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帕金森病 Parkinson's disease
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eric:回复90楼 laozha  IP:58.101.14.26  日期:2015-5-3 [回复91楼]

  回复90楼 laozha
  回复90楼 laozha:询问与请教:甲基叶酸
  
  话题:http://neurotalk.psychcentral.com/thread219224.html
  
  买:The Vitamin Shoppe in my area has l-methylfolate. They have it by Solgar, Soloray and Doctors Best. I purchased 60 tablets at 1000 milligrams $13.00 so it is not expensive.
  国外买,不贵,英文名L-methylfolate
  
  
  
   

eric:回复91楼 eric 叶酸L-Methylfolate  IP:58.101.2.95  日期:2015-5-8 [回复92楼]

  回复91楼 eric 叶酸L-Methylfolate
  回复91楼 eric:回复90楼 laozha
  
  某人的邻居吃了,伸出手几乎不抖。也有人报告1mg就开始有效,腿有力和弹性。
  吃的是这个:
  http://www.iherb.com/Life-Extension-Optimized-Folate-L-Methylfolate-1000-mcg-100-Veggie-Caps/38523#p=1&oos=1&disc=0&lc=en-US&w=L-Methylfolate&rc=17&sr=null&ic=1
  
  购买:http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=L-Methylfolate&_sacat=0
  国外各个电商有的卖。
  顺便说一句:有观点认为:PD患者的多巴胺等神经细胞没有死亡而是休眠或不工作状态。
  
  
  
   

laozha:感谢 Eric!  邮箱:laoyou58@hotmail.com  IP:106.39.255.223  日期:2015-5-8 [回复93楼]

  感谢 Eric!
  Eric 谢谢你!看到链接网上的信息,他们应当是当保健品卖的,应当是安全的。我再查询一下,如无大碍,值得一试。“大道至简”,很可能就是这些不起眼的小药,能够解决这道世界难题。让我们为此类探索添一臂之力。
  有进展我会及时向大家报告。
  谢谢! 

eric:甘氨酸,简单逆转衰老相关线粒体缺陷  IP:183.246.27.96  日期:2015-5-29 [回复94楼]

  甘氨酸,简单逆转衰老相关线粒体缺陷
  http://www.bioon.com/tm/others/611963.shtml
  
  Scientific Reports:甘氨酸,简单逆转衰老相关线粒体缺陷
  
  2015年5月27日讯 /生物谷BIOON/-- 衰老过程可以延迟甚至逆转?日本筑波大学的Jun-Ichi Hayash教授领导的研究团队最近发现至少在人类细胞系中确有如此可能。他们还确认了两种特殊的,能够调节最小和结构最简单的氨基酸—甘氨酸生成的基因部分参与了衰老的过程。这篇研究发表在最近的Scientific Reports上。
  
  在许多物种(包括人类)中,线粒体功能异常是衰老的标志之一。这种理论来源于线粒体在细胞中扮演的能源站角色,它通过细胞呼吸过程产生的能量,为细胞供能。线粒体DNA损伤会使线粒体DNA改变或者突变。而这些变化的积累与寿命的降低和早发性衰老(例如体重减轻,脱发和骨质疏松症等)相关。然而,与这种理论的相矛盾的证据却越来越多。Jun-Ichi Hayash团队进行了一些令人信服的研究并得出结论——年龄相关的线粒体缺陷并不是由线粒体DNA突变的积累导致的,而是由另一种形式的基因调控来调节。
  
  研究人员使用从年轻人(从胎儿阶段到12岁)和老年人(80-97岁)身上得到的人类成纤维细胞系来观察线粒体的功能。通过比较这两组细胞的线粒体呼吸和DNA损伤的程度,研究人员一开始期望得到老年组细胞线粒体呼吸过程减少,DNA损伤增多的结果。根据目前的理论,老年组细胞线粒体的确呼吸作用减少,然而老年和年轻组之间的DNA损伤的程度却没有差别。研究者由此提出,表观遗传学调控可能与线粒体中衰老来带的相关影响有一定关系。
  
  表观遗传调控是指一些化学结构或蛋白质的改变,能够改变的DNA链的物理结构,从而导致基因表达开启或关闭。不像基因突变,这些变化不会影响DNA序列本身。如果表观遗传调控的确参与,那么重新编程细胞回到胚胎干细胞样状态,将可以消除线粒体DNA相关的表观遗传变化。为了测试这个理论,研究人员重新编程来自于年轻和年老人成纤维细胞系回到胚胎干细胞样态。然后将这些细胞刺激分化为成纤维细胞,检测它们的线粒体呼吸功能。令人难以置信的是,与年龄相关的缺陷都被逆转——所有成纤维细胞的呼吸过程“媲美”胎儿成纤维细胞系,不论它们是源自年轻人还是老年人。这个结果表明在线粒体中的衰老过程由表观遗传调控控制,而不是线粒体DNA突变。
  
