调控网络##熵增#,这三大调节系统的衰退。从微观层面,是组织细胞的#多组学#层面的衰退,以及#端粒#缩短等机制。当然,在中观层面,循环中一些关键的#营养因子#也会随之变化,如以前发现的#GDF-5##GDF-13#等。 当然,需要有研究人员系统提出衰老的不同维度的图景的战略,更清晰指导衰老的研究。
2023-10-08发表于上海

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该文章发现一些#T细胞#可以通过从APC获取#细胞外囊泡#中的#端粒#来延长其自身端粒。获得端粒的T细胞变成#干细胞#样或中央长寿命记忆细胞,而其他T细胞则开始#衰老#。这是一种迄今为止尚未被发现的细胞间通讯形式,在发现新的#抗衰老#机制后,该研究小组证实,端粒细胞外囊泡可从血液中提纯出来,当添加到T细胞中时,可在人类和小鼠的免疫系统中呈现抗衰老活性。#免疫-突触相互作用#,这个是最大的创新点。
2022-09-19

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以前认为年轻血液可能是因为其中有#GDF-15#这个分泌因子起关键作用,后来很快发现并不是如此。它的#抗衰老#作用很难被实现,否则只需要外源性补充这个因子就能抗衰老了。#刘光慧#教授这项研究更合理一些,#表观遗传#可能更为重要,但是这个研究也不完美,CCL3并不能完全解释这一点。#衰老#可能系统的老化所致,包括#代谢#,DNA损伤,#端粒#缩短,表观遗传老化等一系列原因,可能很难找到所谓的主控基因,或主控因子。
2022-05-25
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