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科学家发现抗抑郁药可帮助延缓生殖系统衰老

科学家发现抗抑郁药可帮助延缓生殖系统衰老接触SSRIs不仅使胚胎死亡减少了2倍以上,而且还使存活的后代的染色体异常减少了2倍以上。在显微镜下,卵细胞看起来也更年轻和健康,显得圆润和丰满,而不是衰老时常见的微小和畸形。研究人员对这一结果感到震惊,他们在果蝇--另一种常见的模型生物--中复制了这一实验,SSRIs也显示了同样的效果。雌性蛔虫性腺内的前体卵细胞(蓝色显示)。氟西汀(百忧解)增加了蠕虫的生殖系统前体细胞(品红色显示)的分裂。资料来源:IlyaRuvinsky/西北大学尽管还需要更多的工作,但研究人员说,这些发现为探索药物干预提供了新的机会,这些药物干预可能通过改善卵子质量和推迟生殖衰老的发生来对抗人类的不孕不育问题。该研究最近发表在《发育生物学》杂志上。领导这项研究的西北大学的IlyaRuvinsky说:"这项新发现与生育诊所之间仍有很大的距离。但是我们对生殖系统的研究越多,我们就越了解它,我们就有更多的机会来开发实际的干预措施。"Ruvinsky是西北大学温伯格文理学院的一名副研究教授。ErinAprison是Ruvinsky实验室的一名研究助理,是论文的第一作者。Ruvinsky实验室的博士后研究员SvetlanaDzitoyeva是该论文的共同作者。砍掉中间环节此前,Ruvinsky的团队发现雄性信息素减缓了雌性卵细胞的衰老。发表在2022年5月的《美国国家科学院院刊》上,之前的研究将雌性蛔虫暴露在雄性信息素中,这导致了更健康的后代。当雌性蛔虫感觉到雄性信息素时,它们将其能量和资源从整体身体健康转移到增加生殖健康上。Ruvinsky说:"信息素哄骗雌性向她的卵子输送帮助,而缩短她身体的其他部分。这不是全有或全无;它在改变平衡。"在新的研究中,Ruvinsky和他的团队决定将男性信息素完全从方程式中移除。他说:"向身体发出信号以转移其资源的神经元依靠血清素作为信使。我们在以前的工作中确定了这些神经元,并想知道我们是否能直接进入该系统。也许我们可以用药物刺激血清素系统,绕过对男性信息素的需求。。"延缓衰退为了进行这项研究,研究小组在衰老的蛔虫的食物中加入了低剂量的SSRIs。研究人员主要探讨了氟西汀(百忧解)的影响,但也测试了西酞普兰(Celexa)和齐美林。研究人员将老化的蠕虫持续暴露在SSRIs中,其浓度与用于治疗人类焦虑和抑郁症的浓度相当。尽管随着蠕虫的衰老,卵子的质量通常会急剧下降,但用氟西汀治疗的蠕虫设法避免了这种下降。Ruvinsky说:"当我们只提供一个临时的药物治疗方案,然后将其撤回时,卵子的质量保持了一段时间,但随后迅速下降。"我们认为这是因为它们需要一个持续的信号"。团队还发现,当接触到氟西汀时,蛔虫产生了更多的卵细胞前体。但是,在一个看似适得其反的转折中,这些细胞中有更多死亡。然而,这也是另一个优势。"你如何获得制造更高质量卵子的成分?可以从其他卵子中获取成分,许多卵子死去后被送到'废品收购站'。你把这些部件拆开,把这些部件用于少数幸存的卵细胞。"共享的信号由于想知道这一发现是否为蠕虫所独有,Ruvinsky的团队在果蝇中复制了这项研究。然而,接触氟西汀再次提高了老年雌蝇的卵子质量。尽管蠕虫、苍蝇和人类可能看起来非常不同,但它们的共同点比大多数人意识到的要多。Ruvinsky说:"这个神经元系统在各种动物中做的事情或多或少都是一样的。大脑中更多的血清素导致动物专注于食物,而不是探索它们的周围环境。这对哺乳动物、苍蝇和蠕虫都是如此。我们可能无法将生育窗口扩大到60年。但是,即使我们能够在一个人的生育窗口上增加一两年,那也会有很大的不同"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1358909.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1358909.htm

