七种人体长寿基因 SIRT

Sirt1 长寿基因修复DNA和动脉 Sirt2 长寿基因可以减少体内脂肪和氧化应激 Sirt3 长寿基因被认为会影响寿命 Sirt4 长寿基因可以抑制肿瘤并帮助自噬 Sirt5 长寿基因帮助减少肝脏中的脂肪酸和氧化应激 Sirt6 长寿基因调节血糖并降低胰岛素抵抗 Sirt7 长寿基因使心脏受益 Sirt1 长寿基因修复DNA和动脉  SIRT1是在sirtuins家族7家族中研究得最好的。 科学家认为,随着年龄的增长,NAD +利用率的下降会降低肝脏中的SIRT1,同时会增加DNA损伤。 在动脉中还可以看到SIRT1水平的年龄依赖性下降,表明其参与了心血管系统的衰老。 随着SIRT1长寿基因水平的降低,细胞变得更易于凋亡(一种程序性细胞死亡的形式),研究人员认为,SIRT1长寿基因下降是维持DNA修复,凋亡和衰老之间平衡的一种机制。 (衰老细胞是在正常细胞停止分裂而变得像僵尸一样,既没有生命也没有死亡,但是破坏了正常细胞之间正常健康的信号时发生的。) 功效:减少细胞衰老,体内炎症,心血管、肥胖、胰岛素抵抗、脂肪肝等疾 病发生率; Sirt2 长寿基因可以减少体内脂肪和氧化应激 SIRT2与调节脂肪(脂肪)组织的发育和功能有关。 肥胖者的脂肪组织中的SIRT2较少,而受卡路里限制的小鼠的白色脂肪组织和肾脏中的SIRT2则更多。 这意味着SIRT2表达与减少体内脂肪有关。 SIRT2的另一个突出作用是,它可以用作细胞衰老标记,因为它在衰老(僵尸)细胞中很显着,但在进入凋亡的细胞(死细胞)中却不显着。 但是,科学家们并不认为SIRT2是导致衰老的因素,而可能是衰老过程中细胞发生变化的影响。 功效:减少神经系统疾 病,增加细胞周期调控,脂肪组织发育和功能,对应心脏、肾脏、肝脏、骨骼肌、血管组织的加强和表达; Sirt3 长寿基因被认为会影响寿命 SIRT3是目前证据表明可以影响人类寿命的唯一信息。 SIRT3基因的某种多态性(遗传变异)在长寿人群中更为常见。 较少的人存活到老年的可能性较小。 缺乏SIRT3的小鼠的特征在于减少的耗氧量和同时增加的活性氧(ROS,通常称为“自由基”)的产生,以及肌肉中较高的氧化应激。 功效:减少氧化应激反应,心肌肥大,脂肪肝和肥胖发生率,调节线粒体代谢和ATP合成,增加葡萄糖动态平衡和代谢能力,增加身体能 量; Sirt4 长寿基因可以抑制肿瘤并帮助自噬 SIRT4可以充当癌基因(可以将细胞转化为肿瘤细胞的基因)和抑癌基因,这可能取决于受影响的组织类型和特定的肿瘤环境。 当与葡萄糖代谢抑制剂一起使用时,SIRT4显示出增强的抗肿瘤治疗潜力。 有望进行更多研究,以研究SIRT4与化学疗法药物联合使用对葡萄糖代谢及其对自噬的影响(细胞开始将受损和垃圾部分(缺陷)回收成基本成分,从而使细胞自我重塑的条件) )。 功效:减少脂肪酸氧化,调节线粒体代谢,DNA修 复,胰岛素分泌,对血管、胸腺、睾丸、大脑、心脏有改 善调节作用。 Read more…

