长寿可以遗传?《科学》研究发现某些优势或能传到第四代
溶酶体长期被视为细胞的“回收站”,主要负责分解和回收废弃物。然而,这篇研究的发现提示,溶酶体在长寿遗传中发挥着远超预期的关键作用。研究人员通过在秀丽隐杆线虫(
溶酶体长期被视为细胞的“回收站”,主要负责分解和回收废弃物。然而,这篇研究的发现提示,溶酶体在长寿遗传中发挥着远超预期的关键作用。研究人员通过在秀丽隐杆线虫(
在遗传学领域,DNA一直被视为生命信息的绝对载体,承载着世代相传的遗传密码。然而,2025年9月,霍华德·休斯医学研究所珍妮莉亚研究园区Meng Wang团队在《科学》杂志发表的研究,却以一种微小生物——秀丽隐杆线虫为模型,彻底颠覆了这一百年定论。研究发现,长
你的寿命有多长,可能不是你爸妈的DNA说了算,一种古老的‘细胞记忆’同样能代代相传!而科学家,刚刚在一群小小的秀丽隐杆线虫身上,完整地证实了这一点!
一开始团队只是想试试,在线虫的溶酶体里多放些特定的酶,看看能不能让虫子活得久点,结果真成了,虫子寿命延长了近六成,本来以为这事到这就完了,毕竟只是改了虫子的基因嘛,可后续观察才发现不对劲。
科学家首次发现了一种全新的遗传机制,揭示了父母的长寿特征如何通过非传统方式传递给后代。这一突破性发现挑战了传统遗传学理论,为理解跨代健康影响开辟了崭新视角。
我们常常认为,代际传承的蓝图几乎完全由DNA序列这一本“天书”所决定。然而,生命的故事远比这更为复杂和迷人。想象一下,如果祖辈的生活方式,他们的饮食、经历的环境,能够以某种方式在我们的细胞中留下印记,甚至悄悄地影响我们的寿命,这将是怎样一幅景象?这听起来像是科
衰老不仅是组织和器官生理功能的下降,还伴随着多种疾病的发生,如代谢性疾病、神经退行性疾病等。因此开展抗衰延寿机制研究,对于防治衰老相关疾病、提高全民健康水平具有重要的社会意义。
LysoBright溶酶体荧光探针 是一种用于活细胞溶酶体特异性标记的荧光探针,本品浓度为 1 mM。LysoBright溶酶体荧光探针可以选择性地滞留在偏酸性的溶酶体中,从而实现对于溶酶体的特异性荧光标记。LysoBright溶酶体荧光探针适用于活细胞染色但
成年哺乳动物的心脏无法再生。相反,它们在受到损伤时会通过瘢痕形成和纤维化来替代受损组织,这可能会导致病理性重塑,最终导致心力衰竭。
雷帕霉素靶蛋白复合物1(mTORC1)通过整合生长因子(GF)与营养信号,激活与细胞生长相关的合成代谢过程,同时抑制自噬等分解代谢过程。通过结节性硬化复合体传导的生长因子信号,可调控溶酶体定位的小 GTP 酶——脑内富集 RAS 同源物(RHEB)的活性。RH
2025年9月18日,加州大学伯克利分校James H. Hurley(崔志成博士为第一作者)在Nature上发表了文章Structural basis for mTORC1 activation on the lysosomal membrane,报道了 m
代谢综合征:是一组与代谢异常相关的临床症状和体征的集合,这些异常显著增加了个体患心血管疾病和2型糖尿病的风险。代谢综合征并不是单一的疾病,而是一组相互关联的风险因素群。
神经元蜡样脂褐质沉积症(CLN) 是一组遗传性溶酶体储存疾病(LSD),主要表现为大量神经退行性病变【1, 2】。CLN疾病的共同病理特征是在神经元和非神经元细胞中积累自荧光性脂色素,如蜡样或脂褐质。尽管CLN疾病会影响多个组织,但主要症状集中在中枢神经系统。