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研究者らは百寿者に焦点を当てた幹細胞リポジトリを設立

並外れた長寿を示す人は、人間がより長く健康に生きられるという証拠を提供します。百寿者(100歳以上)は、障害を著しく回避しながら、がん、心血管疾患、アルツハイマー病などの老化関連疾患を遅らせたり、回避したりする能力があるため、長寿と健康な老化を研究するためのユニークなレンズを提供します。問題があるのは、 人間 潜在的な介入のテストを可能にする老化や病気への回復力は事実上存在しません。 この問題を解決するために、ボストン大学チョバニアン・アヴェディシアン医科大学とボストン医療センター(BMC)の研究者らは、百寿者とその子孫から採取した人工多能性幹細胞(iPSC)の世界最大のライブラリーを作成した。 iPSC は無限に増殖し、体内のあらゆる種類の細胞または組織に分化することができ、iPSC が作成された人の遺伝的背景を忠実に捕捉します。 「私たちは、百寿者幹細胞を作成することで、これらの人々が加齢に伴う疾患をどのように遅らせたり回避したりするかを解読し、同じ能力で治療法を開発および/または検証したいと考えています。この研究は、百寿者の背後にあるメカニズムをより深く理解するために使用できるユニークなリソースを提供します」回復力を高め、他の人が健康寿命を最大限に延ばせるよう支援します」と筆頭著者のトッド・ダウリー氏は述べています。 同校の分子医学・トランスレーショナル医学部門の博士号取得候補者。 研究者らは、障害や認知障害に対する抵抗力に関するデータを含む100以上の百寿者とその子孫の末梢血サンプルを入手し、特徴付けを行った。研究チームは、これらの専門的な被験者における生物学的年齢と暦年齢の違いを比較対照するために、分子老化時計において遺伝子発現がどのように制御されているかを分析した。その後、単離された末梢血単核細胞は、多分化能、ゲノム安定性、および複数の細胞型に発生および分化する能力について機能的に特徴づけられた高品質の iPSC 株に再プログラムされることに成功しました。 さらに研究者らは、百寿者とその子孫の生物学的年齢が著しく若いことを発見した。生物学的年齢と暦年齢に最大 20 歳の差がある人もいます。 研究者らによると、この研究は、再生医療と老化生物学の間の重要で増大しつつある関係を浮き彫りにしているという。 「百寿者の回復力を『皿の中で』研究する能力を活用することで、私たちは健康的な生活、病気への抵抗力、長寿への詳細なロードマップを明らかにしたいと考えています」と、責任著者であり、同校の医学准教授であるジョージ・J・マーフィー博士は説明した。 BU および BMC 再生医療センター (CReM) の共同創設者。 CReM には、発生生物学、幹細胞、再生と損傷、細胞系譜の特定、および iPSC に主な焦点を当てた疾患モデリングのさまざまな側面に取り組む 9 人の主任研究者が集まります。 CReM について詳しくは、こちらをご覧ください。 「私たちの参加者はいつも信じられないほど寛大で、彼らなしではこれらのユニークな研究を行うことはできなかったでしょう。また、私たちは彼らから作成した幹細胞株が永久に持続し、世界中の研究者によって使用されるため、彼らの遺産を確固たるものにしたいと考えています」世界」と、研究の共著者である医学教授であり、同校のニューイングランド・センテナリアン研究の創設ディレクターであるトーマス・T・パールズ医学博士は付け加えた。 この研究はオンライン誌「Aging Cell」に掲載される。 GJM、TP、PS、および SA は、NIH-NIA (UH3…

研究者らは百寿者に焦点を当てた幹細胞リポジトリを設立

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2024-09-25 18:39:17

並外れた長寿を示す人は、人間がより長く健康に生きられるという証拠を提供します。百寿者(100歳以上)は、障害を著しく回避しながら、がん、心血管疾患、アルツハイマー病などの老化関連疾患を遅らせたり、回避したりする能力があるため、長寿と健康な老化を研究するためのユニークなレンズを提供します。問題があるのは、 人間 潜在的な介入のテストを可能にする老化や病気への回復力は事実上存在しません。

この問題を解決するために、ボストン大学チョバニアン・アヴェディシアン医科大学とボストン医療センター(BMC)の研究者らは、百寿者とその子孫から採取した人工多能性幹細胞(iPSC)の世界最大のライブラリーを作成した。 iPSC は無限に増殖し、体内のあらゆる種類の細胞または組織に分化することができ、iPSC が作成された人の遺伝的背景を忠実に捕捉します。

「私たちは、百寿者幹細胞を作成することで、これらの人々が加齢に伴う疾患をどのように遅らせたり回避したりするかを解読し、同じ能力で治療法を開発および/または検証したいと考えています。この研究は、百寿者の背後にあるメカニズムをより深く理解するために使用できるユニークなリソースを提供します」回復力を高め、他の人が健康寿命を最大限に延ばせるよう支援します」と筆頭著者のトッド・ダウリー氏は述べています。 同校の分子医学・トランスレーショナル医学部門の博士号取得候補者。

研究者らは、障害や認知障害に対する抵抗力に関するデータを含む100以上の百寿者とその子孫の末梢血サンプルを入手し、特徴付けを行った。研究チームは、これらの専門的な被験者における生物学的年齢と暦年齢の違いを比較対照するために、分子老化時計において遺伝子発現がどのように制御されているかを分析した。その後、単離された末梢血単核細胞は、多分化能、ゲノム安定性、および複数の細胞型に発生および分化する能力について機能的に特徴づけられた高品質の iPSC 株に再プログラムされることに成功しました。

さらに研究者らは、百寿者とその子孫の生物学的年齢が著しく若いことを発見した。生物学的年齢と暦年齢に最大 20 歳の差がある人もいます。

研究者らによると、この研究は、再生医療と老化生物学の間の重要で増大しつつある関係を浮き彫りにしているという。 「百寿者の回復力を『皿の中で』研究する能力を活用することで、私たちは健康的な生活、病気への抵抗力、長寿への詳細なロードマップを明らかにしたいと考えています」と、責任著者であり、同校の医学准教授であるジョージ・J・マーフィー博士は説明した。 BU および BMC 再生医療センター (CReM) の共同創設者。

CReM には、発生生物学、幹細胞、再生と損傷、細胞系譜の特定、および iPSC に主な焦点を当てた疾患モデリングのさまざまな側面に取り組む 9 人の主任研究者が集まります。 CReM について詳しくは、こちらをご覧ください。

「私たちの参加者はいつも信じられないほど寛大で、彼らなしではこれらのユニークな研究を行うことはできなかったでしょう。また、私たちは彼らから作成した幹細胞株が永久に持続し、世界中の研究者によって使用されるため、彼らの遺産を確固たるものにしたいと考えています」世界」と、研究の共著者である医学教授であり、同校のニューイングランド・センテナリアン研究の創設ディレクターであるトーマス・T・パールズ医学博士は付け加えた。

この研究はオンライン誌「Aging Cell」に掲載される。

GJM、TP、PS、および SA は、NIH-NIA (UH3 AG064704) および U19 AG073172) によって資金提供されています。

#研究者らは百寿者に焦点を当てた幹細胞リポジトリを設立

執筆者について: nipponese

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