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激活长寿蛋白- Sirtuin基因

激活长寿蛋白-Sirtuin基因 人有与衰老和寿命密切相关的Sirtuin基因(长寿基因),激活该基因可改善代谢、体力和疲劳等身体功能,使其返老还童🌱 🌿 ☘ 。 在基因的推动下,寿命延长? 美国麻省理工学院的莱昂纳多·加伦特博士,从酵母中发现的Sirtuin基因(长寿基因),这并不是特别的人才有,而是每个人都有的基因,但平时处于睡着的状态。 人类一共有七个长寿基因 Sirtuin 1 ~ Sirtuin 7 卡路里控制与长寿基因的关系? 虽然每个人都有长寿基因,但大部分情况下,人都处于睡眠状态,不会工作。 但是,适当限制饮食的热量,身体的一种微饥饿状态,可能是激发长寿基因开始工作,而后各酶的基因作用,线粒体抑制活性氧物质的分泌,使其结果,减少了氧自由基,防止老化。晚餐七分饱,身体活动量不如白天,在4小时之后可以有微空腹或似乎微饿状态进入睡眠,可以帮助抑制活性氧的分泌……   Sirtuin:去乙酰化酶,是一种长寿蛋白。从低等的生物酵母开始,基因组中就存在着长寿基因(Sirtuin),主要参与DNA损伤后的修复和能量代谢,从而防御环境的伤害,保持机体的正常代谢,调控细胞的衰老过程。 🌱 ☘ 🌲 🌱 🌿 🌿 ​ #白藜芦醇可以启动SIRTUIN1 #NMN则可以启动SIRTUIN1~SIRTUIN7 7条长寿基因 14,826 total views, no views today

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长寿基因 (SIRT1)、NAD+ 和细胞代谢:您应该知道的

随着年龄的增长,您体内的 NAD+(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)水平自然会下降。由于 NAD+ 对于最佳细胞功能和修复至关重要,因此随着年龄的增长,这种下降会导致许多经常令人痛苦的变化,例如认知功能下降、骨密度降低和肌肉力量下降. 通过补充剂提高 NAD+ 水平已被清楚地证明具有多种强大的抗衰老作用,包括促进大脑健康和细胞再生以及减少炎症。但是 NAD+ 究竟是什么,它如何在您的身体中发挥作用以减缓并在某些情况下逆转许多这些有害的衰老影响? 了解 NAD+ 的作用,以及它如何在您的身体中产生和使用,将帮助您在补充和控制您的健康和未来福祉方面做出最佳决定。 NAD+ 是一种称为烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的化合物的简写,它充当辅酶,有时也称为辅因子。辅酶是酶(一种蛋白质)在细胞中发挥作用所必需的物质,即调节细胞内化学反应进行的速率。如果没有这些辅酶,许多重要的生化反应就会以如此缓慢的速度进行,以至于实际上会变得无效。 Sirtuins NAD+ 介导的重要生化反应之一是sirtuins(比如“sir-TWO-ins”)的功能,这是一个被称为长寿基因的蛋白质家族。 Sirtuins 于 1980 年代首次在线虫和酵母中发现,几乎由您体内的每个细胞产生,它们通过打开和关闭基因来控制衰老,特别是关闭与衰老有关的基因。 Sirtuins 具有广泛的作用,因为它们有助于修复 DNA 损伤、帮助您的线粒体(细胞的“发电厂”)更有效地发挥作用、抑制炎症、调节胰岛素的释放并在脂肪在其他过程中的动员。此外,sirtuins 的缺失与多种恶性肿瘤的发生有关,包括乳腺癌和卵巢癌。 Sirutins 还可以保护您的端粒。这些结构是细胞内的 DNA“帽”,可防止染色体磨损。个人端粒的长度与长寿有关。  在哺乳动物中发现了七种这种沉默调节蛋白,但研究最多的一种是 SIRT1,并且在其他作用中,与热量限制如何有助于延长寿命有关。热量限制 (CR) 是延长线虫、果蝇、小鼠甚至猴子等多种生物体寿命的研究最多、最可靠的方法之一。  可以理解,CR 作为延长人类寿命的一种方法很难通过科学研究进行研究,但最终证明可以减少与年龄相关的疾病的一些风险因素,这些疾病会缩短人类寿命。有趣的是,当小鼠中的 SIRT1 基因被禁用并且这些相同的小鼠接受卡路里限制饮食时,寿命的增加以及表明抗衰老作用的血液标志物并未发生,这表明 CR 如何依赖于沉默调节蛋白激活延长寿命的机制。  不仅需要 SIRT1 来产生热量限制的抗衰老作用,CR 本身还可以促进人体内 Sirtuin 的产生和水平。对于间歇性禁食也是如此。 CR 和间歇性禁食都与较低的胰岛素水平以及较低水平的 IGF-1(类胰岛素生长因子)有关。 随着年龄的增长,细胞中的蛋白质会添加乙酰基团衰老带来的压力因素的结果,如炎症和氧化。乙酰基是由两个碳、三个氢和一个氧原子组成的小分子。乙酰化速率的增加会导致蛋白质受损,并导致重要遗传信息表达错误的数量增加,从而导致疾病。 Sirtuins Read more…

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Cell解答 衰老之谜 :造成血管衰老的原因是什么?

