科学家提升细胞内"微型电池"功能 有望减缓衰老影响Scientists boost 'tiny batteries' within our cells in hopes of slowing effects of aging

环球医讯 / 干细胞与抗衰老来源:ktul.com美国 - 英语2025-12-20 07:50:51 - 阅读时长2分钟 - 872字
德克萨斯A&M大学科研团队开发出创新纳米技术,能有效提升细胞内线粒体("微型电池")的数量与活性,针对衰老过程中线粒体减少及功能衰退问题提出解决方案;研究表明该技术使细胞可将多余线粒体捐赠给邻近衰老细胞,成功恢复神经元和肌肉细胞的能量供应功能,已在实验室完成人类细胞测试并进入小动物实验阶段,若获足够资金支持,有望在未来十年内实现临床应用,帮助人类延缓神经退行性疾病发展、改善肌肉功能衰退,从而促进更健康长寿的衰老过程,为全球老龄化社会提供重要科学突破。
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科学家提升细胞内"微型电池"功能 有望减缓衰老影响

(全国新闻台)——德克萨斯A&M大学的科学家们开发出一种方法来"重启"衰老细胞,旨在帮助人们在年老时对抗疾病和身体机能衰退。

该项目研究人员之一、生物医学工程师阿基莱什·加哈尔瓦尔表示,他们已找到提升线粒体产量的方法,并将这种细胞器描述为我们体内的"微型电池"。

随着年龄增长,我们细胞产生的线粒体数量逐渐减少,且这些线粒体产生的能量也随之下降。线粒体与DNA等构成要素共同成为细胞的核心组成部分,几乎存在于除血细胞外的所有人体细胞中。

这些线粒体广泛分布于构成重要器官、大脑、肌肉系统和骨骼系统的细胞内。加哈尔瓦尔指出,衰老过程极为复杂,但线粒体在此过程中扮演着关键角色。

"所有细胞都依赖能量驱动,一旦能量输入减少,其功能就会逐渐减缓,"加哈尔瓦尔回说道,"例如在神经退行性疾病中,神经元需要大量能量来传输信号。若线粒体功能下降,神经元便无法高效传递信号,肌肉系统同样面临此类问题。"

加哈尔瓦尔团队研发的纳米技术能够进入干细胞或其他细胞内部,有效增加目标细胞中的线粒体数量。

"当这些细胞拥有富余线粒体时,它们更愿意与邻近细胞共享这些资源,"他解释道,"因此它们可将线粒体捐赠给需要帮助的邻近细胞。我们的观察表明,当新线粒体进入濒死或衰老细胞后,基本能够恢复其细胞功能。"

加哈尔瓦尔透露,德克萨斯A&M大学团队约六年前启动该项目研究。目前,他们已在实验室环境中成功提升人类细胞的线粒体水平,并正将这一发现应用于小型动物测试,预计在未来几年内公布下一阶段研究成果。

"我们并未进行任何违背自然规律的操作,"加哈尔瓦尔回应道,"而是充分利用自然系统机制并增强其生产能力。"

他表示,研究团队期望这项突破能在未来十年内为人类健康带来实际效益。加哈尔瓦尔强调,尽管该工作仍需追加资金以加速推进,但其具有恢复细胞功能、促进更健康且缓慢衰老过程的巨大潜力。

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