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中国威海食品博览会

中国威海食品博览会
From June 22, 2018 until June 25, 2018
威海 - 中国威海国际展览中心
(请在参加前仔细检查以下官方网站上的日期和地点。)
分类: 食品和饮料
标签: 基因, 种子, 生物学

Die Young Die Trying - 你想永生吗? 成为神仙,保持年轻,健康。 长寿科学的最新消息。

英年早逝。 帖子。 在线观看中国首部干细胞永生主题电影《神仙奇观》。 IndieBio专注于生物学,投资了多家生物公司的基金。 科学万岁歌,也蛮有意思的,学到了知识。 使用科学测试来识别假冒的 NMN 产品。 贝佐斯等亿万富翁投资抗衰老公司Altos,细胞重编程技术会是下一个增长点吗? 换血、换药、换基因,硅谷富豪想用钱买死。 中国科学家发现突破性“抗衰老”物质可帮助老鼠延长健康中位寿命64.2%。 Syros Pharmaceuticals 基因组调控区域研究。 帖子导航。 搜索文章。 类别。 必读文章。 最近的帖子。 通过电子邮件订阅博客。 档案。 站长。 海洋大川。

你想永远活着吗? 成为神仙,保持年轻,健康。 长寿科学的最新消息。

IndieBio 项目隶属于美国风险投资基金 SOSV,该基金专注于以下类别的早期投资,即生物技术(IndieBio)、硬技术(HAX)、亚洲跨境消费者和企业(MOX 和 Chinaaccelerator)和区块链(dlab)。 SOSV 的计划旨在为创始人提供来自技术专家和创业导师的密集 1:1 帮助,在设备齐全的设施中开发他们的产品和启动他们的公司。

新音乐视频:长寿之歌!#longevity #science #sciencemusic #sciencesong #scicomm pic.twitter.com/k4MlULULJw。

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据 CB Insights 报道,生物科技公司阿尔托斯实验室(Altos)于今年 8 月 270 日完成了天使轮融资,投资方包括贝佐斯、尤里·米尔纳和他的妻子朱莉娅·米尔纳。 根据 XNUMX 月份在加利福尼亚提交的一份股权披露文件,Altos 已经筹集了至少 XNUMX 亿美元,其中包括一些科技亿万富翁和风险投资人。 此外,公司计划在旧金山湾区、圣地亚哥、剑桥、英国、日本等地建立多个研究所。

这次会议促成了Altos的成立。 作为一家初创的生物科技公司,Altos 的成立是为了探索如何让人类“长生不老”。 除了俄罗斯亿万富翁尤里·米尔纳,该公司的投资人还有亚马逊创始人杰夫·贝佐斯。

这不是贝索斯第一次投资延寿赛道。 早在 2016 年,他就投资了一家名为 Unity Biotechnology 的科技公司,研究如何减缓细胞衰老。 据 CB Insights 报道,该公司于 2016 年 116 月完成了 B 轮融资,融资总额为 8 亿美元。 参与本轮融资的投资者包括贝索斯、PayPal联合创始人彼得泰尔、富达投资、BlackPine Private Equity Partners等XNUMX家投资机构。

3年2018月712日,Unity Biotechnology在美国纳斯达克上市,股票代码UBAX,市值8亿美元。 截至2021年108月0101日,公司市值为60亿美元。 但去年XNUMX月,公司抗衰老药物UBXXNUMX二期研究失败,导致其市值大跌XNUMX%,公司陷入裁员重组的境地。 首席执行官 Anirvan Ghosh 表示,重组将专注于眼科和神经学研究。

该技术最早由日本科学家山中伸弥于 2006 年提出。他的研究团队通过在小鼠身上的实验,首次使用病毒载体来转移四种转录因子(Oct3/4、Sox2、Klf4 和 c-Myc,称为“山中因子”)进入体细胞,对其进行重新编程以获得类似于胚胎干细胞的细胞类型,也称为诱导多能干细胞(iPSC)。

同年,斯坦福大学医学院的研究人员设计了一种有效且安全的新方法,只需使用基因编码的蛋白质就可以产生诱导多能干细胞。 该研究结果有效地解决了以前转化效率低的病毒方法,并发表在 26 月 XNUMX 日的《细胞》杂志上。

