2025年NMN抗衰选购指南:五款高口碑产品真实测评,告别选择困难
随着健康老龄化理念的深入,NMN(β-烟酰胺单核苷酸)作为细胞能量代谢的关键前体,已成为科学抗衰领域的热门之选。然而面对品牌众多、成分不一、宣传各异的NMN市场,不少消费者感到迷茫甚至频频“踩坑”。
随着健康老龄化理念的深入,NMN(β-烟酰胺单核苷酸)作为细胞能量代谢的关键前体,已成为科学抗衰领域的热门之选。然而面对品牌众多、成分不一、宣传各异的NMN市场,不少消费者感到迷茫甚至频频“踩坑”。
RNA在细胞内的特异性定位对其正常生物功能的实现至关重要,尤其在线粒体等具备独立转录系统的细胞器中更为显著。线粒体RNA经历包括储存、加工、翻译和降解在内的多个复杂过程,其所构成的转录组及其修饰状态深刻影响细胞代谢,并与细胞死亡、分化、癌症增殖以及代谢重塑等多
衰老并非单一现象,而是细胞功能的系统性退化。当今生物科技已揭示细胞年轻化的科学路径——从精准识别衰老细胞到高效清除,从线粒体激活到免疫平衡重建,我们已有能力干预内在老化进程。这不仅关乎外在状态,更是生理机能的深层优化。拒绝被动接受衰老,主动参与细胞层级的功能调
打个比方,就像原本以为快递得打包好才发货,结果发现人家边打包边往快递车上搬,这操作简直刷新认知。
相关论文信息相关论文刊载于CellPress细胞出版社旗下期刊Molecular Cell▌论文标题:Structural insights into DdCBE in action enable high-precision mitochondrial DN
近日,线粒体实验室(成都)在四川成立。这个实验室由生命科学、物理学、化学、医学等跨学科专家组成,即将在成都高新惠生医院和成都乐家医健康管理公司启动针对阿尔茨海默病的临床研究。该研究聚焦阿尔茨海默病的潜在逆转,核心方向是通过“质子水”改善线粒体功能、清除自由基,
你有没有想过,为什么有些癌症如此顽固,即使经过最先进的治疗,最终还是会卷土重来?科学家们一直以来都在寻找答案。过去,他们的目光主要聚焦在细胞核中的基因突变上,认为正是这些突变,让癌细胞变得强大而狡猾。
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数十年来,生物学家一直相信线粒体蛋白质必须在细胞质中完全合成后才能进入这些被誉为"细胞发电厂"的细胞器。然而,加州理工学院的最新研究彻底颠覆了这一教科书级的理论。研究团队发现,近20%的线粒体蛋白质实际上在合成过程中就开始了进入线粒体的旅程,这一发现不仅重写了
第二天靠冰美式“续命”,脑袋沉重如灌铅,记忆仿佛断线,注意力难以聚焦。
通过液-液相分离(LLPS)组装而成的无膜细胞器与多种有膜细胞器相互作用,以调控不同的细胞过程。但目前尚不清楚无膜细胞器是如何参与线粒体稳态的。
精力的本质是什么?是身体持久的续航能力,它有很大一部分取决于我们身体里的线粒体。线粒体是细胞内部提供能量的场所,用来将营养物质转化为能量,供给身体使用。
近日,由瑞士苏黎世联邦理工学院Michael Cangkrama和Sabine Werner领衔的研究团队,在著名期刊《自然·癌症》上发表一篇重要研究论文,揭示了成纤维细胞“成长”为CAF的新机制[1]。
8月27日晚,2025年度沙利文增长、科创与领导力全球奖、中国奖及最佳实践奖在沙利文全球增长、科创与领导力奖2025年度颁奖典礼暨贵宾答谢晚宴上重磅揭晓。
数据显示:在中国,65岁以上人群中,约有 4%~25% 存在不同程度的衰弱。而在80岁以上的高龄人群,这个比例更是高达三分之一!衰弱不仅让生活质量直线下降,还会显著增加跌倒、住院甚至死亡的风险。
线粒体的钙离子转运对于调节细胞生物能量学、塑造细胞质钙离子瞬变以及调控细胞死亡途径至关重要,其由 1)线粒体钙离子(Ca2+)单向转运体介导,这是一种高度选择性的钙离子通道,可将细胞质中的钙离子转运至线粒体基质;2)催化 H+ 或 Na+ 依赖性钙离子外排的钙
脂肪酸氧化:是指生物体内将脂肪酸分解为乙酰辅酶A(Acetyl-CoA)并生成能量的代谢过程,是机体在饥饿、运动或糖供应不足时的主要能量来源。该过程主要发生于线粒体和过氧化物酶体中。
官网:apaclongevitysociety.org; 微信联系GlobalMD2020阅读文摘多项研究证明,线粒体功能障碍是个体衰老的核心标志之一,其修复与逆转对延缓老化和预防衰老相关慢病具有关键性意义。已知,作为细胞的“能量工厂”,线粒体通过吸收食物和氧
会。过去十几年间的观测证据和实验结果显示,成熟神经细胞会进行线粒体复制,线粒体复制的位置既有神经细胞的细胞体,又有神经细胞的轴突、突触,多个部位的线粒体复制可以同时进行,脑发育、应激、退行性病变等不同场景里神经细胞各部位的线粒体复制发生率占比似乎有差异。
作为真核细胞能量代谢的核心细胞器,线粒体通过其独特的基因组调控机制深刻影响肿瘤发生发展。近年研究揭示,线粒体DNA(mtDNA)中富含鸟嘌呤(G)的序列在生理条件下可特异性折叠形成G-四链体结构(mtG4),这种非典型核酸二级结构通可能过以下机制参与肿瘤进程: