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相似文献
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1.
运动延缓脑衰老的实验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
运动是延缓脑衰老的重要手段之一。以“跑转笼”方式建立运动动物模型,用行为学、形态学和生物学研究方法,研究从青年开始的长期运动(8mo,19mo)对运动相关中枢随年龄增加而出现的退行性变化的作用及作用机制。结果表明,长期适量运动能够延缓运动相关中枢随年龄增加而出现的形态结构和功能的退行性变化,通过促进神经元结构代偿而改善神经元功能。  相似文献   

2.
β—蜕皮甾酮延缓衰老的初步实验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
观察了β-蜕皮甾酮的抗衰老作用,结果表明,β-蜕皮雷酮能明显延长果蝇寿命,提高大鼠血清SODI知性及GSH-Px活性,降低MDA,提示,β-蜕皮甾酮有一定的抗衰老作用。  相似文献   

3.
覃明生 《蛇志》2014,(4):453-454
<正>衰老是自然规律[1],是人体在生长发育达到成熟后,生理结构和功能等所表现的一系列退行性变化[2],但衰老是可以延缓的。现就人体衰老的原因及延缓衰老的对策简述如下。1机体细胞学的分裂传代生物的寿命是靠组织细胞分裂传代(衰老的细胞由分裂新生成熟所代替),但每传一代的线粒体都比原来短(端粒酶),当短到不能计数生命就停止。人体可分裂传代的组织  相似文献   

4.
陈美仙 《蛇志》2009,21(4):339-340
微量元素与生命活力蜜切相关,很少剂量就能发挥巨大的生理作用,因此说微量元素与人类健康关系密切,摄入量过多、或不足、或缺乏都会不同程度地引起人体的生理异常或发生疾病。  相似文献   

5.
李兵 《生命世界》2007,(1):68-69
尽管人类不可避免地会死亡,但是未来人类的衰老过程却有办法变慢,寿命也会明显延长。科学家们对人类衰老的生物、化学过程提出了新的解释,为延年益寿药物的问世敞开了大门。虽然他们的研究方法不是完全相同,但有一个共同的认识:人类的寿命并不是固定不变的。  相似文献   

6.
本文研究了归芪多糖对衰老小鼠的抗衰老作用。将50只小鼠分为5组,除正常对照组外其余各组均采用D-半乳糖(0.5 g·kg-1)皮下注射建立衰老小鼠模型,以不同剂量的归芪多糖(1 g/kg和0.5 g/kg)给小鼠连续灌胃42 d后,测定其血清中过氧化氢(H2O2)和皮肤组织中羟脯氨酸(Hyp)含量、大脑中单胺氧化酶(MAO)、肝组织中谷胱甘肽-过氧化物酶(GSH-PX)和黄嘌呤氧化酶(XOD)的活性。结果显示,归芪多糖能明显抑制小鼠血清H2O2含量、肝组织XOD和大脑MAO的活性(P<0.01);显著提高肝组织中GSH-PX的活性和皮肤组织中Hyp的含量(P<0.01)。证明归芪多糖可能通过降低衰老小鼠血清H2O2的含量、肝组织XOD和大脑MAO的活性,以及提高肝组织GSH-PX的活性和皮肤组织中Hyp的含量的机制起到一定的抗衰老作用。  相似文献   

7.
衰老的成因及其延缓   总被引:4,自引:0,他引:4  
  相似文献   

8.
胎脑提取液对衰老小鼠肝细胞酶活性影响的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
目的:观察胎脑提取液对衰老小鼠肝细胞琥珀酸脱氢酶(SDH)和酸性磷酸酶(ACP)活性的影响,探讨胎脑提取液的抗衰老作用。方法:选用健康昆明种小白鼠30只,随机分为3组;采用D-半乳糖制备亚急性衰老模型;酶组织化学染色观察各组小鼠肝细胞SDH和ACP的活性。结果:衰老模型组与正常对照组相比,小鼠肝细胞SDH活性明显降低,ACP活性明显升高;给药组与衰老模型组相比,小鼠肝细胞SDH活性明显升高,ACP活性明显降低。结论:胎脑提取液可以延缓肝细胞的衰老进程,具有一定的抗衰老作用。  相似文献   

9.
胎脑提取液对衰老小鼠海马神经元酶活性影响的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
目的 观察胎脑提取液对衰老小鼠海马神经元酸性磷酸酶(ACP)和琥珀酸脱氢酶(SDH)活性的影响,探讨胎脑提取液的抗衰老作用。方法 选用健康昆明种小白鼠30只,随机分为3组;采用D-半乳糖制备亚急性衰老模型;酶组织化学方法结合显微图像分析。观察各组小鼠海马神经元ACP和SDH的活性。结果 衰老模型组与正常对照组相比,小鼠海马神经元ACP活性明显升高,SDH活性明显降低;给药组与衰老模型组相比,小鼠海马神经元ACP活性明显降低。SDH活性明显升高。结论 胎脑提取液可以延缓海马神经元的衰老进程,具有一定的抗衰老作用。  相似文献   

10.
关于衰老机制的研究及根据衰老机制寻找延缓衰老的药物已成为当前医药领域研究的热点之一,并取得了一定的进展。文章就延缓衰老的天然活性物质及延缓衰老作用机制的研究进展进行简要综述,并对研究衰老的主要模型做简要总结。  相似文献   

