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过度夸奖等同挖坑?
过多夸奖孩子等于挖坑,因为过多夸奖会让人在压力之下“窒息”,远离被夸奖,保持自由,向内求。 Cell的新论文《压力下窒息的神经基础》:https://www.cell.com/neuron/abstract/S0896-6273(24)00608-1
Chai-1 击败 AlphaFold 3
虽然标题不准确,只是在一项指标上得分高出 1% 并不意味着胜过之前发布的模型。 新的 AI 公司 Chai Discovery 发布了 Chai-1,这是一种最先进的多模态基础模型,用于预测蛋白质、小分子、DNA 和 RNA 等生物分子的结构:
久坐不动易发生线粒体和代谢问题
在一项开创性研究中,科罗拉多医学院生理学、代谢、线粒体和癌症系的Inigo San-Millan 博士发表了一篇
DNA、表观遗传组与mRNA翻译的关系
DNA、表观遗传组和mRNA翻译三者之间存在着紧密而复杂的关系,共同构成了基因表达调控的精细网络。 1、DNA:生命的蓝图 基因序列: DNA分子上携带了遗传信息,这些信息以特定的序列排列,编码了蛋白质的合
GLP-1 减肥导致肌肉质量下降
骨骼肌质量的重要性在医学领域越来越受到重视。 最近关于胰高血糖素样肽-1 (GLP-1) 受体激动剂的研究强调了骨骼肌质量对健康的重要性,这种药物对减肥有效,但可能导致严重的肌肉损失。 研究表明,使用这些药物治疗
哈佛麻省:化学鸡尾酒可逆转衰老(附配方)
一种特殊化学混合物可以使您的整个身体恢复活力,从眼睛到大脑,让一切回到更年轻的状态。 这就是为什么当我们看到包括来自哈佛医学院和麻省理工学院的研究人员在内的科学家团队在本月的《
烟酰胺可能治疗性高潮后疾病综合症(POIS)
性高潮后疾病综合征 (POIS) 是一种罕见疾病,其特征是射精后出现令人衰弱的症状。 我们介绍一个 25 岁男性的病例,该男性自 17 岁起在射精后出现类似流感的症状。尽管常规治疗对症状的缓解作用很小,但综合评估后确诊为 POIS,并采用烟酰胺疗法
为何说ampk是刹车mTor是油门?
AMPK(AMP激活蛋白激酶)和mTORC1(哺乳动物雷帕霉素靶蛋白复合体1)是细胞内两个重要的能量和营养感应器,它们在调节细胞生长和代谢平衡中发挥着关键作用,并且它们之间存在着相互制约的关系。 AMPK通常在能量水平较低时被激活,比如在营养不足、低氧或低葡萄糖条件下,它通过促进分解
线粒体、肾脏和植物营养素补剂的相互关系
这篇题为“针对肾脏疾病中线粒体功能的抗氧化剂”的文章全面回顾了线粒体功能障碍在肾脏疾病中的作用
30篇关于生物学的伟大论文
将全部 30 篇文章汇总到了这篇文章中,所有链接都指向开源版本。这项工作的灵感来自“ Read Som
观点:植物油和肠道菌群失调可能导致痴呆症
一些研究人员提出,β-淀粉样蛋白和tau蛋白的积累可能不是阿尔茨海默病AD的主要驱动因素,而是大脑对其他潜在因素(如氧化应激或全身性炎症)的保护性反应。这一观点与观察结果一致,即β-淀粉样蛋白具有抗氧化特性,可能有助于防止脂质过氧化,这通常在AD患者中升高
什么是抗衰领域的ITP?
美国国家老龄化研究所(NIA)发起的"干预测试计划"(ITP)。该计划旨在评估可以延长寿命并延缓小鼠年龄相关疾病的药物。 每年ITP计划最多研究7种化合物,可能在三个实验室进行测试。这三个实验室是ITP计划的主要实施机构之一:密歇根
二甲双胍能减缓猴子大脑衰老6年
每日服用二甲双胍可维持认知能力并延缓某些组织的衰退。 一项对猴子进行三年多跟踪研究的小型研究发现,一种低成本的糖尿病药物可以减缓雄性猴子的衰老,尤其能延缓衰老对大脑的影响1。该研究结果提出了一种可能性,即广泛使用的药物二甲双胍有朝一日可以用于延缓人
观点:雷帕霉素、二甲双胍长寿作用不及运动
人们认为,许多长寿补剂(如雷帕霉素、二甲双胍、抗衰老药物、亚精胺和 α-酮戊二酸)可通过激活关键通路(如 mTOR 抑制、AMPK 激活、自噬和衰老细胞清除)来延长寿命。然而,这类研究大部分是在无菌受控环境中对久坐不动的小鼠进行的。当我们将运动引入方程式时,我们是否仍能看到益处,尤其是因为它们通常会
氨糖对关节反而有害
氨糖(葡萄糖胺 简称GlcN)是一种广泛使用的膳食补充剂,主要用于治疗骨关节炎,并具有抗炎作用。最近的研究表明,GlcN可能通过多种机制影响骨骼肌的发育和功能。 许多人服用氨糖来支持关节健康,特别是骨关节炎,但最近的研究表明,它可能会对关节健康造成损害。<
生育能力下降可能因为卵母细胞水平下降
生殖衰老是生育能力下降的主要原因,其原因是卵母细胞数量和发育潜力下降。 卵母细胞(Oocyte): 卵母细胞是女性生殖细胞,是卵子发生过程中的一个阶段。它是卵巢中未成熟的生殖细胞,最终可以发育成为成熟的卵子
代谢和mRNA翻译之间的相互影响
研究细胞代谢和mRNA翻译性之间的关系,对于我们理解许多器官中不同细胞类型如何感知代谢物的可用性以促进其生长、存活和分化至关重要。 Cell的最新文章《代谢和mRNA翻译之间的串扰》:https://www.cell.com/cell-metabolism
死亡不是终点:细胞仍有生命
这篇文章讨论了“生物机器人”的出现,它们是由已故生物的细胞形成的多细胞生物,挑战了传统的生死观念。这些生物机器人,具体称为“异种机器人”和“人形机器人”,在原始生物死亡后表现出新的功能和行为。 生命的第三种状态:<
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