中健“长生露”:生命科学的重大突破中健“长生露”抗衰老活性生命科学细胞

1984年毕业于复旦大学生物工程系,高级研究员。湖南常德长生生命科学研究所所长、中国抗衰老学术委员会常务理事、中国科技未来研究会副秘书长。

我国遗传学说奠基人、著名生物学家、中科院院士谈家桢教授高兴地称:“此一家之说很有见解,生命科学又有重大突破“。他因此而获得两项国内领先的科研成果,两项发明专利。

著有书籍:

《长寿的猜想与探讨》(复旦大学出版社出版)

《抗衰老新论浅说》(人民卫生出版社出版)

《生命的探索与延长寿命》(中国科学技术出版社出版)

《破解生命与探索长生之道》(科学普及出版社出版)

《伟大的人类》(湖北人民出版社出版)

参与编写《中华抗衰老医药学》(科学出版社出版)

这位科学家16岁就下定决心解决一个重要的课题——“如何让人活得长久”“如何让我们生命延续”。

他说到:“你想想人活在这个世上什么最重要?生命最重要。人失去了生命,什么都没有了。无论你拥有多高的社会地位,无论你拥有多大的财产,无论你是当什么的,或曾经做过什么,一旦生命结束,就离开了这个世界。这个世界只属于活着的人,不会属于任何一个死人。所以我很小的时候,就下决心必须要解决这个难题,这是不可能解决也是解决不了的问题!”

经过40年的苦心研究终于破解了“如何让人活得长久“的密码!他的科研成果1998年已震惊全世界,得到了许多荣誉与光环,却不被国人认知!实在可悲!

一、衰老并非不可打破的“自然铁律”

(一)并非所有生命都有衰老问题

(二)生物界存在“返老还童”奇景

(三)人的衰老有迹可循

蒋松柏教授出生于 1953 年 9 月,毕业于林业中专学校。他因发表抗衰老领域的专业论文取得成就,被谈家桢教授破格录取到复旦大学生物工程系,1984 年毕业后分配至中科院昆明动物研究所工作,后辞去工作,专注于抗衰老研究。

自 1972 年起,蒋松柏教授就开始搜集古今中外有关抗衰老的文献资料,通过对前人成果的分析研究,以及对单细胞和多细胞生物、植物和动物生命特征与衰老状况的长期观察,还有对人的生长和衰老的深入研究,提出了自己关于人的衰老理论,认为人的衰老是有原因可寻的。

二、蒋松柏教授的“整体衰老学说”

(一)衰老在动物身上是整体发生的

单细胞生物的生命活动在一个细胞内完成。单细胞原生动物之所以不会衰老,是因为参与生命的各种蛋白质都有条不紊地存在于一个细胞中,它能利用从环境中吸收的物质复制自己,而且复制出的个体永远保持这种生命特性,使自己始终保持正常的新陈代谢功能,这种功能让它具备更新陈旧物质和修复损伤的能力。

单细胞生物进化为多细胞生物后,生命活动由许多功能不同的组织细胞共同完成,各种组织在代谢上相互补充,任何组织的代谢功能衰退都会影响其他组织细胞的代谢。所以,衰老在动物身上是在整体水平上发生的。

(二)单细胞生物与高等生物的细胞结构差异巨大

单细胞生物的细胞承受的重量很小,所以细胞没有专门承受重量的附属结构,它的生命活动和生长分裂不受细胞附属结构的限制,可以无限分裂和生存。

比如高等动物和人类的组织细胞会生长出胶原纤维、肌动纤维、角蛋白质、钙化骨架等细胞附属结构。被这些附属结构填充的组织细胞会失去分裂能力,变成只起支撑作用的组织结构细胞,并且会随着生命活力减弱或完全失去活性而被更新掉。

好在高等生物体内总是保留了一些不生长附属结构的细胞,以维持生命活性,比如高等木本植物茎干的形成层、芽生长点、根生长点的薄壁细胞,以及高等动物和人体组织中具有分裂能力的组织干细胞。