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科学家发现一种能使肌肉明显变强的基因

科学家发现一种能使肌肉明显变强的基因研究人员发现了一种在运动时能增加肌肉力量的基因,为创造能复制健身的一些好处的治疗方法打开了大门。墨尔本大学科学家领导的这项新研究发表在《细胞代谢》上,证明了各种形式的运动如何改变我们肌肉中的分子,并导致了新的C18ORF25基因的发现,该基因被所有形式的运动激活,并负责增强肌肉力量。缺乏C18ORF25的动物的肌肉较弱,运动表现较差。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1314611.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1314611.htm

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科学家发现一种新的遗传性眼病

科学家发现一种新的遗传性眼病美国国家眼科研究所(NEI)的研究人员发现了一种损害黄斑的新疾病,黄斑是敏锐的中央视力所需的光感视网膜的一个小区域。研究人员在《美国医学会眼科杂志》上发表了他们对这种未命名的新黄斑营养不良症的发现。NEI是美国国立卫生研究院的一个分支机构。黄斑营养不良症是一种疾病,由于各种基因的异常,包括ABCA4、BEST1、PRPH2和TIMP3的异常,常常导致中央视力丧失。例如,Sorsby眼底营养不良(SFD)是一种遗传性眼病,与TIMP3变异特别相关,患者往往在成年后出现症状。由于脉络膜新生血管,即在视网膜后面生长出新的、不规则的血管,渗出液体并破坏视力,他们经常会出现视力的突然变化。TIMP3是一种有助于调节视网膜血流的蛋白质,由视网膜色素上皮(RPE)分泌,RPE是滋养和支持视网膜光感光体的一层组织。所有报告的TIMP3基因突变都是在成熟的蛋白质中,在一个称为裂解的过程中从RPE细胞中“切割”出来。“我们发现,令人惊讶的是,两名患者的TIMP3变体不在成熟蛋白中,而是在该基因用于从细胞中‘切割’蛋白的短信号序列中。我们的研究显示这些变体阻止了裂解,导致蛋白质滞留在细胞中,很可能导致视网膜色素上皮细胞的毒性,”主要作者BinGuan博士说。研究小组对这些发现进行了临床评估和家族成员的基因测试,以验证这两个新的TIMP3变体与这种非典型黄斑病有关。拉斯克终身研究员、医学视网膜专家、临床评估患者的CathyCukras博士说:“受影响的人有光斑,或盲点,以及表明疾病的变化,但就目前而言,他们的中心视力得以保留,没有脉络膜新生血管,与典型的Sorsby眼底营养不良不同。”NEI的眼科基因组学实验室收集和管理被招募到NEI临床项目中的多项研究的患者的标本和诊断数据,以促进对罕见眼病的研究,包括索斯比眼底营养不良症。高级作者、NEI眼科基因组学实验室主任、医学博士RobHufnagel说:“发现新的疾病机制,甚至像TIMP3这样的已知基因,可能会帮助那些一直在寻找正确诊断的病人,并有望为他们带来新的治疗方法。”...PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1307515.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1307515.htm

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科学家发现一种触发癌细胞凋亡的“开关”

