La mariposa de larga vida revela mecanismos ocultos detrás del envejecimiento saludable
Una especie de mariposa de larga vida, poco común, ofrece nuevas pistas sobre los secretos biológicos que subyacen al envejecimiento lento y saludable.
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Una especie de mariposa de larga vida, poco común, ofrece nuevas pistas sobre los secretos biológicos que subyacen al envejecimiento lento y saludable.
Una revisión exhaustiva describe los mecanismos de acción multidiana de la berberina en el cáncer, las enfermedades neurológicas, cardiovasculares y metabólicas.
Una revisión exhaustiva revela cómo las células de los mamíferos degradan selectivamente los componentes nucleares dañados para preservar la estabilidad genómica y la salud.
Los agonistas del receptor GLP-1 podrían acelerar el envejecimiento cutáneo más allá de la pérdida de grasa, afectando células madre, colágeno y estrógenos en la dermis.
Una revisión exhaustiva concluye que zanubrutinib produce respuestas más profundas y menos efectos secundarios cardiovasculares que ibrutinib en este raro cáncer de células B.
Dos meses de nitrato de sodio en el agua de bebida revirtieron daños clave relacionados con la edad en la unión neuromuscular y redujeron el estrés oxidativo en ratones viejos.
La combinación de entrenamiento en intervalos de alta intensidad con suplementación de glicina resiste la ferroptosis, preservando la masa muscular y la fuerza en ratones de edad avanzada.
Agregar micronutrientes BMZ a la metformina superó ampliamente a la metformina sola en la protección de ratas diabéticas envejecidas frente al daño nervioso, ocular y renal.
Científicos generan células madre hematopoyéticas verdaderas a partir de iPSCs humanas que repueblan múltiples linajes sanguíneos a largo plazo, rivalizando con los trasplantes de sangre de cordón umbilical.
Rando, Brunet & Goodell identifican cinco características cardinales de las células madre envejecidas, ofreciendo una hoja de ruta para terapias de rejuvenecimiento y la extensión de los años de vida saludable de los tejidos.
Disecciona la arquitectura molecular precisa que gobierna la regulación del SASP — desde la remodelación de la cromatina y la activación de cGAS-STING hasta la propagación mediada por vesículas extracelulares y las estrategias senolíticas de nueva generación.
Investigadores de UC Riverside demuestran que la beta-amiloide puede desplazar a la tau de las neuronas, desencadenando la degradación de las células cerebrales incluso antes de que se formen las placas.