这些细胞不会衰老,永远充满生命活力,正是它们维持了高等动植物和人体的生命活力。组织结构细胞会不断老化更新,由组织干细胞的分裂和分化来补充。

(三)人体衰老源于组织干细胞数量减少

蒋松柏教授提出三个观点:首先,生物的衰老并非不可逾越的自然规律,而是有原因可循且可以改变的生命问题;其次,人体衰老是人体新陈代谢随年龄增长而出现的衰减现象,是量变而非质变问题;最后,人体衰老的发生在于组织干细胞的数量减少,而非西方学者所说的衰老基因。

年轻人生命活力旺盛,是因为身体组织中的干细胞比老年人多。老年人的年迈和活力下降是因为身体中的干细胞减少。组织干细胞本身不会衰老,无论是 20 岁还是 80 岁都没有差别。人体组织干细胞随年龄增长而减少,这是人体衰老的主要表现特征。

(四)人类有望征服衰老问题

人体组织干细胞的减少与多种人体生理原因有关,但这是可以通过人工方法改变的,并非不可逆的问题。在医学上,只要找到促进体内组织干细胞同步分裂和分化的方法,就可以克服衰老。这样我们不仅找到了人体衰老的原因,还找到了克服衰老的研究思路,为人类征服衰老在理论和技术上提供了依据。

目前,攻克这个问题的最大障碍不在于科学技术,而在于人们的认识,要么很糊涂,要么很麻木,各国政府对该研究的重视也不够。人们都希望永远年轻地活着,但受旧观念影响,总觉得这是“不可能的”。

就像莱特兄弟发明飞机之前,人们都梦想着飞上蓝天,但也觉得“不可能”。当莱特兄弟造出第一架可载人飞上天空的飞机后,当时美国的许多所谓权威专家还在高喊“不可能”。

对于维持人体生命活力的组织干细胞来说,就像变形虫一样具有长期保持自我复制的特点,其分裂和分化本身就是一个动态平衡过程。只要能维持这个平衡,人们就可以长生不老。从生理上说,只要我们设法促进组织结构细胞的更新,稍微促进一下干细胞的分裂速度,就可以让老年人恢复到年轻的生理状态。

因为细胞分裂是以一变二、二变四的几何方式递增,比细胞老化快得多,这使得用人工方法让老年人恢复年轻成为可能。

人体组织细胞老化死亡后会被消化吸收,不会使人体因老化细胞堆积而不断长大。而且决定人体大小的神经网络不再分裂生长,也限制了人的体积无限长大。

人体中不再生长更新的心肌细胞和神经细胞,其细胞内代谢受体内代谢水平影响。只要人们设法让身体保持年轻,它们的代谢也能逐渐旺盛。这些生理特征为人类征服衰老、实现生命永恒奠定了基础。

三、长生露是蒋松柏教授抗衰老理论的成果

人类关于衰老的理论和假说五花八门,蒋松柏教授提出的抗衰老理论有坚实的研究基础,具有很强的理论性和说服力,是他毕生从事抗衰老研究的杰出成果。

蒋松柏教授根据自己的抗衰老理论,研制出了一种可以促进人体干细胞增生、防止生理功能衰竭的抗衰老药,名为滋阴强生口服液(俗名“长生露”)。

动物实验表明,这种药物能提高衰老动物组织细胞的更新功能,使实验老龄小鼠的许多生理指标呈现出年轻的迹象,还能使果蝇的平均寿命延长 65.2%,并且打破果蝇的最高自然寿命,使最高寿命延长 26.5%。果蝇成虫的外壳由不能更新的几丁质组成,寿命不能无限延长,能延长 26.5%说明“长生露”确实有延长寿命的活性。