科学家发现一种触发癌细胞凋亡的“开关”这项研究成果最近发表在《细胞死亡与分化》(CellDeath&Differentiation)杂志上。CD95受体又称Fas,通常被称为"死亡受体"。这些蛋白质结构存在于细胞膜内,一旦被激活,就会释放出导致细胞自毁的信号。调节Fas还可以将嵌合抗原受体(CAR)T细胞疗法的益处扩大到卵巢癌等实体瘤。医学微生物学和免疫学系副教授、该研究的资深作者乔根德-图希尔-辛格(JogenderTushir-Shingh)说:"我们找到了细胞毒性Fas信号以及CART细胞旁观者抗肿瘤功能的最关键表位。以前针对这种受体的研究一直没有成功。但现在我们确定了这个表位,就有可能找到针对肿瘤中Fas的治疗方法。"寻找更好的癌症疗法癌症一般通过手术、化疗和放疗来治疗。这些疗法最初可能有效,但在某些情况下,耐药性癌症往往会复发。免疫疗法,如基于CART细胞的免疫疗法和免疫检查点受体分子激活抗体,已显示出打破这种循环的巨大前景。但它们只能帮助极少数患者,尤其是卵巢癌、三阴性乳腺癌、肺癌和胰腺癌等实体瘤患者。T细胞是一种免疫细胞。CART细胞疗法是将患者的T细胞与特定的肿瘤靶向抗体嫁接,从而改造T细胞来攻击肿瘤。这些改造过的T细胞对白血病和其他血癌有疗效,但对实体瘤却屡试不爽。究其原因,肿瘤微环境善于阻挡T细胞和其他免疫细胞。抗原阳性的肿瘤细胞(左图,蓝色)是CART细胞(浅红色)的直接靶点,因为抗体与抗原之间存在高亲和力接触。相反,抗原阴性的肿瘤细胞(浅金色,右图)则会被Fas介导的"旁观者"杀死。Fas高表达的癌症患者有望对免疫疗法产生更好的反应。图片来源:加州大学戴维斯分校图希尔-辛格说:"这些肿瘤通常被称为冷肿瘤,因为免疫细胞根本无法穿透微环境提供治疗效果。如果免疫受体激活抗体和T细胞无法接近肿瘤细胞,那么我们设计得再好也无济于事。因此,我们需要创造空间,让T细胞能够渗入。"死亡受体的作用正如它们的名字所暗示的那样--当靶向它们时,它们会触发肿瘤细胞的程序性细胞死亡。它们提供了一种潜在的变通方法,可以同时杀死肿瘤细胞,并为更有效的免疫疗法和CART细胞疗法铺平道路。开发能增强死亡受体活性的药物可以提供一种重要的抗肿瘤武器。不过,虽然制药公司在针对死亡受体-5的研究上取得了一些成功,但还没有Fas激动剂进入临床试验阶段。这些发现有可能改变这一现状。正确的靶点虽然Fas在调节免疫细胞方面起着至关重要的作用,但图希尔-辛格和他的同事知道,如果他们找到了正确的表位,就有可能选择性地靶向癌细胞。在确定了这一特定表位后,他和其他研究人员现在可以设计一类新型抗体,选择性地与Fas结合并激活Fas,从而有可能特异性地摧毁肿瘤细胞。在动物模型和人体临床试验中进行的其他研究表明,Fas信号转导是CART成功的基础,尤其是在基因异质性肿瘤中。基因异质性肿瘤混合了不同的细胞类型,对治疗的反应也不尽相同。Fas激动剂可能会产生CAR-T旁观者效应,即治疗会破坏那些缺乏肿瘤靶向抗体所针对的分子的癌细胞。换句话说,激活Fas可以摧毁癌细胞,提高CAR-T的疗效,这可能是对抗肿瘤的一记重拳。事实上,研究表明,Fas受体表位突变的肿瘤根本不会对CART产生反应。这一发现可能会带来新的检测方法,以确定哪些患者将从CART细胞免疫疗法中获益最多。Tushir-Singh说:"我们应该先了解患者的Fas状态,特别是发现的表位周围的突变,然后再考虑给他们使用CART。这是CART疗法的旁观者疗效的明确标志。但最重要的是,这为开发能激活Fas、选择性杀死肿瘤细胞的抗体奠定了基础,并有可能为实体瘤的CART细胞疗法提供支持。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1392701.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1392701.htm