人到50岁,身体就会变得越来越衰弱,其中一个主要原因在于动脉老化,那有没有能逆转血管老化问题,恢复年轻活力的方法呢?

虽然有些像是天方夜谭,但是根据哈佛医学院研究人员的一项新研究,答案居然是肯定的。

这篇发表于2018年3月22日的Cell杂志上的新论文找了影响血管老化及其对肌肉健康的关键细胞机制,并在小鼠中成功地扭转了这一过程。

文章通讯作者,哈佛大学医学院遗传学教授David Sinclair说:“我们已经发现了一种通过增加体内自然存在分子的含量来逆转血管老化的方法。”

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4种饮食法打开你的 长寿基因

错误的饮食方式,无法获得均衡的营养,饮食首重均衡,透过下列4种方法可以开启你的 长寿基因 ~ 1️⃣卡路里限制法有以下三个规则:量的节制(粗食)丶营养均衡丶什麽食物都吃。如果难以实践卡路里限制法,经过研究,已知特别摄取🍇白藜芦醇(resveratrol)这种多酚类,也能启动长寿基因;🍷白藜芦醇是葡萄酒里面所含有的抗氧化物质,可除去自由基,已知对癌症或老年痴呆等的预防具有效果。 2️⃣除了白藜芦醇,还有其他保护身体老化的多酚类,在以下食物中含有:🍎苹果丶🥦绿花椰菜丶洋葱丶大豆丶可可豆丶🍵绿茶丶☕️咖啡,这些都是具有高抗氧化作用的食物。 3️⃣关於防止老化,有一个简单的饮食规则是「摄取有颜色的食物」。色彩缤纷的食物,含有高抗氧化成份。例如,红通通的🍅番茄,含有茄红素(Lycopene),橘红色的🥕红萝卜,是胡萝卜素(β-carotene),鲑鱼的橘粉色,是来自🍤虾红素(Astaxanthin)。 4️⃣食物越精制,颜色会越白,越高,因此我们吃东西要尽可能选择非精制的产品。与其吃白米,不如吃糙米,与其吃白面包,不如吃全麦面包,不要用白糖,而是用黑糖(红糖)。还有现代人的一个坏习惯,就是喜欢喝饮料,饮料也含有许多糖份,对人体有害。 人工精制🍟🍔🍕🍩🍫🍭的食品,则容易在人体发生氧化。天然未精制的食物,不仅含有丰富的维生素或矿物质,还能降低血液里的血糖吸收速度,因此要尽量避免吃精致食品。 — #pfc平衡饮食法 #pfc权威 #长寿基因 #避免吃精致食品 #多摄取非精致食品 #白藜芦醇 1,905 total views, no views today

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《 可不可以不变老 ?》

可不可以不变老?:唤醒长寿基因的科学革命 可不可以不变老?:唤醒长寿基因的科学革命 Lifespan: Why We Age and Why We Don’t Have To 作者:辛克莱 出版社:天下文化 出版日期:2020/06/30   如果透过几剂疫苗, 就能让自己不再老花丶皱纹消失丶思路活络, 就像二十岁年轻人一样活跃,你愿意尝试? 《时代》杂志*有影响力人物丶哈佛大学终身教授辛克莱,冲击你对「寿命」的想像 《纽约时报》丶Amazon 畅销书,带领读者进入抗老科学*前线   ● 你所知道的「老化」知识,可能全是错的! 老化是种病,而且是可治愈的疾病! 「老化」是万病之源,与其针对病痛各个击破, 还不如解决老化丶釜底抽薪。 本书首度提出「生存回路」理论,解释老化原因及逆转可能。 ● 每个人都可以不花一毛钱延缓老化 如何给细胞适当的「逆境」,重启长寿基因? 长寿的冲绳人教我们什麽?间歇性禁食如何安排? 低温有助长寿,那高温可以? ● 你可以不向往,但必须要认识长寿的未来社会 人类延寿会导致人口丶粮食短缺? 那些老古板政治领袖,该有什麽淘汰机制? 社会福利支撑的了长寿人口? 目录 中文版序 人类的不老革命 前 言 祖母的祈愿 第一部:已知事物(过去) 1. 生命缘起 2. 狂乱的钢琴家 Read more…

