大脑老得快慢有迹可循!超高分辨MRI揭示大脑衰老新秘密,助你更早发现记忆力下降风险

一项最新研究发现,通过一种特殊的高精度核磁共振成像技术(gluCEST MRI),我们可以直接观察到小鼠大脑中关键“记忆和情绪”区域(海马体、丘脑和下丘脑)谷氨酸含量随着年龄增长显著减少,且这种减少与大脑萎缩不完全相关。这个发现意味着,我们有望在更早阶段,通过这种“大脑化学变化地图”来监测大脑衰老,甚至预测潜在的阿尔茨海默病等神经退行性疾病风险。

哺乳动物大脑的衰老伴随着结构、功能和代谢上的显著变化,其中就包括大脑内关键神经递质——谷氨酸浓度的降低。来自GeroScience期刊的最新研究,利用超高分辨率的谷氨酸加权化学交换饱和转移(gluCEST)MRI技术,提供了一种非侵入性的方法,能够以极高的空间分辨率绘制活体大脑中的谷氨酸分布图。研究人员通过对2至23个月大的健康小鼠进行活体扫描,发现在海马体、丘脑和下丘脑区域,gluCEST值(反映谷氨酸含量)随年龄增长而显著下降。值得注意的是,这种下降与这些区域的体积缩小并不完全关联(海马体除外),这表明gluCEST作为一种补充性的神经影像学手段,能够提供不同于解剖结构变化的衰老指标。该研究还展示了gluCEST监测大脑皮层和海马体分层等更小脑区亚区年龄相关变化的潜力,为未来衰老和神经退行性疾病的纵向研究提供了宝贵工具。超高磁场MRI扫描仪提供的高空间分辨率和灵敏度,极大地提升了测量的精确性,为未来的临床前和临床应用奠定了基础。

📎 来源:GeroScience | 查看原文

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一项由韩国忠北国立大学柳东烈教授团队领衔的研究发现,AI深度学习技术通过分析人体肌肉切片,准确识别出细胞核增大是衰老肌肉的显著标志(准确率86.2%)。研究发现细胞核直径随年龄增长而显著增大(Spearman’s ρ = 0.71, p < 0.0001),且大细胞核与染色质重塑、细胞衰老、线粒体功能等衰老通路密切相关。更令人惊讶的是,儿童炎性肌病患者的肌肉也出现类似衰老的细胞核增大,这预示着抗炎可能成为对抗肌肉衰老的潜在途径。这项成果为开发新的肌肉衰老生物标志物和干预策略提供了全新方向。

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