科学家揭示逆转人类干细胞衰老的关键通路
中国科学院生物物理研究所刘光慧实验室与美国NIH合作,发现转录因子NRF2介导的抗氧化通路紊乱是细胞衰老的驱动力。通过筛选小分子化合物,发现脂肪肝药物奥替普拉可激活NRF2,延缓间充质干细胞衰老并提高其体内活性。研究揭示了progerin蛋白与NRF2结合导致氧化应激的机制,为延缓衰老及防治衰老相关疾病提供了新靶点。...
中国科学院生物物理研究所刘光慧实验室与美国NIH合作,发现转录因子NRF2介导的抗氧化通路紊乱是细胞衰老的驱动力。通过筛选小分子化合物,发现脂肪肝药物奥替普拉可激活NRF2,延缓间充质干细胞衰老并提高其体内活性。研究揭示了progerin蛋白与NRF2结合导致氧化应激的机制,为延缓衰老及防治衰老相关疾病提供了新靶点。...
中国科学院生物物理研究所与美国NIH合作研究发现,转录因子NRF2介导的抗氧化通路紊乱是细胞衰老的驱动力。通过筛选小分子化合物,发现NRF2激动剂奥替普拉可延缓间充质干细胞衰老并提高其体内活性。该研究为延缓衰老及防治衰老相关疾病提供了新靶标和策略,成果发表于《细胞》杂志。...
12岁男孩塞斯·库克因患罕见儿童早衰症,外貌如80岁老翁。早衰症由LMNA基因突变引起,加速衰老,全球仅约42例。患者心智正常但身体快速衰老,平均寿命13-15岁。目前无治愈方法,该病例引发对衰老机制和罕见病治疗的关注。...
美国人类基因组研究院的研究发现,一类抗癌药物法尼基转移酶抑制剂(FTIs)在实验室中显示出治疗儿童早衰症的潜力。该药物能逆转早衰患者皮肤细胞的细胞核结构异常,若小鼠模型试验成功,人类临床试验有望明年启动。...
一项发表于《自然·通讯》的新研究揭示,非洲巨...
在2026年伦敦阿尔茨海默病协会国际会议(AAIC)上...
壶菌病(Bd)在全球范围内严重威胁两栖动物生存...
径向胶质细胞是人脑发育中至关重要的前体细胞...
拉丁美洲与加勒比神经科学学会联合会(FALAN)主...
一项国际基因组学研究揭示,此前被认为是单一...