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抗衰圈的“ 长寿蛋白 ”Sirtuins家族

“三缄其口”、“沉默是金”,儒家倡导的这种“缄默以对”的思想是人类社会代代相传的重要人生哲理。而在“细胞界”也有这样一个将这种思想贯彻到底的家族:Sirtuins蛋白质家族,其有着“沉默调节剂”之称。 Sirtuins蛋白,这个名字大家是否觉得十分的熟悉,是的,它还有另一个名字,就是我们以往常在科普文章中提及的“长寿蛋白”。在抗衰老领域内,人们耳熟能详的许多物质都是通过这个家族来发挥功效的,如白藜芦醇、二甲双胍等。而本文则是对Sirtuins蛋白家族的简单介绍。 01、Sirtuins家族介绍 1979年,加州大学伯克利分校的一位科学家在对酵母的研究中发现了一种可以使基因座沉默的蛋白(MAR1),同年晚些时候又有三种具有类似功能的蛋白质被发现,经过统一命名,它们成为了Sir蛋白家族(沉默信息调节蛋白),而MAR1也被更名为Sir2。 这是Sirtuins的前世,随着在其它各物种中Sir2同源蛋白的发现,现在人们已经将它们统称为Sir2相关酶类,也就是今天我们的主角:Sirtuins。 Sirtuins是一种从细菌到人类高度保守的去乙酰化酶类。乙酰化是一种蛋白质的翻译后修饰,它可以影响蛋白质的催化活性、稳定性以及与其它蛋白质或染色质结合的能力。Sirtuins可以使组蛋白、一些转录因子和胞质内的蛋白去乙酰化,从而调控它们的功能……Sirtuins也正是通过这个功能来沉默蛋白的。 *Sirtuins的主要活性是赖氨酸残基的去乙酰作用,这是一个两步反应: Sirtuins将NAD+裂解为烟酰胺(NAM); 将乙酰基从底物转移至NAD+的ADP-核糖部分,形成2’-O-乙酰基-ADP-核糖和去乙酰化的蛋白 另一方面,Sirtuins属于III类组蛋白去乙酰化酶(HDAC)。这类HDAC的显著特点是酶的催化活性取决于NAD+,并受NAD+/NADH比的动态变化调节,这表明,Sirtuins可能已经演化为细胞中能量和氧化还原状态的传感器。 与NAD+的关系示意图 在人类中,已经发现了7个Sirtuins家族成员:SIRT1~SIRT7,它们的催化结构域由275个氨基酸组成,是所有家族成员共有的。 一些Sirtuins的活性不仅限于脱乙酰,比如SIRT6的催化活性随其去除的脂肪族尾部尺寸的增加而增加,棕榈酰基、肉豆蔻酰基或丁酰基比乙酰基部分更受青睐,因此,现在认为对于Sirtuins更准确的称呼应该是脱酰基酶。 更有意思的是,SIRT4目前并没有发现去乙酰基酶活性,其主要活性是ADP-核糖基化。 总之,随着对这个家族的蛋白质的研究越来越深入,科学家们可能过几天又要给这些蛋白质改名了。 目前对这些蛋白的定位、相互作用蛋白、功能等总结如下: 数据由Wioleta Grabowska等总结,时光派汉化 SIRT1、SIRT6和SIRT7主要位于细胞核中。已发现SIRT7是RNA Pol I转录机制的一部分,并在核仁中表达,可与组蛋白结合并正向调节核糖体DNA(rDNA)转录。 SIRT2主要存在于细胞质中,其主要底物是α-tubulin。仍然有一部分SIRT2可以转移到细胞核中,参与细胞周期的调节。 SIRT3、SIRT4和SIRT5被称为线粒体Sirtuins。SIRT3被线粒体基质加工肽酶切割成其活性形式。全长SIRT3驻留在细胞核中,但是,当响应压力(例如DNA损伤)时,它会迁移到线粒体内。 02、Sirtuins与衰老 虽然早在1979年就被发现,但人们真正开始对Sirtuins蛋白家族感兴趣还是在1999年发现Sir2的过度表达可以将酵母的寿命延长多达70%之后。此外,Sirtuins的过度表达也会导致线虫和果蝇的寿命延长……然而,还是那句话,谁管酵母、线虫和果蝇能活多久,我只想知道Sirtuins能不能让我长命百岁! 