Полина Лосева - Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться
- Название:Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Альпина нон-фикшн
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-0013-9314-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Полина Лосева - Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться краткое содержание
В своей книге биолог и научный журналист Полина Лосева выступает в роли адвоката современной науки о старении и рассказывает о том, чем сегодня занимаются геронтологи и как правильно интерпретировать полученные ими результаты. Кто виноват в том, что мы стареем? Что может стать нашей защитой от старости: теломераза или антиоксиданты, гормоны или диеты? Биологи пока не пришли к единому ответу на эти вопросы, и читателю, если он решится перейти от размышлений к действиям, предстоит сделать собственный выбор.
Эта книга станет путеводителем по современным теориям старения не только для биологов, но и для всех, кому интересно, как помочь своему телу вести неравную борьбу со временем.
Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
689
Valvezan A. J. & Manning B. D. Molecular logic of mTORC1 signalling as a metabolic rheostat // Nature Metabolism. 2019 Mar; 1: 321–333.
690
Wang S.-Y. et al. Methionine restriction delays senescence and suppresses the senescence-associated secretory phenotype in the kidney through endogenous hydrogen sulfide // Cell Cycle. 2019 Jun; 18 (14): 1573–1587.
691
Parkhitko A. A., Jouandin P., Mohr S. E., Perrimon N. Methionine metabolism and methyltransferases in the regulation of aging and lifespan extension across species // Aging Cell. 2019 Aug; 18 (6): e13034.
692
De Cabo R., Carmona-Gutierrez D., Bernier M., Hall M. N., Madeo F. The search for antiaging interventions: from elixirs to fasting regimens // Cell. 2014 Jun; 157 (7): 1515–1526.
693
Newman J. C. et al. Ketogenic diet reduces midlife mortality and improves memory in aging mice // Cell Metabolism. 2017 Sep; 26 (3): 547–557.e8.
694
Shimazu T. et al. Suppression of oxidative stress by β-hydroxybutyrate, an endogenous histone deacetylase inhibitor // Science. 2013 Jan; 339 (6116): 211–214.
695
Roberts M. N. et al. A ketogenic diet extends longevity and healthspan in adult mice // Cell Metabolism. 2017 Sep; 26 (3): 539–546.e5.
696
Kosinski C. & Jornayvaz F. R. Effects of ketogenic diets on cardiovascular risk factors: evidence from animal and human studies // Nutrients. 2017 May; 9 (5): 517.
697
Paoli A., Rubini A., Volek J. S., Grimaldi K. A. Beyond weight loss: a review of the therapeutic uses of very-low-carbohydrate (ketogenic) diets // European Journal of Clinical Nutrition. 2013 Jun; 67: 789–796.
698
См. п. 263.
699
См. п. 263.
700
См. п. 264.
701
См. п. 229.
702
Mitchell S. J. et al. Daily fasting improves health and survival in male mice independent of diet composition and calories // Cell Metabolism. 2019 Jan; 29 (1): 221–228. E3.
703
Stekovic S. et al. Alternate day fasting improves physiological and molecular markers of aging in healthy, non-obese humans // Cell Metabolism. 2019 Sep; 30 (3): 462–476. E5.
704
Villareal D. T. et al. Effect of two‐year caloric restriction on bone metabolism and bone mineral density in non‐obese younger adults: a randomized clinical trial // Journal of Bone and Mineral Research. 2015 Aug; 31 (1): 40–51.
705
Sehgal S. N., Baker H., Vézina C. Rapamycin (AY-22,989), a new antifungal antibiotic. II. Fermentation, isolation and characterization // The Journal of Antibiotics (Tokyo). 1975 Oct; 28 (10): 727–732.
706
Saunders R. N., Metcalfe M. S., Nicholson M. L. Rapamycin in transplantation: A review of the evidence // Kidney International. 2001 Jan; 59 (1): 3–16.
707
Horvath S., Lu A. T., Cohen H., Raj K. Rapamycin retards epigenetic ageing of keratinocytes independently of its effects on replicative senescence, proliferation and differentiation // Aging. 2019 May; 11 (1): 3238–3249.
708
Harrison D. E. et al. Rapamycin fed late in life extends lifespan in genetically heterogeneous mice // Nature. 2009 Jul; 460: 392–395.
709
См. п. 59.
710
Mannick J. B. et al. TORC1 inhibition enhances immune function and reduces infections in the elderly // Science Translational Medicine. 2018 Jul; 10 (449): eaaq1564.
711
Bannister C. A. et al. Can people with type 2 diabetes live longer than those without? A comparison of mortality in people initiated with metformin or sulphonylurea monotherapy and matched, non‐diabetic controls // Diabetes, Obesity and Metabolism. 2014 Jul; 16 (11): 1165–1173.
712
Martin-Montalvo A. et al. Metformin improves healthspan and lifespan in mice // Nature Communications. 2013 Jul; 4: 2192.
713
https://www.afar.org/research/TAME
714
Gómez-Linton D. R. et al. Some naturally occurring compounds that increase longevity and stress resistance in model organisms of aging // Biogerontology. 2019 Jun; 20: 583–603.
715
Campisi J. et al. From discoveries in ageing research to therapeutics for healthy ageing // Nature. 2019 Jul; 571: 183–192.
716
Miller R. A. et al. Rapamycin, but not resveratrol or simvastatin, extends life span of genetically heterogeneous mice // The Journals of Gerontology: Series A. 2011 Feb; 66A (2): 191–201.
717
http://www.natap.org/2010/newsUpdates/012411_02.htm.
718
Admasu T. D. et al. Drug synergy slows aging and improves healthspan through IGF and SREBP lipid signaling // Developmental Cell. 2018 Oct; 47 (1): 67–79.e5.
719
Huang X. et al Reducing signs of aging and increasing lifespan by drug synergy // Aging Cell. 2013 Apr; 12 (4): 652–660.
720
См. п. 59.
721
Chen D. et al. Germline signaling mediates the synergistically prolonged longevity produced by double mutations in daf-2 and rsks-1 in C. elegans // Cell Reports. 2013 Dec; 5 (6): 1600–1610.
722
См. п. 132.
723
Castillo-Quan J. I. et al. A triple drug combination targeting components of the nutrient-sensing network maximizes longevity // PNAS. 2019 Oct; 116 (42): 20817–20819.
724
Davidsohn N. et al. A single combination gene therapy treats multiple age-related diseases // PNAS. 2019 Nov; 116 (47): 23505–23511.
725
Fahy G. M. et al. Reversal of epigenetic aging and immunosenescent trends in humans // Aging Cell. 2019 Sep; 18 (6): e13028.
726
Konopka A. R. et al. Metformin inhibits mitochondrial adaptations to aerobic exercise training in older adults // Aging Cell. 2018 Dec; 18 (1): e12880.
727
Blagosklonny M. V. From rapalogs to anti-aging formula // Oncotarget. 2017 May; 8 (22): 35492–35507.
728
Шульц Е. А. О молодении (пер. Н. Гринфельда) // Смерть и бессмертие I. Новые идеи в биологии. "Смерть и бессмертие I"; цикл "Новые идеи в биологии". – СПб.: Образование, 1914. – С. 148.
Интервал:
Закладка: