今日衰老科学研究
No.1
Nature Communications
[IF:18.1]
https://www.nature.com/articles/s41467-026-76514-3
美国范德比尔特大学的Gaomin Feng, Kristopher Burkewitz等人在线虫中揭示,线粒体复合体I功能受损诱导的寿命延长依赖内质网Ca²⁺通道InsP3R,而非线粒体钙单向转运体MCU。InsP3R通过Arp2/3介导的肌动蛋白重塑促进受损线粒体分离与自噬清除;其受损会导致异常线粒体网络扩张并削弱长寿效应,表明内质网钙信号—细胞骨架—线粒体动态轴是线粒体应激适应性延寿的关键机制。
No.2
npj Aging
[IF:13]
https://www.nature.com/articles/s41514-026-00480-9
爱沙尼亚塔尔图大学的Tuul Sepp,Jeffrey Carbillet以一种长寿海鸟“欧亚海鸥”(Larus canus)为模型,分析亲本年龄对子代早期表型的性别特异性影响。结果显示,父系年龄对后代的任何性状均无明显影响,而母系年龄会增加雏鸟的皮质酮浓度,尤其是在低质量雌性的后代中。这些发现揭示了野生环境中生殖衰老的性别特异性模式,表明母体(而非父体)衰老通过内分泌机制塑造后代的表型。
No.3
Trends in Microbiology
[IF:18.7]
https://www.cell.com/trends/microbiology/fulltext/S0966-842X(26)00184-8
瑞典隆德大学的Ayla Mongès,Dimitrios Floudas,Kristin Aleklett探讨了真菌的寿命以及它们如何在环境中存活。文章概述了不同真菌类群中真菌个体年龄和菌丝体结构持久性的测量方法,指出丝状真菌具有模块化生长特征,个体边界、基因个体(genet)及菌丝体持存时间难以准确界定,制约寿命研究;不同真菌的菌丝体可从短期存活至持续数千年。
No.4
npj Aging
[IF:13]
https://www.nature.com/articles/s41514-026-00476-5
美国哈佛医学院的Rajarshi Mandal, Ning Xie,Gil Alterovitz开发了一种可解释的血液表观遗传时钟,基于8233份甲基化组筛选4855个CpG位点,并比较20种回归模型;加权集成模型在预留的测试数据上实现了2.54年的平均绝对误差,优于在相同条件下评估的现有时钟模型。模型识别ELOVL2、FHL2、KLF14等衰老相关位点,并揭示REST、microRNA及组蛋白修饰等调控通路;多种年龄相关疾病均出现甲基化年龄偏离,卒中患者的绝对偏差最大,提示其可用于解析衰老通路及疾病特异性甲基化特征。
No.5
Cell Death & Disease
[IF:12.2]
https://www.nature.com/articles/s41419-026-09199-7
日本滋贺医科大学的Yasuaki Ikuno, Hayato Naka-Kaneda等人揭示了干细胞衰老的共同机制:随年龄增长,Lef1下调及Wnt信号减弱促使剪接调节因子Srsf3胞质转位并功能衰减,损害mirtron型miRNA生成及DNA损伤反应(DDR)。年轻小鼠中特异性敲除Lef1即可诱发干细胞DDR早衰,并在脑、皮肤和肾等远端器官出现炎症和衰老样表型,表明Lef1–Srsf3–miRNA轴衰退可能连接局部干细胞衰老与机体衰老。
No.6
npj Microgravity
[IF:/]
https://www.nature.com/articles/s41526-026-00649-2
美国洛马琳达大学的Xiao Wen Mao、韩国独立研究员Minsu Kim等人根据美国宇航局基因实验室(NASA GeneLab)提供的数据,分析太空飞行35天后大脑中与铁死亡相关的转录特征,发现长期太空飞行与海马体(尤其是齿状回)中选择性的铁死亡相关转录特征相关。研究提出,铁代谢紊乱和活性氧的增加可能导致这些转录改变,铁死亡可能是长期太空飞行诱发脑部神经退行性改变的潜在分子机制之一。
No.7
Cell Reports Medicine
[IF:14]
https://www.cell.com/cell-reports-medicine/fulltext/S2666-3791(26)00405-2
美国洛克菲勒大学的Luke Olsen,Paul Cohen等人比较了冲刺间歇运动(SIE)和中等强度运动(MIE)对人体代谢的影响。结果发现,运动强度会显著改变血液中的蛋白质和代谢物,并影响器官间的信息交流。相比MIE,SIE能在短时间内引起更广泛的分子变化,尤其影响骨骼肌和脂肪组织;其中多种升高的循环蛋白还与较低的肥胖、2型糖尿病和心血管代谢疾病风险相关,提示高强度运动可能通过增强器官间通讯带来更明显的全身代谢益处。
No.8
bioRxiv
[IF:预印]
https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.08.10.741213v1
美国塔夫茨大学的Michael Levin等人以涡虫为模型,探讨大脑再生后记忆能否保留。研究者通过“光—食物”联想训练使涡虫克服趋暗偏好,随后切除头部;两周后头部和脑再生,多数个体仍保留训练形成的行为反应。结果提示,部分记忆信息可能在神经系统之外保存,并在脑再生后重新表达,为研究非神经记忆、记忆恢复及神经退行性疾病提供了实验模型。