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Nature Aging:抗衰老的新方向,GD3能否成为治疗突破口?

这一研究为抗衰老治疗带来了希望:通过靶向GD3,不仅可以延缓纤维化等疾病的进展,更有望重塑老龄化组织的健康状态。

2025-01-01

揭示大脑恢复力的潜在路径

尽管所有小鼠都经历了相同的压力,但只有部分小鼠表现出快感缺失的典型特征,包括对高价值奖励(如糖水)的偏好下降,以及社交行为的显著减少。而其他小鼠则展现出惊人的恢复力,似乎能够抵抗压力的负面影响。

2024-12-10

Nature Aging:梅奥医学中心发现新型衰老标志物——IL-23R

研究结果揭示了循环因子作为与衰老相关的器官间信号转导的候选介质和全身衰老细胞负荷的生物标志物。

2024-12-20

Sci Adv:合成性糖皮质激素对大脑类器官中神经元类型的影响,为我们理解早期大脑发育提供了新的视角

研究者表示,大脑类器官为科学家们提供了一个独特的机会,帮助理解早期阶段的大脑发育。

2025-02-21

实验室里的“迷你大脑”为攻克脑部疾病带来革命性突破!Adv Sci:利用大脑类器官揭示线粒体POLG基因突变如何影响脑细胞

大脑类器官为我们提供了一个独特的机会,可以在细胞水平上了解疾病机制并测试潜在的治疗方法。这是朝着开发治疗严重癫痫等疾病的新疗法迈出的重要一步。

2024-12-25

Cell:小核仁RNA:调控细胞衰老的幕后推手

这项研究通过全基因组筛选,发现了一种保守的snoRNA:SNORA13,它是人类细胞和小鼠衰老所必需的,SNORA13能够负调控核糖体生物合成,直接与RPL23相互作用从而促进p53激活和细胞衰老。

2024-08-23

Nature Aging:40岁和60岁是衰老的关键转折点,申小涛等解密人类衰老的非线性变化

通过对这些庞大且复杂的数据进行深入分析,研究团队发现,衰老并不是一个简单的线性过程,而是存在着显著的非线性变化,尤其是在40岁和60岁这两个关键的时间点。

2024-08-25

老龄大脑的救星?Cell Metabol:揭秘谷氨酸tRNA片段在机体大脑衰老和阿尔兹海默病发生中所扮演的关键角色

除了阐明正常线粒体嵴超微结构在维持谷氨酸水平中的生理性角色外,本文研究还确定了转移RNAs在大脑衰老和年龄相关的记忆缺陷中的重要病理性角色。

2024-05-28

最新研究显示,三天少玩手机,就会改变大脑活动

结果表明,72 小时的智能手机使用限制,会显著影响关键大脑区域的神经活动。这些特异性神经机制可能从神经生物学层面加剧智能手机过度使用人群的成瘾行为。

2025-03-08

肝脏与大脑的对话!Science:破解不规律进食的肥胖密码

这项研究揭示了肝脏与大脑之间的微妙对话,为解决不规律进食导致的肥胖和代谢问题提供了新的思路。

2024-11-15