我们来看看以下这些线索吧: (1)Sirtuins与DNA修复 人们认为不可修复的DNA损伤是细胞衰老的基本原因之一,与年龄相关的DNA修复能力下降会导致损伤积累增加,进而导致细胞衰老。Sirtuins对于DNA修复、控制炎症和抗氧化防御必不可少,这使其成为良好的抗衰老靶点。(相关Sirtuins蛋白:SIRT1、SIRT6、SIRT4) (2)Sirtuins与氧化应激和能量代谢 在Sirtuins中,SIRT3在抗氧化防御中起着最重要的作用。SIRT3使线粒体复合物I和III去乙酰化导致电子传输效率提高,从而阻止了ROS的产生。另外,Sirtuins还可以通过调节抗氧化酶的水平和活性来抵消氧化应激。(相关Sirtuins蛋白:SIRT3、SIRT1、SIRT5) (3)Sirtuins与和寿命相关的信号通路 从上面的表中我们可以看到,Sirtuins激活促进长寿的AMPK、FOXO等信号通路(SIRT4是个奇葩,目前对它的研究尚少),抑制mTOR信号通路,每一步都是在向长寿迈近。   (4)Sirtuins与热量限制 迄今为止,热量限制是无需遗传或药物干预延长寿命的唯一有效方法。热量限制的影响(除了延长寿命)表现为生理和行为上的变化,例如体重减少,生长因子、葡萄糖、甘油三酸酯水平降低以及运动和觅食活动增加。除SIRT4外,几乎所有的Sirtuins蛋白水平都会因热量限制而增加。因此,我们有理由相信Sirtuins介导了由热量限制饮食引起的这些有益作用。 当然,Sirtuins家族涉及到7个蛋白,且参与的功能众多,我们无法一而概之,比如SIRT4这个异类就经常表现出与家族其它成员不一样的性质和功能,可以说是Sirtuins家族的一匹小黑羊。但是总的来说Sirtuins激活促进长寿的信号,抑制促进衰老的信号,所以Sirtuins的激活剂(无论是功能性食品还是营养保健品或药品)对促进健康和长寿以及预防与年龄相关的疾病都是巨大的希望。 03、如何激活长寿蛋白家族 (1)营养品或药物干预 目前已经发现的有效的Sirtuins激活剂包括几类植物衍生的代谢物,例如 黄酮类、芪类、查耳酮、花青素和姜黄素,它们都能够在体外直接激活SIRT1。 另外一些化合物(包括多种药物)也在体外表现出了抗衰老的作用,比如白藜芦醇、西洛他唑、丹皮酚、他汀类药物、硫化氢等。 其中研究最多的天然化合物就是白藜芦醇,许多论文都总结了其在细胞和生物水平上对Sirtuins的激活作用。通过补充白藜芦醇激活SIRT1可以延长一些物种的寿命并改善其健康状况,这一作用是通过模拟热量限制来实现的。在人类二倍体成纤维细胞中,白藜芦醇减少或延迟了细胞衰老。 其它的天然抗衰老化合物包括:槲皮素、丁酸、非瑟酮、山奈酚、儿茶素和原花青素。我们看到的几份报告强调,膳食中的多酚(包括白藜芦醇、姜黄素等)的补充可以通过增强SIRT1的去乙酰基酶活性来预防神经变性、心血管疾病、炎症、代谢性疾病和癌症…… 然而,这些天然化合物的治疗潜力还需要在临床上得到验证,目前只提倡用于预防。 另外,上文提到的二甲双胍是一种广泛用于治疗2型糖尿病的口服降糖药,它通过激活SIRT1上游的AMPK来激活SIRT1,同时使FOXO1水平升高,于是和这两个通路相关的效应就一并被二甲双胍激活了。 所以说擒贼先擒王,抓住核心,就可以封神! 然而除了上述天然化合物外,合成的STAC是一类Sirtuins活化剂,他们的可溶性和生物利用率更高,在临床前模型中,STAC已显示出对与年龄相关的疾病和与衰老相关的并发症的有效治疗,包括癌症、2型糖尿病、炎症、心血管疾病、中风和肝脂肪变性等。 (2)运动 定期进行体育锻炼可以改善生活质量,提高对氧化应激的抵抗力,这对减缓衰老和维持大脑功能有益。然而剧烈的运动却可能引起炎症,增加ROS的产生,并可能损害骨骼肌和血液中的抗氧化防御系统。 所以适量运动才是延年益寿的精髓!迈开腿,但是不要劈腿! Read more…