  然后,研究人员寻找可能的基因控制这一表观遗传调控,确认了两个调节线粒体甘氨酸生产的特殊基因CGAT和SHMT2。他们发现,通过改变这些基因的调控可以诱导或者恢复成纤维细胞系线粒体功能缺陷。另外在97岁老年人的成纤维细胞系培养基加入甘氨酸,10天后,线粒体功能恢复。这表明,甘氨酸治疗可逆转在老年人成纤维细胞年龄相关的线粒体呼吸缺陷。
  
  这些研究发现与衰老线粒体理论背道而驰,表观遗传调控却是调节衰老的正主。这一理论仍有待检验。如果被证明,甘氨酸补充剂或将改变我们老年人生活。
   

eric:甘氨酸,简单逆转衰老相关线粒体缺陷  IP:183.246.27.96  日期:2015-5-29 [回复95楼]

  甘氨酸,简单逆转衰老相关线粒体缺陷
  http://www.bioon.com/tm/others/611963.shtml
  
  Scientific Reports:甘氨酸,简单逆转衰老相关线粒体缺陷
  
  2015年5月27日讯 /生物谷BIOON/-- 衰老过程可以延迟甚至逆转?日本筑波大学的Jun-Ichi Hayash教授领导的研究团队最近发现至少在人类细胞系中确有如此可能。他们还确认了两种特殊的,能够调节最小和结构最简单的氨基酸—甘氨酸生成的基因部分参与了衰老的过程。这篇研究发表在最近的Scientific Reports上。
  
  在许多物种(包括人类)中,线粒体功能异常是衰老的标志之一。这种理论来源于线粒体在细胞中扮演的能源站角色,它通过细胞呼吸过程产生的能量,为细胞供能。线粒体DNA损伤会使线粒体DNA改变或者突变。而这些变化的积累与寿命的降低和早发性衰老(例如体重减轻,脱发和骨质疏松症等)相关。然而,与这种理论的相矛盾的证据却越来越多。Jun-Ichi Hayash团队进行了一些令人信服的研究并得出结论——年龄相关的线粒体缺陷并不是由线粒体DNA突变的积累导致的,而是由另一种形式的基因调控来调节。
  
  研究人员使用从年轻人(从胎儿阶段到12岁)和老年人(80-97岁)身上得到的人类成纤维细胞系来观察线粒体的功能。通过比较这两组细胞的线粒体呼吸和DNA损伤的程度,研究人员一开始期望得到老年组细胞线粒体呼吸过程减少,DNA损伤增多的结果。根据目前的理论,老年组细胞线粒体的确呼吸作用减少,然而老年和年轻组之间的DNA损伤的程度却没有差别。研究者由此提出,表观遗传学调控可能与线粒体中衰老来带的相关影响有一定关系。
  
  表观遗传调控是指一些化学结构或蛋白质的改变,能够改变的DNA链的物理结构,从而导致基因表达开启或关闭。不像基因突变,这些变化不会影响DNA序列本身。如果表观遗传调控的确参与,那么重新编程细胞回到胚胎干细胞样状态,将可以消除线粒体DNA相关的表观遗传变化。为了测试这个理论,研究人员重新编程来自于年轻和年老人成纤维细胞系回到胚胎干细胞样态。然后将这些细胞刺激分化为成纤维细胞,检测它们的线粒体呼吸功能。令人难以置信的是,与年龄相关的缺陷都被逆转——所有成纤维细胞的呼吸过程“媲美”胎儿成纤维细胞系,不论它们是源自年轻人还是老年人。这个结果表明在线粒体中的衰老过程由表观遗传调控控制,而不是线粒体DNA突变。
  
  然后,研究人员寻找可能的基因控制这一表观遗传调控,确认了两个调节线粒体甘氨酸生产的特殊基因CGAT和SHMT2。他们发现,通过改变这些基因的调控可以诱导或者恢复成纤维细胞系线粒体功能缺陷。另外在97岁老年人的成纤维细胞系培养基加入甘氨酸,10天后,线粒体功能恢复。这表明,甘氨酸治疗可逆转在老年人成纤维细胞年龄相关的线粒体呼吸缺陷。
  
