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植物可通过恒定叶片生长和衰老时间比例适应气候变化

该研究以植被叶片生长和衰老间的时间分配为案例,测试了两种可能的植被物候时间分配方式——随着气候变化调整的最优时间分配、无论气候如何变化均保持稳定的恒定时间分配。

2024-06-30

Nature Aging:细胞营养过剩,加速衰老,缩短寿命

结果表明,细胞感知营养过剩,也就是mTOR蛋白复合物活性增加,会促进衰老,导致实质损伤、炎症和寿命缩短。

2024-06-16

Cell子刊:南通大学孙诚/汤欣/陈瑜团队揭示长寿基因SIRT1缓解帕金森病的分子机制

研究数据表明,大脑中过量的乳酸可能参与了帕金森病的进展。通过改善乳酸稳态,SIRT1和PKM2可能成为开发帕金森病等神经退行性疾病治疗药物的靶点。

2024-08-12

Nature Aging:这种植物天然提取物,可延缓衰老并延长寿命

该研究发现来自植物的天然提取物HK可显著延长实验动物的寿命,改善年龄相关组织功能障碍,并调节衰老表型。

2024-07-05

iScience:一种新的人工肝细胞生长因子模拟分子有望缓解非酒精性脂肪性肝炎

肝细胞生长因子(HGF)通过与 c-Met 受体结合,在肝细胞再生和保护方面发挥着重要作用。然而,尽管HGF具有治疗 NASH 的潜力,它却面临着在血液中半衰期短和给送方法有限的挑战。

2024-08-13

三篇Cell:科学家揭示免疫疗法协同作用促进黑色素瘤患者机体中T细胞反应背后的分子机制

这三篇研究报告提供了LAG3和PD1如何单独发挥功能以及联合作用背后的分子机制,并强调了利用其进一步进行临床研发的新机会。

2024-08-17

AD:南京鼓楼医院团队发现衰老相关认知障碍的重要调节分子

研究结果显示,系统性缺失Nr4a1蛋白会导致年轻小鼠出现认知障碍。CA1的PryN特异性缺失Nr4a1蛋白,同样会导致小鼠的认知缺陷,而且会导致认知和兴奋性突触功能受损。

2024-04-28

两项研究证明:生酮饮食能有效减脂,但会导致葡萄糖耐量、空腹血糖等指标变差,且长期生酮会加速衰老

生酮饮食虽能有效减脂,但是存在多种副作用,包括降低葡萄糖耐受性、增加脂肪氧化和改变肠道菌群的多样性,并且长期生酮饮食会诱导细胞衰老!

2024-08-20

科学家发现,清除p21高表达衰老细胞可有效延长小鼠寿命,且晚年生活更健康

RNA测序结果显示,清除p21高表达细胞可以显著缓解衰老引起的炎症和肝脏代谢降低等通路变化。如脂肪中衰老相关的炎症标志物增加,肌肉中的氧化磷酸化减少,都随着p21高表达细胞的清除而有了改善。

2024-08-09

激活衰老的免疫?!Cell:新研究发现超级活化剂有望让老年人的免疫系统恢复活力

Kagan团队利用一种老年癌症小鼠模型,着重关注超级活化剂(hyperactivator),即发炎组织中天然存在的脂肪分子。他们思考:能否借此激活免疫?

2024-07-19