11.
衰老是生命的基本现象。纵观古今中外,无论帝王将相、骚人墨客,还是凡夫俗子,概莫能外。既求长生,又求不老,两者岂能兼得?难乎哉!白居易的乐府说出了这种尴尬:“生若不足恋,老也何足悲。生若苟可恋,老即多生时。不老即须天,不天即须衰。既衰胜早天,此理决不疑。”他劝大家宁可忍受衰老,也切莫早天,说白了不就是好死不如赖活吗!但今非昔比,科学的进步使人不满足于赖活,难道我们就找不到让人既活得好,又活得长的办法吗?  相似文献   

12.
目的研究双歧啤酒的延缓衰老作用。方法将老龄小鼠和黑腹果蝇随机分成纯净水对照组、市售啤酒对照组和双歧啤酒低、中、高三个剂量组,进行果蝇生存实验,检测小鼠血液中超氧化物歧化酶(SOD)、谷光甘肽过氧化物酶(GSH-PX)的活性和丙二醛(MDA)的含量。结果与对照组比较,双歧啤酒高、中剂量组能显著延长果蝇的半数死亡时间、平均寿命和平均最高寿命,提高老龄小鼠血液中SOD、GSH-PX的活性,降低老龄小鼠血液中MDA的含量。结论双歧啤酒具有延缓衰老的作用。  相似文献   

13.
作为一种复杂的生命过程,衰老既受到自身内部基因的调控,又受到外界环境的影响。节食作为唯一一种通过改变外界环境改变衰老进程的手段,是指在不会造成营养不良的情况下,通过减少正常饮食量的20%~40%的食物限制或者是减少食物中的高热量成分来实现总摄入热量的降低。节食不仅能延长寿命(lifespan),而且能有效预防衰老相关疾病的发生,从而延长健康寿命(healthspan)。节食的分子机理在模式动物线虫、果蝇和小鼠中都得到了很好的阐释,在此将对节食延缓衰老的分子机理进行总结,并对近些年来发现的可以模拟节食对衰老推迟作用的小分子化合物的作用机理进行阐释。  相似文献   

14.
15.
蓝光延缓绿豆离体叶片衰老的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
当绿豆幼苗在自然条件下生长到12d龄时,剪下第一对叶片,漂浮在水面,以蓝光荧光灯照射叶片,用白光和黑暗为对照。蓝光处理可延缓叶片叶绿素和蛋白质含量的降低,促进气孔的开放.维持SOD活性在较高的水平.从而延缓了质膜相对透性的增大。因此,我们认为,蓝光可以延缓绿豆幼苗离体叶片的衰老。  相似文献   

16.
利用模式生物秀丽隐杆线虫,考察8种人体必需氨基酸对衰老的影响。首先建立秀丽隐杆线虫寿命模型,以雷帕霉素为阳性对照药,分别考察8种必需氨基酸对线虫生存时间的影响。再用筛选出的氨基酸处理线虫21d,通过秀丽隐杆线虫-绿脓杆菌感染模型,考察氨基酸对线虫的抗感染能力的影响,利用实时荧光定量Real-Time RT-PCR方法检测氨基酸处理线虫后DAF-16/FOXO下游基因和免疫相关基因的表达水平。结果表明8种必需氨基酸中苏氨酸和异亮氨酸既能延长野生型线虫的寿命又能延长daf-16突变型线虫的寿命,同时还能增强秀丽隐杆线虫抗绿脓杆菌感染的能力,并提高免疫相关基因lys-7、clec-67的表达水平,而DAF-16/FOXO下游基因表达没有明显变化。因此苏氨酸和异亮氨酸能延长线虫寿命、提高抗感染能力,且对线虫寿命的延长作用不完全依赖于DAF-16/FOXO转录因子。  相似文献   

17.
当绿豆幼苗在自然条件下生长到12d龄时,剪下第一对叶片,漂浮在水面,以蓝光荧光灯照射叶片,用白光和黑暗为对照。蓝光处理可延缓叶片叶绿素和蛋白质含量的降低,促进气孔的开放,维持SOD活性在较高的水平,从而延缓了质膜相对透性的增大。因此,我们认为,蓝光可以延缓绿豆幼苗离体叶片的衰老。  相似文献   

18.
钙延缓果实衰老软化的生理机制   总被引:10,自引:0,他引:10  
概述了钙的吸收、钙在果实内的分布和钙通过维持细胞膜和细胞壁的结构与功能以及调节有关激素的合成而延缓果实衰老软化的生理机制。  相似文献   

19.
CPPU延缓菜心叶片衰老的作用   总被引:6,自引:0,他引:6  
以“四九菜心”为材料,用3mg/L的CPPU处理采后菜心,在常温(25℃)下贮存7d,通过测定其叶片叶绿素、可溶性蛋白质、丙二醛(MDA)的含量和SOD、POD酶活性等指标,结果显示经CPPU处理的菜心其叶绿素、可溶性蛋白质、MDA含量与对照菜心差异显著(P<0.01),表明CPPU具有延缓采后菜心叶片衰老的作用。  相似文献   

20.
延缓衰老相关的小分子物质研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
筛选、研究具有延缓衰老作用的小分子物质,对于发现新的治疗衰老相关性疾病及肿瘤等的有效靶点、开发新型药物、促进人类健康具有重大的现实意义.同时更重要的是,可以这些小分子物质为切入点,对衰老、肿瘤等生命现象的具体分子机制进行深入研究,这对于分子生物学等相关生命科学研究的发展具有重要的推动作用.总结了近一二十年来发现的一些具有代表性的可延缓衰老的小分子物质,并重点论述了其作用的分子机制.  相似文献   

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