  这些研究发现与衰老线粒体理论背道而驰,表观遗传调控却是调节衰老的正主。这一理论仍有待检验。如果被证明,甘氨酸补充剂或将改变我们老年人生活。
  
  参考:
  http://www.iherb.cn/Now-Foods-Glycine-100-Pure-Powder-1-lb-454-g/615 

eric:海藻糖可能修饰帕金森症  IP:58.101.2.95  日期:2015-6-2 [回复96楼]

  海藻糖可能修饰帕金森症
  https://www.michaeljfox.org/foundation/grant-detail.php?grant_id=1213
  
  可能抗抑郁症
  
  http://highscope.ch.ntu.edu.tw/wordpress/?tag=%E5%B8%95%E9%87%91%E6%A3%AE%E6%B0%8F%E7%97%87 

eric:假地枫内酯可能保护神经  IP:58.101.13.225  日期:2015-7-1 [回复97楼]

  假地枫内酯可能保护神经
  http://mt.sohu.com/20150701/n415982511.shtml 

eric:华裔科学家发现帕金森病治疗新药物  IP:183.246.27.223  日期:2015-7-21 [回复98楼]

  华裔科学家发现帕金森病治疗新药物
  PNAS:华裔科学家发现帕金森病治疗新药物
  来源:生物谷 2015-07-20 10:27
  
  
  
  2015年7月20日讯 /生物谷BIOON/ --近日,来自新加坡南洋理工大学以及美国哈佛大学医学院的研究人员共同发现激活脑部一种关键蛋白能够有效阻止帕金森病的发生,同时他们还筛选出两种抗疟疾药物对与帕金森病有潜在治疗效果,相关研究结果发表在国际学术期刊PNAS 上。
  
  帕金森病是一种发生在中枢神经系统的神经退行性疾病,能够导致病人失去对身体的控制能力,比如不能自如地移动手、胳膊和腿。帕金森病是一种非常常见的神经退行性疾病,特别是在一些老龄化程度逐渐增加的国家里,帕金森病的发病率也随之逐渐增加。目前全世界有大约1000万帕金森病人,但至今能够有效延缓或阻止帕金森病发生的治疗方法和药物仍然很少。
  
  经过多年研究,研究人员发现激活脑部Nurr1蛋白能够保护大脑神经元产生多巴胺的能力,而多巴胺是影响机体运动能力的重要神经递质。帕金森病在发病过程中会干扰多巴胺能神经元对多巴胺的合成,逐渐造成机体失去运动控制能力。研究人员在帕金森病大鼠模型的脑部激活Nurr1,结果发现大鼠的运动能力得到改善,同时也没有表现出帕金森病的疾病症状。
  
  随后,研究人员又对大约1000种FDA批准的药物进行了筛选,结果发现两种抗疟疾药物(Chloroquine 和 Amodiaquine)能够直接靶向Nurr1,对于帕金森病的治疗具有良好的效果。
  
  领导该项研究的Kwang-Soo Kim教授指出,目前治疗帕金森病的金标准是通过药物或使用手术方法刺激病人大脑重新恢复多巴胺水平,但这些方法都只能在疾病早期改善病人的运动能力,不能延缓或阻止帕金森病的继续发展。而他们发现Nurr1可能是治疗帕金森病的关键靶点,同时他们也首次发现两种抗疟疾药物可能对于帕金森病治疗具有潜在效果。
  
  研究人员希望对这两种药物进行进一步修饰设计出更好的帕金森病治疗药物,并能够将这些药物用于临床试验。(生物谷Bioon.com)
  
  原文:Importantly, these compounds(氯喹和阿莫地喹) significantly improved behavioral deficits in 6-hydroxydopamine lesioned rat model(大鼠模型) of PD without any detectable signs of dyskinesia-like behavior....
  
  氯喹和阿莫地喹可能具有神经保护作用。
  
  新加坡联合早报报道:
  http://www.zaobao.com/realtime/singapore/story20150716-503675 

:华裔科学家发现帕金森病治疗新药物  IP:202.105.41.26  日期:2015-7-22 [回复99楼]

  华裔科学家发现帕金森病治疗新药物
  你好!药店里找不到这两种药呀。 

eric:熊去氧胆酸 二甲双胍  IP:183.246.27.123  日期:2015-8-11 [回复100楼]

  熊去氧胆酸 二甲双胍
  熊去氧胆酸:2015.8.9 英国谢菲尔德大学 熊去氧胆酸可能有神经保护作用
  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-08/uos-pdf080715.php
  
  
  二甲双胍:
  
  http://blog.sciencenet.cn/blog-747535-632505.html 

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