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科学家发现一种可清除"僵尸"细胞的新分子

科学家发现一种可清除"僵尸"细胞的新分子这项研究成果开辟了延缓人体组织衰老的潜在途径,并最终提高了人类的生活质量和预期寿命。目前,这项研究成果已经以开放获取的形式发表在《衰老》(Aging)杂志上,它是在体外细胞中获得的,现在将开始用动物模型进行测试。在人的一生中,细胞会经受各种类型的压力,如太阳辐射,从而导致细胞积累突变。为了防止肿瘤发生,机体会在某一时刻启动防御机制:要么细胞"自杀",即所谓的细胞凋亡;要么细胞衰老,即一种介于生与死之间的"僵尸"状态。当机体年轻时,免疫系统可以清除这些细胞并清理组织。然而,随着年龄的增长,免疫系统会停止这种维护工作;发生这种情况的原因尚不清楚。这意味着这些"僵尸细胞"开始积聚在我们的组织中,影响它们的工作,并导致衰老。对动物的研究表明,通过服用能够消除这些老化细胞的药物"衰老素",可以延长动物的寿命并提高其生活质量。由莱斯特大学分子医学教授、莱斯特大学健康科学学院院长萨尔瓦多-马西普(SalvadorMacip)教授领导的研究人员发现了一种名为CUDC-907的分子,它能高效、特异地消灭老化细胞,对健康细胞几乎没有副作用。马西普说:"我们发现的这种药物是老细胞的强力破坏者,它对某些癌症的作用目前也在研究之中,因此它可能具有双重作用:抗癌的同时,它还能对付使癌症复发的老细胞。"在癌症中,这种药物通过抑制两种细胞通讯途径发挥作用--其中一种途径迄今为止尚不清楚,但马西普的团队目前正在研究这种药物,以消除那些在化疗或放疗治疗中受到广泛损伤但并没有死亡、反而变得衰老的细胞,这可能会导致肿瘤再次出现。这种药物可与化疗或放疗一起使用,以消灭这些僵尸细胞,从而大大减少癌症复发。在这项研究中,研究人员使用了不同的人类癌细胞模型,发现双重抑制剂CUDC-907能消除一种特定类型的衰老细胞,而且副作用有限。现在他们将开始在动物模型上进行试验,如果结果良好,他们将在人体上进行试验。研究人员认为,这种药物还可用于衰老细胞堆积的疾病,如阿尔茨海默病。研究人员说:"也许高剂量的药物可以清洁大脑,防止疾病恶化。它还可用于特发性肺纤维化,减缓其进展,而不是衰老本身。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1371239.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1371239.htm

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科学家发现一种前所未见的新型磁性Altermagnetism

科学家发现一种前所未见的新型磁性Altermagnetism一名PSI科学家与用于确认发现地磁的仪器说到磁铁,人们通常会想到容易粘在冰箱上的东西,科学上称之为铁磁体。但在大约一个世纪前,人类发现了另一种磁性材料家族,它们不具有这种特性,并将其称为反铁磁体。材料行为的差异可归结为这些材料中磁矩(也称为电子自旋)的自发排列。电子自旋与铁磁体的方向相同,因此在靠近金属表面时会产生磁性。在反铁磁体中,电子自旋方向相反,产生的磁性被抵消。这导致它们无法粘在冰箱上。在变磁性中,电子自旋是交替的,不会产生净宏观磁性。但是,电子能带结构具有很强的自旋极化,可以在材料的能带中翻转。这就是这种材料被称为"变磁体"的原因。2019年,中国科学院物理研究所研究员托马斯-荣格沃思(TomasJungwirth)发现了一类磁性材料,其电子自旋与铁磁体或反铁磁体的电子自旋不一致。2022年,Jungwirth与美因茨大学的研究人员一起,提出了存在一类新磁体的理论。在研究过程中,研究小组发现了200多种材料,从绝缘体到半导体,甚至超导体,都可能是改变磁体的候选材料。为了证实这些材料中存在独特的自旋对称性,研究人员与瑞士的SLS公司合作。他们使用自旋和角度分辨光发射光谱来观察材料中的电子结构。瑞士SLS的表面/界面光谱(SIS)光束线仪器他们对碲化锰进行了测试,这种双元素材料通常被归类为反铁磁体。然而,这种材料显示出电子带分裂成两种不同的状态,很像铁磁体。这证实了这种材料确实是一种改变磁体。第三种磁性材料的发现有助于利用自旋电子学提供下一代磁性存储器。在传统电子学中,人们利用电子的电荷。然而,在自旋电子学中,电子的自旋状态也被用来存储信息。新兴的计算领域一直在使用铁磁体来开发此类设备。然而,这些材料所显示的宏观磁性令人担忧,因为它可能会促进比特之间的串扰。由于改磁体不显示净磁性,但具有很强的自旋效应,因此可以作为自旋电子学的理想候选材料。"超电磁实际上并不是什么非常复杂的东西。它是一种完全基本的东西,几十年来就在我们眼前,而我们却没有注意到它,"荣格沃思在一份新闻稿中说。"它存在于人们抽屉里的许多晶体中。从这个意义上说,现在我们将它公之于众,世界各地的许多人将能够研究它,从而产生广泛的影响。研究成果发表在今天的《自然》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1418703.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1418703.htm

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