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视神经再生基因疗法:调控 PTEN/mTOR、KLFs 和 Sox11

视神经再生基因疗法:调控 PTEN/mTOR、KLFs 和 Sox11

引言 视神经损伤或青光眼导致的视力丧失,是因为视网膜神经节细胞 (RGCs) 无法重新生长其轴突。在成年哺乳动物中,RGCs 的内源性生长程序通常处于关闭状态,因此受损的神经无法自行愈合 (pmc.ncbi.nlm.nih.gov(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2652400/:~:text=using%20a%20virus,Thus))。最近的小鼠研究表明,基因疗法可以重新激活这些生长通路。例如,在成年 RGCs...

牛磺酸与视网膜神经节细胞在生命周期中的存活

牛磺酸与视网膜神经节细胞在生命周期中的存活

引言 牛磺酸是一种富含营养的氨基磺酸,在视网膜和其他神经组织中浓度很高。事实上,视网膜中的牛磺酸水平高于身体任何其他组织,其耗竭会导致视网膜细胞损伤 (pmc.ncbi.nlm.nih.gov(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10581579/:~:text=certain%20tissues,taurine%20may%20be%20a%20promising))。众所周知,充足的牛磺酸对视网膜神经元,特别是光感受器和视网膜...

绿茶儿茶素 (EGCG) 对青光眼和衰老中神经血管健康的益处

绿茶儿茶素 (EGCG) 对青光眼和衰老中神经血管健康的益处

EGCG 与青光眼和衰老中的神经血管健康 绿茶文化长期以来因其茶中的儿茶素——特别是表没食子儿茶素没食子酸酯 (EGCG)——具有促进健康的功效而备受推崇。现代研究表明,EGCG 强大的抗氧化、抗炎和血管舒张作用可能对青光眼和衰老中的神经血管系统有益。在青光眼中,视网膜神经节细胞 (RGCs) 在压力下退化,眼内压 (IOP) 因小梁网 (TM) 功能障碍而升高。本文回顾了 EGCG 对 RGC 存活、TM 细胞外基质 (MMPs) 和血流影响的动物和细胞研...

白藜芦醇与Sirtuin通路:从小梁网到长寿

白藜芦醇与Sirtuin通路:从小梁网到长寿

白藜芦醇在青光眼中的前景:眼部细胞与全身衰老 白藜芦醇是一种多酚类化合物,常被誉为“限制热量摄入的模拟物”和SIRT1激活剂,具有抗氧化和抗炎作用。早期研究表明,白藜芦醇能增强从酵母到哺乳动物等生物的抗压能力并延长其寿命(pmc.ncbi.nlm.nih.gov(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2674270/:~:text=polyphenol%20found%20in%20berries%2C%20nuts%2C,...

亚精胺与自噬:一种用于衰老眼部的长寿营养素

亚精胺与自噬:一种用于衰老眼部的长寿营养素

亚精胺:一种诱导自噬的多胺,有益于眼睛健康 亚精胺是一种天然存在的多胺,存在于所有细胞和许多有益于抗衰老的食物中。它最近作为一种自噬诱导剂和“长寿”营养素而备受关注。自噬是一种细胞“清理”过程,通过降解受损蛋白质和细胞器(包括线粒体)来维持细胞健康。在模型生物中,亚精胺能显著延长寿命,这可能通过重新激活自噬实现 (pmc.ncbi.nlm.nih.gov(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4326581/:~:text=...

胞磷胆碱(CDP-胆碱)用于视路支持和认知衰老

胞磷胆碱(CDP-胆碱)用于视路支持和认知衰老

引言 胞磷胆碱,也称为CDP-胆碱,是一种天然存在的化合物,支持神经细胞功能。它是磷脂(细胞膜的基本组成部分)的关键前体,并能提高大脑中重要神经递质的水平。在视觉系统中,胞磷胆碱作为一种可能的神经保护剂,对受青光眼和其他视神经病变影响的视网膜神经节细胞(RGCs)引起了关注 (pmc.ncbi.nlm.nih.gov(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6120106/:~:text=In%20rodent%20retin...

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