表观遗传学与抗衰老共病机制研究:从分子网络到精准干预
全球老龄化进程加速,衰老相关共病严重威胁公共健康,传统衰老研究聚焦基因序列变异,难以全面阐释衰老机制。表观遗传学的发展为衰老研究开辟新方向。本研究综合单细胞表观基因组学、多组学整合技术与临床队列数据,深入剖析DNA甲基化、组蛋白修饰等表观遗传调控在衰老及共病中
全球老龄化进程加速,衰老相关共病严重威胁公共健康,传统衰老研究聚焦基因序列变异,难以全面阐释衰老机制。表观遗传学的发展为衰老研究开辟新方向。本研究综合单细胞表观基因组学、多组学整合技术与临床队列数据,深入剖析DNA甲基化、组蛋白修饰等表观遗传调控在衰老及共病中
表观遗传学是研究基因表达的可遗传变化,而不涉及DNA序列的改变。这一领域研究的是如何通过化学标记如DNA甲基化和组蛋白修饰来控制基因活动的开关,影响生物体的发育和疾病发生。近年来,表观遗传学在抗衰老研究中的应用日益受到重视,科学家们发现,通过干预这些表观遗传标
缺血预适应(Ischemic Preconditioning, IP)通过短暂、非致死性缺血刺激激活机体内源性保护机制,减轻后续严重缺血再灌注损伤(IRI)。其核心机制涉及触发因子释放、远隔保护效应及时间依赖性保护。表观遗传学通过DNA甲基化、组蛋白修饰和非编
2025年3月,一家名为Decibel Bio的植物生物技术初创公司从隐身模式中走出,凭借其创新的作物表观遗传学平台获得了1200万美元的融资。这轮投资由比尔·盖茨创立的Breakthrough Energy Ventures、Future Ventures以
十载积淀,全球首个口服选择性HDACi西达本胺自问世以来,一直以匠人之心根植表观遗传领域,与血液肿瘤领域专家一起,洞悉表观世界,追溯疾病本源。
本研究聚焦音乐与表观遗传学的交互关系,深入剖析二者协同塑造人类健康与幸福的机制。基于前沿成果,阐释表观遗传在基因 - 环境对话中的关键职能,及音乐作为特殊环境要素,对 DNA甲基化、组蛋白修饰、非编码 RNA 等表观遗传标识的调控,进而左右基因表达,深度干预生
肥胖及其相关并发症是严重威胁人类健康的公共卫生问题之一。尽管减轻体重是管理肥胖的核心目标,但通常需要严格的饮食控制、生活方式干预、药物治疗或减肥手术来实现【1】。然而,这些干预措施往往只能带来短期效果,许多人会经历所谓的“溜溜球效应”,即减肥后体重随时间逐渐反