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衰老機制研究平臺

將衰老生物學知識應用於實際衰老干預,研發創新抗衰策略,有效抵禦時間對人體帶來的影響。

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錯綜複雜的衰老歷程

衰老是一個多層面的過程,源於生物功能出現種種複雜變化,由 DNA 損傷累積、蛋白質機能異常,以至細胞間通訊改變均包含在內。我們的研究專注於從基因組、細胞及全身層面拆解這些機制,這亦是找出有效策略,減緩衰老、延長健康壽命的基礎。

衰老的標誌

衰老由生物體多個層級(由分子到全身)的各種生化變化所驅動。Lopez‑Otin 及其團隊於 2013 年在《Cell》發表具影響力的研究,提出衰老九大標誌,現已成為衰老研究及干預領域的核心理論。九大標誌包括:基因組不穩定性、端粒耗損、表觀遺傳改變、蛋白穩態喪失、營養感知失調、粒線體功能異常、細胞衰老、幹細胞耗竭以及細胞間通訊異常。詳細內容請參閱《Cell》原始論文。

https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.05.039

1 241029144J91G

全方位研究方法

CELFULL 的研究模式,是針對各類衰老調控機制展開廣泛研究。我們識別並檢測與衰老相關的生物標記物,針對特定衰老通路設計干預方案,建立衰老相關疾病模型,並評估各項衰老干預策略的成效。

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衰老生物標記物檢測

Floor002709 02

活性分子高通量篩選

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電腦輔助藥物設計

NAD+:青春之源

NAD + 由英國生物化學家 Sir Arthur Harden 於 1904 年在釀酒酵母中發現。最初僅被視為氧化還原反應的輔酶,後續才發現其作為訊號分子的功能。NAD + 與全部衰老標誌都緊密相關,人體組織內的 NAD + 水平會隨年齡增長而下降。

NAD + 對細胞代謝與體內穩態至關重要,並在調控衰老過程擔當關鍵角色。大量臨床前研究顯示,NAD + 水平下降,會令患病風險上升,同時促進衰老。

相反,在模式動物身上補充 NAD + 前驅物(例如 NMN、NR、NA、NAM),可改善健康狀態並延長壽命。因此恢復 NAD + 水平被視為極具潛力的抗衰干預手段,效果或可媲美公認的抗衰方式 —— 熱量限制。

NAD+:青春之源

NAD + 由英國生物化學家 Sir Arthur Harden 於 1904 年在釀酒酵母中發現。最初僅被視為氧化還原反應的輔酶,後續才發現其作為訊號分子的功能。NAD + 與全部衰老標誌都緊密相關,人體組織內的 NAD + 水平會隨年齡增長而下降。

NAD + 對細胞代謝與體內穩態至關重要,並在調控衰老過程擔當關鍵角色。大量臨床前研究顯示,NAD + 水平下降,會令患病風險上升,同時促進衰老。

相反,在模式動物身上補充 NAD + 前驅物(例如 NMN、NR、NA、NAM),可改善健康狀態並延長壽命。因此恢復 NAD + 水平被視為極具潛力的抗衰干預手段,效果或可媲美公認的抗衰方式 —— 熱量限制。

NAD + 與衰老九大主要特徵

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RighInfo002311 yuan
  • RighInfo002311 icon1
    Deregulated
    nutrient-sensing
  • RighInfo002311 icon2
    DNA damage
  • RighInfo002311 icon3
    Telomere attrition
  • RighInfo002311 icon4
    Epigenetic alterations
  • RighInfo002311 icon5
    Mitochondrial dysfunction
  • RighInfo002311 icon6
    Stem cell exhaustion
  • RighInfo002311 icon7
    Cellular senescence
  • RighInfo002311 icon8
    Altered cellular
    communication
  • RighInfo002311 icon9
    Loss of
    proteostasis

NAD + 的重要性

01
NAD + 為經科學驗證的抗衰因子,可修復 DNA 損傷、啟動長壽蛋白
02
NAD + 是所有活細胞內天然存在的輔酶,調控數百種生物反應
03
NAD + 水平會隨年齡下跌,引致衰老,同時提升患病風險
04
透過調控 NAD + 代謝延長壽命的效果,已於多種模式動物實驗得到證實
05
多種疾病模型當中,已針對 NAD + 代謝通路作為治療靶點展開研究
06
臨床研究證實 NAD + 前驅物(如 NMN、NR)用於人體具備安全性與效用