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編輯推薦: |
《抗衰老革命》是世界衰老研究领域一流科学家专为公众撰写的普及读物。延缓衰老、追求长寿是人类孜孜以求的梦想,尤其进入老龄化社会的当今,如何提高老年人寿命,治疗老年性疾病,提高老年人生活质量更是全社会关注的话题。而这也是人类医学领域研究的热点。近年来,科学家对衰老的本质有了惊人的发现,延长寿命,甚至逆转衰老正从科幻小说变为现实。
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內容簡介: |
迈克尔福赛尔博士是国际衰老研究领域的一流专家,写作本书是为了将人类衰老的新科学研究普及给公众。本书以端粒和端粒酶为主题,讲述了端粒对染色体的保护作用,以及端粒酶延伸端粒,从而延缓细胞衰老的功能,并介绍干预衰老及衰老相关疾病的方法。
20年前,关于人类衰老的本质仍有相当大的争论,然而当前,关于衰老的端粒理论,科学界的共识正在形成。这一理论的核心是人类衰老是身体上万亿细胞老化的结果。每次细胞分裂,染色体的末端即端粒就会缩短。随着端粒的缩短,细胞修复能力降低,最终导致细胞老化。但是我们身上有一些细胞并不会衰老,比如干细胞可以无限期地分裂而不老化,奥秘在于它们会产生端粒酶。而端粒酶能重新延长端粒,使这些细胞保持年轻。基于端粒酶的治疗已经显示出了早期的希望。相信看了本书,你会有所启发,会惊讶于人类医学革命性突破所带来的广阔前景。
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關於作者: |
作者:[美]迈克尔福赛尔:斯坦福大学教授,同时担任临床医学教授一职三十余年。曾任美国衰老协会执行理事、《抗衰老研究》期刊的创刊编辑。出版《逆转人类衰老》《细胞、衰老与人类疾病》等书。作为端粒酶临床研究治疗衰老相关疾病领域的世界一流专家,迈克尔福塞尔曾在美国国立卫生研究院(NIH)、史密森学会(Smithsonian Institute),以及许多高校、研究院所和国际会议上发表演讲。他还被美国有线电视新闻网(CNN)、英国广播公司(BBC)、探索频道(Discovery Channel)、美国国家公共电台(NPR)等广播电台邀请作访谈。目前正致力于将端粒酶疗法用于阿尔兹海默症临床试验的研究。
译者:周金秋:研究员,美国迈阿密大学医学院生物化学与分子生物学系博士,美国普林斯顿大学分子生物学系博士后,2001年受聘于中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所,现担任研究组长、博士生导师。长期从事真核细胞维持染色体稳定性机制和细胞衰老机理的研究。
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目錄:
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第一章衰老理论001
一些戏说、神话传说以及科学理论,并不能解释所有一切熵理论003
活力论005
激素理论006
线粒体或自由基理论008
营养理论011
遗传理论012
盲人摸象014
第二章衰老的端粒理论018
介绍本书提出的衰老理论和它的历史发展,包括关于该理论的一些误解的讨论海弗利克极限和衰老的细胞学基础019
端粒、端粒酶和细胞衰老022
衰老的端粒理论027
随着端粒缩短发生了什么028
与其他衰老理论的关系030
关于衰老的端粒理论的误解032
从理论到临床干预036
迈向衰老研究领域的共识038
第三章我们为什么会衰老039
短暂的演化绕路,科学地解释了我们为什么会衰老,而不是像水螅一样永生演化的思想039
演化的成本效益041
多细胞生物的困境042
我们为什么会衰老?043
第四章寻求永生045
将端粒理论应用于临床问题充满希望的开端045
分崩离析056
再试水064
总结066
第五章直接衰老: 雪崩效应067
衰老细胞如何在周围相似细胞和组织中引发疾病免疫系统075
骨关节炎080
骨质疏松症082
肌肉衰老087
皮肤衰老091
内分泌衰老094
定位系统和特殊案例098
癌症113
总结117
第六章间接衰老: 无辜的旁观者118
衰老细胞如何在不同种类的细胞和组织中引发疾病心血管疾病119
颈动脉疾病126
高血压128
充血性心力衰竭129
老年神经系统疾病129
帕金森病137
第七章减缓衰老140
健康和寿命最优化: 我们现在可以做的事期待端粒酶140
警告: 谁从中渔利141
悬崖143
饮食147
运动156
冥想160
端粒酶激活剂162
第八章逆转衰老166
新的时代很快到来,人类生命和社会将发生惊人的变化
前景166
衰老通路170
医疗成果171
端粒酶疗法究竟是怎么样的173
社会回报175
慈悲与生命178
我们会选择怎样的未来世界180
编后记181
术语表182
致谢191
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內容試閱:
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人类对长寿的追求亘古不变,古今中外都有过寻求长生不老的尝试。随着人们生活和医疗水平的提高,人类平均寿命逐年增长。与之相随的是,人口老龄化愈加成为社会的困扰。
众多科研人员孜孜以求,试图将人类寿命向极限推进。本书的作者迈克尔福赛尔博士以端粒和端粒酶为主题,讲述了端粒对染色体的保护作用,以及端粒酶延伸端粒,从而延缓细胞衰老的功能,并极力推崇激活端粒酶,干预衰老及衰老相关疾病的方法。
端粒位于线性染色体末端,对染色体起保护作用,维持染色体的稳定。但是随着细胞的分裂或各种其他生命活动的进行,端粒会不可避免地变短或磨损,染色体趋于不稳定,当到达某个极限,就会导致细胞老化。
端粒酶是负责催化合成端粒序列的蛋白质核酸复合物。值得一提的是,翻译团队曾看到某商家刊登在报刊上的广告,宣称吃端粒酶,每天都有新感觉,让10种慢性病不翼而飞 。借此机会,译者提醒广大读者,不要相信这种没有科学根据的宣传。吃端粒酶的实质是摄入的蛋白质和核酸被消化分解成氨基酸和核苷酸等小分子,最终被身体利用或排出。换言之,吃端粒酶与吃鸡蛋或蔬菜没有区别。目前,科研人员想要获得极其微量的端粒酶都要付出艰辛的劳动和高昂的代价,怎么可能真有便宜的端粒酶被当作营养品销售?
本书是团队合作的结果具体翻译分工见译者分工及简介。为保证本书的翻译质量,确保翻译风格的统一,译稿经过多次修改和校对。 译者本着忠于英文原著的原则,尽力直译原文。因此,译著不反映译者的观点。译者翻译此书,只代表个人,不代表其所在工作和学习的单位。
译者所在团队一直致力于端粒和端粒酶的相关研究,在细胞水平探索端粒和端粒酶与衰老相关的分子机制。从基础研究走向临床应用的征途虽然漫长,但该领域的科研工作者仍对此充满信心。
翻译此书是一种科普的尝试,愿读者对端粒和端粒酶有更多的了解。
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