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ELOVL5与脂肪肝
本文讨论《新陈代谢》杂志一篇文章:不饱和脂肪酸(PUFA)延长受损会改变线粒体功能并加速代谢
甲基化时钟如何成为判断衰老的标准?
多年来,研究人员提出了多种衰老指标: 有些指标只使用单一标记,例如端粒的长度,即染色体末端的保护帽。 但是,这些单一测量无法捕捉衰老的复杂性。 更有希望的是汇总数据的时钟,例如血液中不同蛋白质的丰度或 DNA 的化学变化模式(称为甲基化)。
世界上最好NMN:上海张江音芙原料供应商
世界上最好NMN:上海张江音芙NMN原料的世界品牌名单,点击标题。 上海张江的音芙(Effepharm)是一家专注于研发抗衰老产品的生物技术公司,以其NMN产品
什么是甲基化补剂?
甲基化补剂是支持体内甲基化过程的营养素或补充剂。甲基化是一种关键的生化反应,涉及将甲基(-CH₃)基团转移到DNA、蛋白质、神经递质等分子上。这个过程在基因表达调节、神经递质合成、解毒和组胺代谢等多个方面起到重要作用。 常见的甲基化补剂包括:
雀巢与欧莱雅押宝一种由石榴汁制成的长寿补剂
Urolithin A补充剂越来越受到长寿投资者和影响者的欢迎。研究表明,这种植物化合物可以为衰老细胞充电,增强肌肉,增强免疫健康。 今年,人们的话题很快转向了时下最流行的补充剂,一种吸引了雀巢和欧莱雅投资的化合物: 尿磷脂 A(尿石素A:Urolithi
镁和茶氨酸提升大脑认知
镁和茶氨酸能够成为神经保护剂、抗焦虑剂、助眠剂、抗应激剂,甚至认知增强剂的原因: 谷氨酸(Glutamate)是一种非必需氨基酸,也是大脑中最主要的兴奋性神经递质。它在中枢神经系统中起着至关重要的作用,参与多种生理过程。
AKG延缓干细胞衰老
该研究探讨了α-酮戊二酸(aKG)在调节间充质干细胞(MSC)衰老过程中的作用。 背景α-酮戊二酸是三羧酸循环中的关键代谢物,与多种生理功能有关,包括长寿和生育能力。尽管α-酮戊二酸与这些特征有关,但其影响
14种影响表观遗传时钟的长寿方式
表观遗传时钟和长寿干预措施的研究一直在取得进展,哈佛大学遗传学教授大卫辛克莱提供了一项研究,研究显示了一系列有趣的长寿治疗方法对表观遗传时钟的影响: 最强效果:关节炎疗法(抗 TNFα):抗 TNF
梅奥诊所:皮肤细胞老化会导致认知能力下降
梅奥诊所的新研究发现皮肤细胞老化会导致认知能力下降。 要点: 衰老细胞是促进生物衰老的细胞,可以使衰老迹象(例如皮肤变薄)扩散到整个皮肤。 皮肤中的衰老细胞也会引发肌肉和骨骼老化的迹象,同时导致活动能力和身体机能下降。
辅酶 Q10 调节线粒体硫化物代谢
辅酶 Q10 (CoQ10) 是线粒体内的一种关键分子,在连接各种代谢途径(包括硫化物和一碳代谢)与线粒体呼吸链中起着至关重要的作用。 CoQ10 传统上被认为是电子传递链的一部分,将电子从复合物 I 和 II 转移到复合物 III,这对细胞能量产
外泌体被吹捧为一种流行的万能药
人们花费数千美元用于未经证实的外泌体疗法,用于治疗脱发、皮肤老化和痤疮,以及治疗长期新冠和阿尔茨海默氏症等更严重的疾病。 外泌体在技术上被称为囊泡,是在细胞内产生然后释放出来的。长期以来,它们一直是一个谜。“外泌体”一词是在 20 世纪 80 年代引入的。
低碳饮食+限时进食=体重管理
来自Cell杂志:《健康低碳水化合物饮食和限时饮食对超重或肥胖成人体重和肠道微生物群的影响
堕胎药可延长果蝇寿命114%,雷帕霉素只延长了81%
米非司酮果蝇寿命 114%,而雷帕霉素延长了 81%。 来自《米非司酮和雷帕霉素对交配后的雌性果蝇的寿命具有非附加益处》一文:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19336934.2024
我们能延缓衰老吗?肽、干细胞和 NAD+ 等前沿鸟瞰
人们正在研究肽疗法、干细胞疗法和 NAD+ 补充剂是否有潜力阻止与年龄相关的衰退。 要点: 肽、干细胞和 NAD+ 补充剂等新兴疗法显示出解决衰老主要驱动因素(包括细胞修复缺陷、慢性炎症和代谢衰退)的早期潜力。 尽管这些方法很有前
铁死亡成为抗癌疗法新希望
范安德尔研究所科学家的一项研究报告称,切断癌细胞获取脂肪的途径可能有助于某种特定类型的癌症治疗更有效。该研究结果
铁死亡作为线粒体代谢新疗法的基本原理
癌细胞会提高谷胱甘肽,从而 抑制自己癌细胞内的ros活性氧,很神奇,这也是我们服用抗氧化剂的目的,癌细胞自己给自己服用抗氧化剂,铁死亡就是提高ros活性氧,你不是自己可以抗氧化吗?我就提高氧化杀死你。魔高一尺道高一丈。 铁死亡(Ferroptosis)是一
高压氧疗法是智商税吗?
要点: 高压氧疗法(HBOT)使用一个腔室将纯氧注入人体血液。 高压氧疗法长期以来一直用于治疗某些损伤和烧伤,FDA 已批准它用于治疗 13 种疾病。 显示高压氧疗法对人类衰老的影响的研究很少。 最新的抗衰老和延
除了高血糖,高胰岛素也会引起胰岛素抵抗?
这项研究由Shehnaz Bano等人在2024年发表在《FEBS Open Bio》上。研究探讨了胰岛素抵抗(IR)的分子机制,特别是胰岛素信号传导受损的原因,以及这种抵抗如何通过表观遗传改变而遗传给后代。 在没有高葡萄糖水平的情况下,胰岛素反应细胞长时间暴
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