据麻省理工科技评论 2012 月报道,西班牙生物学家胡安·卡洛斯·伊兹皮苏亚·贝尔蒙特 (Juan Carlos Izpisúa Belmonte) 和德国生物统计学家史蒂夫·霍瓦特 (Steve Horvath) 将加入该团队,后者开发了用于测量人类衰老的“生物钟”。 由于发现成熟细胞可以改写为功能细胞,XNUMX 年诺贝尔奖获得者日本科学家山中伸弥将担任 Altos 科学顾问委员会主席和公益顾问。

此外,在西班牙巴塞罗那生物医学研究所工作的 Manuel Serrano 向麻省理工科技评论证实,Altos 邀请他加入公司的剑桥团队,薪水比他目前的收入高五到十倍。 根据 Serrano 的说法,Altos 的主要目标不是赚钱,而是了解细胞活化。

哈佛研究员大卫辛克莱看到了这一领域的独特前景。 他的实验室专注于细胞重编程技术是否可以使器官和组织恢复活力。 去年 XNUMX 月,他通过细胞重编程恢复了老鼠的视力。 “投资者在细胞重编程领域投入了大量资金,主要目标是使人体的部分或整体恢复活力,”他说。 “。

瑞士洛桑大学教授亚历杭德罗·奥坎波认为,该技术不会很快转化为药物。 “这个概念很好,但炒作太多,远未转化,而且风险很高。” “重编程技术距离人类治疗还有很长的路要走,”他说。 一个问题是重编程不仅使细胞更年轻,而且还改变了它们的特性——例如,将皮肤细胞变成干细胞。 这就是为什么这项技术太危险而无法在人身上尝试的原因。 ”。

巴菲特和李嘉诚近年来一直热衷于投资基于 NMN 产品的长寿药。 2017年,李嘉诚入股NmN上游原料供应商美国公司,研发抗衰老药物。 2019 年,巴菲特的供应链服务公司 MacLane 宣布与美国公司 Herbal 合作,推出价格实惠的“抗衰老药”reinvigorator。

有人认为这是因为血液中存在一种特殊的蛋白质,叫做生长分化因子11(Growth Difference Factor 11),简称GDF11,它可以修复衰老和受损的骨骼肌,促进脑血管和神经再生,逆转年龄相关的认知能力下降。

还有一种观点认为,这一切都与一种叫做TIMP2的物质有关。 TIMP2的全称是金属蛋白酶组织抑制剂2。在人脐带血中大量存在,但随着年龄的增长迅速减少。 它可以提高海马体中神经元的可塑性和活动性,海马体是大脑中负责学习和记忆的区域。

这里有一个背景:细胞每分裂一次,染色体末端的一段DNA,也就是端粒,会磨损一点,当一个细胞的端粒完全磨损后,细胞就会进入一个老化状态。 如果我们能延迟端粒磨损,就意味着我们可以活得更久。

而我们的 Sinclair 老师,他是第一个找到补充 NAD+ 方法的人。 他发现了一种叫做β-烟酰胺单核苷酸的物质,我们刚才提到的就是NmN(烟酰胺单核苷酸)。 NMN是人体内合成NAD+的前体之一,可以提高人体内NAD+的水平。

华盛顿大学进行了一项长期研究——将口服 NMN 与正常衰老小鼠进行 12 个月的比较,发现口服组可以有效消除与衰老相关的各种生理衰退,如体重增加、代谢下降、体力不足、视力下降、免疫力低下、骨密度下降等,且无毒副作用。

以前,我们只能推迟青光眼的过程,但没有办法扭转视力障碍。 辛克莱的研究让人们似乎真的看到了逆转衰老的可能性。 以至于当《自然》报道这项研究时,它在本期的封面标题中使用了“时光倒流”的字眼。

其团队阵容也很豪华:如开创细胞重编程并获得 2012 年诺贝尔生理学或医学奖的山中伸弥博士,以及开创细胞转化研究的伊兹皮苏亚·贝尔蒙特博士。 2016 年,他的一项胚胎干细胞技术实验让老鼠显示出年龄逆转的迹象。

权威期刊《Nature Metabolism》发布研究成果,中国研究团队从特定葡萄籽中提取PCC1(原花青素C1),PCC1能高效安全地去除衰老细胞,并将PCC1单独用于衰老小鼠,帮助其延长健康的中位寿命64.2%。 本研究由中科院上海营养与健康研究所、汤臣倍健研究所、巴克衰老研究所、梅奥诊所等专业机构的专家团队完成。

