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搜索结果: 16-30 共查到生物学 寿命相关记录109条 . 查询时间(0.238 秒)
记者2022年7月1日从中国科学技术大学获悉,该校合肥微尺度物质科学国家研究中心副教授阳丽华课题组揭示了纳米颗粒的弹性影响其血液循环寿命的机制,并表明纳米颗粒的弹性作为一个易于调节的参数,未来有望用于合理利用蛋白冠。
神经系统在感知且协调机体的压力胁迫与衰老过程中起着关键作用。当神经细胞的线粒体受到胁迫时,通过神经分泌信号来激活肠道细胞中的线粒体应激反应,进而协调机体整体的压力适应,并在某些情况下可以诱导长寿。
花,自古以来就是唯美爱情的传递者;于植物而言,花更是种群延续的必需器官。一朵花从开放到调谢的持续时间,称为花寿命(floral longevity),是植物重要的繁殖性状。植物的花寿命表现出差异,有的“昙花一现”几小时,有的能徐徐绽放数十日之久。即便是同一科、同一属或同一物种的不同居群间,花寿命都表现出多样的变化。Kerner von Marilaun在1895年首次关注到植物花寿命的巨大差异以来...
花,自古以来就是唯美爱情的传递者;于植物而言,花更是种群延续的必需器官。一朵花从开放到调谢的持续时间,被称为花寿命(floral longevity),是植物重要的繁殖性状。植物的花寿命表现出巨大的差异,有的“昙花一现”几小时,有的却能徐徐绽放数十日之久。即便是同一科、同一属或同一物种的不同居群间,花寿命都表现出多样的变化。自Kerner von Marilaun在1895年首次关注到植物花寿命的...
花,自古以来就是唯美爱情的传递者;于植物而言,花更是种群延续的必需器官。一朵花从开放到调谢的持续时间,被称为花寿命(floral longevity),是植物重要的繁殖性状。植物的花寿命表现出巨大的差异,有的“昙花一现”几小时,有的却能徐徐绽放数十日之久。即便是同一科、同一属或同一物种的不同居群间,花寿命都表现出多样的变化。自Kerner von Marilaun在1895年首次关注到植物花寿命的...
能量限制(Caloric Restriction, CR)是指在充分保证生物体营养成分(如必需氨基酸、维生素和各种微量元素)的情况下限制生物体每天只摄入少量有限的能量,是目前在多种模式动物中验证过的最为有效的改善健康状况和延长寿命的方法之一,但背后具体生物学机制尚不明确。
衰老是如何进化出来的?George C. Williams 于 1957 年提出拮抗多效理论(antagonistic pleiotropic)作为衰老的进化解释。
2022年3月15日凌晨,中国科学院深圳理工大学(暂定名,以下简称“深理工”)药学院讲席教授、中国科学院深圳先进技术研究院医药所能量代谢研究中心首席科学家约翰·罗杰·斯彼克曼(John Roger Speakman)团队联合温州大学赵志军教授团队、聊城大学、英国阿伯丁大学等单位的合作成果发表于《自然—代谢》(DOI:10.1038/s42255-022-00545-5)。该研究成果厘清了代谢率与体...
年龄是慢性疾病的最大危险因素之一,包括心血管疾病、代谢紊乱、神经退行性病理和多种恶性肿瘤。衰老,是生命周期的一部分,是任何生命都无法逃避的过程。在生长过程中,衰老细胞的积累可以造成器官功能衰退和慢性病理的增加,这些细胞也形成了衰老相关的分泌表型(SASP)。注:衰老相关分泌表型(SASP)定义了衰老细胞表达和分泌多种细胞外调节剂的能力,包括细胞因子、趋化因子、蛋白酶、生长因子和生物活性脂质等。
英国伦敦大学学院和英国医学研究理事会(MRC)伦敦医学科学研究所的研究人员在简单模式生物中进行的一项新研究发现,减少蛋白质合成(生产)中的自然错误可以改善健康和延长寿命。2021年9月14日发表在国际著名期刊《细胞代谢》上的这项新发现,首次证明了蛋白质错误减少与寿命之间的直接联系。
自19世纪以来,人类的预期寿命从不到30岁上升到了70岁以上,甚至百岁老人也不再是稀有的存在。
根周转是地下生态过程的主要驱动力, 根属性指征了物种生态策略, 根寿命与属性是理解生态系统碳氮循环和群落多样性的关键。目前对亚热带常绿阔叶林根周转等生态过程的直接观测资料缺乏。该研究对中亚热带江西樟树试验林场6个树种吸收细根动态进行了2年观测, 获取了2.8万张微根管照片, 分析了吸收细根寿命年际和季节变化特征及其与根形态属性的关系。结果显示: 1)亚热带6个树种间吸收细根寿命变异为4.6倍, 变...
近年来,非营养增甜剂广泛地被添加于日常产品中,旨在不影响风味和口感的条件下,减少食物和药物中的总能量而减少人们对热量的摄取。目前研究发现莱鲍迪甙A具有改变人类表皮细胞的细胞周期、缓解小鼠肝纤维化和缓解小鼠非酒精脂肪肝肝炎的作用。然而莱鲍迪甙A是否具有更多体内生理功能还尚不明确。中国科学院遗传与发育生物学研究所税光厚研究组使用模式动物秀丽隐杆线虫作为实验对象,以探究莱鲍迪甙A潜在的生理作用。结果发现...
2020年9月30日,国际权威性杂志《Advanced Science》(《尖端科学》)在线公开发表了暨南大学病原微生物研究院吴建国教授团队的研究成果,该成果发现了抑制衰老相关疾病和延长寿命的关键因子。发表的文章题目为“MYSM1 suppresses cellular senescence and the aging process to prolong lifespan”,第一作者为博士生田明...
环状RNA在不同物种的神经元中大量存在,并随着年龄的增长而积累。然而,虽然使少数环状RNA的功能被确认,但它们在衰老过程中的作用尚未被揭示。德国马克斯·普朗克衰老生物学研究所的玛丽安·魏格尔特等研究人员,使用衰老过程中的转录组分析发现,在长寿的胰岛素突变果蝇中环状RNA的积累在减缓。研究团队还发现一种名为circSfl的特殊环状RNA,其行为与其他环状RNA有所不同。与正常果蝇相比,缺乏胰岛素的长...

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