研究揭示维生素 C 在强化衰老皮肤中的作用
皮肤是人体抵御外部威胁的第一道防线。然而,随着年龄的增长,表皮 —— 皮肤的最外层 —— 逐渐变薄,失去其保护能力。这一层中约 90% 的细胞是角质形成细胞,它们起源于表皮的更深层,然后向上迁移,最终形成皮肤的保护屏障。为了对抗衰老对皮肤的影响,众多研究都强调
皮肤是人体抵御外部威胁的第一道防线。然而,随着年龄的增长,表皮 —— 皮肤的最外层 —— 逐渐变薄,失去其保护能力。这一层中约 90% 的细胞是角质形成细胞,它们起源于表皮的更深层,然后向上迁移,最终形成皮肤的保护屏障。为了对抗衰老对皮肤的影响,众多研究都强调
尽管减重被公认为改善代谢健康的核心策略,但约30%的人群在生活方式干预中表现出减重抵抗(WL-Resistant)。既往研究多聚焦于成功减重人群的获益,而对减重抵抗者的代谢变化知之甚少。此外,个体对干预反应的差异是否与表观遗传标记相关,仍需深入探索。这项由以色
在《衰老》杂志上发表的一项新研究中,由华盛顿大学和美国国家自然医学大学的第一作者杰米·L·维拉纽瓦(Jamie L. Villanueva)以及美国国家自然医学大学和加州大学的通讯作者瑞安·布拉德利(Ryan Bradley)领导的研究人员探索了饮食如何影响表
新研究将植物性甲基适应原食物与减少生物衰老联系起来,提供了有希望的证据,表明饮食可以在细胞水平上减缓衰老过程。“这些发现表明,食用被归类为甲基适应原的食物可能会减少表观遗传衰老的标志物。”
RNA甲基化修饰类型很多,其中m5C是RNA百余种修饰中研究较多的一种。m5C存在于tRNA上时,可以对翻译进行调节;存在于rRNA上时,可以对核糖体的生物合成进行质控;存在于mRNA上时,则可以影响mRNA的结构、稳定性及翻译过程。m5C修饰是一个动态的过程
哺乳动物胚胎的着床前后转变( Pre-to post-implantation transition,PPT)是早期胚胎发育过程中的关键生物学事件。在这个发育窗口期,胚胎经历剧烈的发育重编程,在细胞和分子水平发生一系列精密调控事件, 例如 多能性状态的转变、第
在基因组的 "书写系统" 中,DNA 甲基化如同一种隐形的 "分子印章"—— 在 DNA 甲基转移酶(DNMT)的催化下,S - 腺苷甲硫氨酸(SAM)提供甲基基团,将胞嘧啶(C)修饰为 5 - 甲基胞嘧啶(5mC),主要发生在哺乳动物的 CpG 二核苷酸位点
衰老作为多种疾病的共同风险因素,正成为医学研究的焦点,但FDA尚未将其列为可治疗疾病,导致抗衰药物在临床转化中面临瓶颈—药物需针对特定病症(如肺纤维化或阿尔茨海默症)开展试验,基础研究突破与临床应用间的差距亟待弥合。
脂质代谢和DNA甲基化变化是衰老过程中的两个显著标志。探索代谢组学、表观基因组学和衰老结果之间的关系有助于揭示衰老的复杂机制。既往研究表明,脂质代谢变化介导与年龄相关基因的DNA甲基化水平变化,提示脂质代谢物可能通过表观遗传修饰影响年龄相关疾病的风险。表观遗传
在人类探索自身奥秘的旅程中,遗传与环境的关系始终是最具争议的谜题之一。心理学新兴概念 “遗传潜力效应” 揭示:个体的发展上限由遗传预先设定,但这一潜力能否被激活,完全取决于环境的塑造力。正如华东师范大学 2023 年对 1000 对双胞胎的追踪研究所示,理想环
19世纪初,法国生物学家拉马克提出“用进废退”和“获得性遗传”理论,认为生物通过后天环境适应获得的性状可以遗传给后代。然而,这一理论因缺乏分子机制证据而被达尔文自然选择学说取代。近年来,表观遗传学的兴起为获得性遗传提供了新的科学视角,揭示了环境通过非DNA序列
在人类和小鼠体内,少数造血干细胞(又称为“克隆”)会战胜邻近细胞,逐渐接管血液生产。血液干细胞库不断缩小,并由少数克隆主导,这些克隆更倾向于生成髓系细胞,也就是与慢性炎症有关的免疫细胞。
在探讨人类生殖与家庭构成的多元议题中,“同性可以生孩子吗”这一问题逐渐进入公众视野,引发了广泛的讨论与思考。从生物学角度来看,自然状态下,同性伴侣无法直接孕育子女,因为生殖过程依赖于男性和女性生殖细胞的结合。然而,随着现代医学技术的飞速发展,辅助生殖技术为同性
DNA N6 --甲基腺嘌呤(6mA)是表观遗传学领域近年来备受关注的一种重要修饰。越来越多的证据显示,6mA参与真核生物的转录调控、核小体定位、DNA复制等过程,在压力应激、胚胎发育、细胞生理状态、植物生长发育、肿瘤细胞生长、免疫应答等方面发挥重要的生物学功
吸烟是全球范围内导致可预防死亡和疾病的主要原因之一,每年约有800万人因此丧生。吸烟与50多种疾病相关,包括心血管疾病、肺癌和痴呆等。传统的吸烟评估方法主要依赖于自我报告的问卷数据,如吸烟包年(smoking pack years )或当前吸烟状态,但这些方法
衰老的本质是细胞功能的系统性衰退。随着时间推移,衰老细胞在体内积累,进入不可逆的增殖停滞状态,并分泌促炎因子(SASP),引发慢性炎症和器官功能退化。现有抗衰策略如“清除衰老细胞”(Senolytics)虽能延缓衰老,但可能导致组织损伤或免疫抑制。
在医学与神经科学的交叉领域,一项颠覆性共识正在形成:人类思维模式与生理指标之间存在着精确的生化对话机制。2025年最新发布的全球健康数据显示,长期实践积极思维的人群比对照组平均多获得7.3年健康寿命,这种差异在分子层面呈现出令人震惊的可测量特征。
动脉粥样硬化(Atherosclerosis)是一种慢性血管内膜疾病,是全球发病率和死亡率的主要原因之一。血管衰老是动脉粥样硬化的主要风险因素之一,尤其是内皮细胞衰老在动脉粥样硬化的早期阶段就被观察到,并参与其发病机制。近年来,研究表明表观遗传调控在血管衰老中
全球约38%的成年人正经历着慢性睡眠剥夺,他们的身体如同被按下快进键的生物仪器,在黑暗中进行着危险的代谢实验。
随着人类探索太空的步伐不断推进,长期失重环境对中枢神经系统的影响成为航天医学领域的关键课题。表观遗传学作为调控基因表达的核心机制,在介导力学信号转导与神经功能重塑中扮演重要角色。本文系统综述失重环境下脑内 DNA 甲基化、组蛋白修饰及非编码 RNA 等表观遗传