蒋松柏教授通过湖南湘雅医院挑选了 162 名自愿者进行单盲临床实验。临床实验证明,滋阴强生口服液对多种老年性疾病有疗效,对十种被观测的老年性疾病的总疗效达 73%,使人体许多生理指标确实有恢复年轻的征象。这项研究得到了我国著名科学家谈家桢院士的高度评价。

谈家桢院士曾说:“长生露很独特的一点,就是它是有理论的东西,这一点是很宝贵的。”长生露这一成果已通过科技成果鉴定,专家们的鉴定意见为:“是人体保健品研究中的重大科技成果……达国内领先水平。”

【延伸说明】:

长生露在 2004 年取得国药准字号(B20040003),同一配方又取得国家食品批号 SC10637078400046,是真正的药食同源产品,国内没有第二款产品同时取得药字号和食品批号。

长生露药品批号产品“滋阴强生口服液”由湖南长生生物工程股份有限公司(在湖南长沙)生产,长生露食品批号产品由,中健长生露集团公司(山东潍坊生产)

长生露品牌

历经磨难 蜕变新生

迎战大健康产业

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长生露整体抗衰:立足事业平台,打造完美人生,

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长生露山药黄精复合饮,它是干细胞的滋养剂和促进剂,

蒋松柏教授40多年的研发成果,拥有3个批号,药字号和食字号,未来会有健字号,

长生露里面的成分由36味药食同源的中药材配方,4个方子,每个方子9味材料,加起来36味材料,

做到中医的阴阳平衡、相生相克、君臣佐使,药食同源的中医平衡之道的智慧。

THE END
0.文献分享比克氏棉子叶单细胞转录图谱解析了色素腺体发育色素腺体(pigment gland)是棉属(Gossypium)特有的防御结构,其主要内含物棉酚在棉花病虫害抗性中起重要作用,但因其对人类和动物的毒性,反而限制了棉籽中丰富的油分及蛋白质的利用。比克氏棉(Gossypium bickii)具有优良的“子叶色素腺体延缓形成”性状,其色素腺体在种子萌发过程中形成,是研究色素腺形态建成的理想材料。jvzquC41yy}/lrfpuj{/exr1r1>c7:k:c4:f7l
1.跨平台多物种单细胞解决方案MobiNova在高通量单细胞研究中的应用空间转录组技术可以解析胚胎发育过程中细胞谱系分离的空间组织和分子结构。结合空间和单细胞多组学,将解决基本问题,并为许多发育和疾病研究提供新见解。 4. 单细胞测序在植物育种中的应用 (1)异质性研究 单细胞转录组技术揭示了植物不同细胞类型的异质性,发现了如根静止中心细胞、侧根原基细胞、保卫细胞及韧皮部jvzquC41yy}/drt/gs{jr7hqo1yiq€ftvkimg7furAOE?=:535=:7<
2.10X单细胞转录组、单细胞核转录组、VDJ、空间转录组联合分析识别除了呼吸功能外,肺还有重要的屏障功能。 虽然肠道和鼻咽等其他黏膜屏障组织通过明确定义的黏膜相关淋巴组织 (MALT) 协调适应性免疫,但在健康人肺中尚未报道此类次级淋巴结构。 The LungMAP and Human Lung Cell Atlas consortia利用单细胞和单核 RNA 测序方面的最新技术进步,生成了许多表征小鼠和human肺细胞类型的图谱jvzquC41yy}/lrfpuj{/exr1r1ifek;3g2;cd?
3.文献分享水稻种胚单细胞时空图谱从空间分布来看,细胞类型和空间位置还是比较一致的(图2A)。根据以往其它胚乳切片的信息,还多一个细胞类型RC(root cap),所以总共有14个细胞类型。作者推断RC应该在4个时间点都存在的,但是由于截面角度问题,并不是所有时间点都能看到RC的结构。 基于作者建立的细胞分割流程,也基于无监督的方法进行了聚类和注释,并jvzquC41yy}/lrfpuj{/exr1r1;26@fc8f?f7=