权威期刊《Nature Metabolism》发布研究成果,中国研究团队从特定葡萄籽中提取PCC1(原花青素C1),PCC1能高效安全地去除衰老细胞,并将PCC1单独用于衰老小鼠,帮助其延长健康的中位寿命64.2%。 本研究由中科院上海营养与健康研究所、汤臣倍健研究所、巴克衰老研究所、梅奥诊所等专业机构的专家团队完成。

7月1日,世界顶级科学期刊Nature Metabolism发布重大研究成果“黄酮类原花青素C1具有抗衰老作用,延长小鼠寿命”——中国研究团队从特定葡萄籽中提取PCC1(原花青素C1)。 PCC1 能够有效、安全地去除衰老细胞,单独使用 pcc64.2 可帮助衰老小鼠将健康的中位寿命延长 XNUMX%。

本研究由中科院上海营养与健康研究所、汤臣倍健研究所、巴克衰老研究所、梅奥诊所等专业机构的专家团队完成。 参与该项目的汤臣汤臣技术中心主任张旭光表示,该团队筛选了近千种天然产品,锁定了包括不同类型葡萄籽提取物在内的 45 种植物提取物,最终找到了一种可以从特定的葡萄籽 PCC1 中“准确去除衰老细胞”。

回顾PCC1的发现,2019年初,美国科学家团队在《EbioMedicine》杂志上首次发表“达沙替尼+槲皮素治疗一种与人类有关的致命疾病”,让人们了解了这种抗衰老“明星双胞胎组合”,为抗衰老产品的开发提供了新的技术支持。 达沙替尼、槲皮素、esceltenin属于Senolytics,字面翻译为“破坏衰老”,是一大类药物,通过干扰SCs(衰老细胞)信号通路,暂时“暂停”抗凋亡通路,选择性去除衰老细胞. 然而,不应低估 Senolytics 的副作用:贫血、血小板和中性粒细胞减少症。 尽管间歇性给药可以在很大程度上避免这些副作用,但有限的功效和细胞毒性的存在限制了当今大多数 Senolytics 的实际应用。

寻找副作用更少、靶向清除能力更强的 Senolytics 是全球老龄化研究领域共同追求的目标。 中国研究团队选择了“靶向去除衰老细胞”最具潜力的葡萄籽提取物进行更深入的研究,进而成功提取出原花青素C1,即PCC1(原花青素C1)。 与双胞胎组合相比,PCC1可以选择性、高效、安全地去除衰老细胞,不依赖细胞类型,对非衰老细胞具有高毒性,衰老细胞清除效率低。

除了发现 PCC1 在清除衰老细胞中靶向抗衰老的能力外,研究小组还发现了它的另一个能力:或抑制肿瘤发展。 研究人员发现,仅将 PCC1 注射到受肿瘤影响的模型小鼠中,就会对肿瘤细胞产生反应。 但是当PCC1与化疗“协同作用”时,化疗对肿瘤的杀伤力会成倍增加。 使用PCC1化疗的能力得到提高,干预期间模型小鼠的存活时间也延长了48.1%,相当惊人。

归根结底,也可能是由于pcc1“清除”了肿瘤微环境的衰老细胞,减少了衰老细胞对肿瘤的“帮助”。 最终,PCC1清除老年细胞的能力在发挥作用,整个过程中小鼠的肝酶、体重、尿素和免疫力都没有受到影响,也就是没有发现任何副作用。

可见,PCC1的发现或将成为里程碑式的飞跃。 在干预期间,不仅衰老小鼠的健康中位寿命延长了 64.2%,这是一种超级相似的天然清道夫; 过程中未发现任何副作用,这在同类物质中也是少见的。 研究成果有望在未来用于延缓衰老和控制衰老相关疾病,被业界称为“抗击衰老的新里程碑”。 课题组顶级专家孙宇强调了PCC1的发现,标志着中国在抗衰老领域首次将衰老细胞清除机制的话语权掌握在自己手中。

https://www.google.com/finance/quote/SYRS:NASDAQ?sa=X&ved=2ahUKEwjOz4Wj59D0AhVReXAKHfH7BN8Q3ecFegQICRAc.

基因组的调控区域控制着基因的表达,打开、关闭、上升或下降,就像调光开关一样,决定了细胞的行为。 因为基因表达是所有细胞功能的基础,这些调控区域的变化实际上会导致所有疾病。 然而,直到最近,科学家们还缺乏研究这些调控区域的工具,使得它们在很大程度上未被用于药物发现和开发。

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