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【逆转衰老】如何从根源上解决衰老问题~认识 NMN丶NAD+

NMN 延缓老化的新星 — 全世界有70多种退化性疾病,都是很严重的,如果可以延缓细胞退化,就可以防止所有疾病的发生丶或是改善丶或是延迟丶或是减轻… 2005年哈佛David Sinclair博士和MIT麻省理工大学团队合作,从酵母中发现发现抗衰老的一个重要机制Sirtuins,简单说就是一种长寿蛋白丶长寿基因,包含七种长寿蛋白酶,每一种都有特定功效,保护着体内有机体,管理着细胞维持身体机能的正常运作,Sirtuins运作有一个重要条件,需要被一种重要的辅酶NAD+激活之後,才能发挥作用 婕斯公司最近也推出了新品 L1FE NMN : 包含有6种青春因子的组合配方。NMN浓度高达99.0%   1,445 total views, no views today

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港大全球首發現 葡萄皮抗衰老增壽30%

【本報訊 – 2012年12月21】香港大學全球首度發現抗衰老的啟動機制!專家證實葡萄表皮含有的「白藜蘆醇」(Resveratrol),可刺激身體的長壽基因「SIRT1」,令患早老症的老鼠壽命延長30%,並能預防老化疾病如骨質疏鬆症。專家冀未來10年可研發抗衰老藥物,但目前僅依靠美國及內地研究撥款,要求港府增撥資源。 記者:梁麗兒 相關新聞:日飲百瓶紅酒方可延緩衰老 港大生物化學系團隊早於05年,研究人類患早老症原因,發現當人體一種蛋白質「Lamin A」的基因出現變異,就會形成早老素,加速衰老,引致身材矮小、關節僵硬等症狀,患者平均壽命僅13歲,多數因冠狀動脈及腦血管硬化死亡。團隊近年進一步研究如何抗衰老及治療早老症,發現Lamin A同為問題關鍵,並用白藜蘆醇,以患早老症的老鼠作實驗。 結果刊登國際期刊 該系副教授周中軍表示,他們以兩批患早老症的老鼠作實驗,實驗組的老鼠每日飲用混入白藜蘆醇的水,有關含量為每公升水有20毫克。另一組老鼠為對照組,飲用水不含白藜蘆醇。結果顯示,實驗組老鼠平均壽命為五至七個月;對照組老鼠平均壽命為四至六個月。分析指,患病老鼠攝取了白藜蘆醇後,壽命平均延長30%。實驗組老鼠的骨質密度也有改善,顯示骨質疏鬆症受控,對照組則無此成效。 研究發現,白藜蘆醇通過蛋白質Lamin A,刺激人類的長壽基因SIRT1,促進幹細胞增長及改善健康,延緩衰老過程及延長壽命。團隊正在健康老鼠上進行相關研究,發現白藜蘆醇有助老鼠皮毛變得更有光澤,同時也發現其他抗氧化物有相關功效,正待進一步研究。上述結果刊登在國際權威生物學期刊《細胞代謝》(《Cell Metabolism》)。 望港府增研究經費 該系助理教授劉寶華指,由於未進行人類臨床研究,現難證實人體攝取多少白藜蘆醇,可對抗衰老,但期望在延緩衰老過程期間,除能延長壽命外,還可將發病年期押後,如五、六十歲可延至七、八十歲才患老化病。 周中軍又強調,全球面對人口老化問題,使與老化病有關的醫療開支沉重。團隊稍後會針對老化病,如骨質疏鬆症、糖尿病及心血管疾病等進行研究,並與美國早老症基金會合作,研究治療早老症病人。他表示,目前的研究經費主要來自內地及美國,港府的資助不足,希望港府能增加研究撥款。研究團隊有信心未來能研發出新藥,刺激長壽基因,有助人類對抗衰老及老化疾病。  631 total views, no views today

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