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  • [衰老长寿] “长寿”蛋白可保护机体不受高脂饮食影响 日期:2012-08-14 15:43:44 点击:148 好评:0

    根据麻省理工学院的一项最新研究,一种在小鼠和其他动物中可以减缓衰老的蛋白可保护机体不受高脂饮食的影响。相关论文发布在8月8日的《细胞代谢》(CellMetabolism)杂志上。 领导这一研究的是麻省理工学院生物系LeonardGuarente教授,Guarente教授是sirtuins和衰老研...

  • [衰老长寿] 日发现青紫苏有助于防衰老 日期:2012-08-08 22:18:56 点击:100 好评:0

    日本京都大学一个研究小组在实验中发现,日本料理中一种常用辅料青紫苏含有抑制活性氧预防衰老的有效成分。 紫苏属于唇形科紫苏属,是一年生草本植物,在亚洲分布广泛。在日本,叶片两面均为绿色的青紫苏常出现在日本料理中,在制作生鱼片和天妇罗时作为辅料。 研究小...

  • [衰老长寿] 女性比男性长寿或由基因决定 日期:2012-08-06 16:10:28 点击:139 好评:0

    新华社电 女性通常比男性更长寿已广为人知,但其中原因尚不明确。英国研究人员最新报告说,他们找到了从基因角度解释男女寿命差异的线索,即有些只影响男性不影响女性的基因变异可以在线粒体中长期积累。 英国兰开斯特大学等机构研究人员在新一期《当代生物学》杂志上...

  • [衰老长寿] Nature:首个抗衰老药被控商业欺诈 日期:2012-08-05 14:07:33 点击:279 好评:0

    “你将会收到我的律师信,”近一年前BrianEgan在他工作日的最后一天告诉他的老板说。上周Egan提起了集体诉讼,指控制药商TelomeraseActivationSciences(TASciences)在宣传一种预期可以逆转衰老效应的专利药本草提取物时涉及了商业欺诈行为。对此,TASciences总裁NoelPa...

  • [衰老长寿] 基因决定女性比男性长寿 日期:2012-08-04 17:23:56 点击:224 好评:0

    据每日科学网8月2日报道,科学家正在破译生命的一大谜题:为什么女性一般要比男性长寿。相关研究报告发表在8月2日出版的《当代生物学》杂志上。在论文中,澳大利亚莫纳什大学的研究人员描述了线粒体DNA的突变如何解释了男性和女性平均寿命的差异。 线粒体几乎存在于所...

  • [衰老长寿] 30天测序100位百岁老人 揭开长寿基因秘密 日期:2012-07-27 12:12:57 点击:168 好评:0

    基因企业家乔纳森-罗斯伯格博士正在尝试对长命百岁的相关基因进行鉴定发起挑战。他的团队或者其他的参赛者将被给予30天的时间来计算出100位百岁老人的完整基因代码,而且每个基因组的耗费不得超过1000美元。 这项赛事将在2013年9月开始。基因组学X奖竞赛的规则规定,参...

  • [衰老长寿] 香港男女寿命全球居首 日本女性寿命退居第二 日期:2012-07-27 12:05:27 点击:99 好评:0

    香港男女寿命全球居首 日本女性寿命退居第二 新华网东京7月26日电(记者杨汀)日本厚生劳动省26日公布的2011年统计数据显示,日本女性平均寿命为85.9岁,男性为79.44岁,分别比2010年缩短了0.4岁和0.11岁。日本女性平均寿命26年来首次...

  • [衰老长寿] J Am Coll Cardiol:利用基因修饰的干细胞再生衰老的心脏细胞 日期:2012-07-26 16:42:42 点击:164 好评:0

    根据发表在 Journal of the American College of Cardiology 期刊上一项新研究,研究人员利用经过基因修饰的干细胞来再生老年心脏衰竭病人体内受损和衰老的心脏组织。这项研究可能有朝一日导致人们开发出新的方法来治疗心脏衰竭病人。 经过修饰的人干细胞有助于恢复从...

  • [衰老长寿] 美国加州大学华裔博士发现导致衰老重要基因 日期:2012-07-23 09:32:11 点击:233 好评:0

    据美国《侨报》消息,衰老机制研究是很多生物领域科学家的研究热点,不过却一直少有成果,近期,美国旧金山加州大学华裔博士潘登(Dr.DengPan)的一项研究,发现了导致生物体衰老的重要基因,这一研究成果震惊学界,其论文被衰老机制及老年疾病研究的最权威期刊《AgingCe...

  • [衰老长寿] 新疆生地所在荒漠植物叶片衰老的光合生理学研究中获进展 日期:2012-07-21 16:43:44 点击:136 好评:0

    叶片衰老是落叶植物典型的生理过程,期间伴随着光合器的失活,进而导致光合速率的降低。较多的研究表明,光系统电子传递链功能的丧失,特别是光系统II,是引发光合速率下降的主要原因。目前的研究表明,叶片衰老过程中光强和温度对光合效率起着不同的调节作用。但是,...

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