4.第一节植物细胞的基本结构分布:薄壁细胞中,尤以各类贮藏器官更为集中,如种子胚乳、子叶、块根、块茎、球茎、根茎等更为丰富。 淀粉粒结构形成:造粉体在形成淀粉粒时,由一个中心开始,由内向外层层沉积,中心即脐点(hilium),层层沉积,出现层纹(annular striation lamellae),因淀粉沉积时,直链淀粉与支链淀粉相互交替分层沉积,二者亲水性有异,jvzq<84yyy4489iqe0ipo8hqpvkov8751372;86317;63A6:;a722=:587;:0|mvon
5.46.【地球生物全系列——从单细胞到人类】原生生物界—红藻门子不能游动,随水流至果胞,与受精丝接触受精;除部分物种外,大部分存在世代交替现象。1.形态特征(1)外形特征红藻门的植物体藻体一般 较小,高约10厘米左右,少数可超过一米以上。藻体有简单的丝状体,也有形成假薄壁组织的叶状体或枝状体。假薄壁组织的种类中,有单轴和多 jvzq<84yyy4489iqe0ipo8iqewsfp}4461694>4421?8;>54:a725;7:74970|mvon
6.上海交通大学优秀博士学位论文及提名论文上海交通大学2024年优秀博士学位论文名单 上海交通大学2024年优秀博士学位论文提名论文名单 上海交通大学2023年优秀博士学位论文名单 上海交通大学2023年优秀博士学位论文提名论文名单 上海交通大学2022年优秀博士学位论文名单 上海交通大学2022年优秀博士学位论文提名论文名单 jvzquC41yy}/i|3ulv{/gmz0ep5qq|y1fgzbku4\5O€OFtB
7.一种细胞类型特异性的调控子,负责控制单萜类吲哚生物碱的生物合成过程通过单细胞RNA测序技术,我们分析了*C. acuminata*茎中不同细胞类型的基因表达情况,并发现MIA合成基因主要在一种极为罕见的细胞群体中表达,这表明MIA的合成在植物中是高度特化的。这种细胞群体可能与*C. roseus*中的内部韧皮部相关薄壁细胞(IPAP)类似,后者是MIA合成的重要部位。此外,其他合成步骤则在表皮细胞中jvzquC41yy}/gknqvtgeg7hqo1tfy|k14286/:6142863:6522756@>450nuo
8.孙博华教授团队:玻璃海绵启发的点阵结构优化及低速冲击响应在学习了一些文献之后仍然一筹莫展,在这种关键时刻,我学习到了余同希、卢国兴、张雄三位老师的著作:《能量吸收:结构与材料的力学行为和塑性分析》,对各种结构和材料的能量吸收都有详细的叙述。其中“多胞薄壁构件”中张雄教授等人的理论正好可以为我所用,经过计算,完美地解释了“BSHC吸能性能更好”这个结论。这一次jvzquC41koz/zjzcv0kew7hp1ktgq8622:545?60jvs
9.单细胞生物的共同特征范文导语:如何才能写好一篇单细胞生物的共同特征,这就需要搜集整理更多的资料和文献,欢迎阅读由公文云整理的十篇范文,供你借鉴。 篇1 程序化细胞死亡(Programmed cell death,PCD)是一种可以去除受寄生虫感染的细胞的机制,然而在宿主细胞中寄生虫又可以诱导或者抑制宿主细胞的凋亡。近些年来发现原虫也会发生程序化细胞jvzquC41yy}/i€~qq0ipo8mcqyko1;:255:/j}rn
10.2018年研究生创新项目拟立项名单有偏技术进步、产业结构变迁与金属资源需求演变 省级项目 4 162101004 陈子恒 21数学与统计学院单冬勇 22物理与电子学院 0702 物理学 博士研究生 碳纳米材料空间辐照损伤机理研究 校级一般项目基于量纲分析的薄壁管吸能特性预测及其应用 校级一般项目 204 174201029 刘承光 42交通运输工程jvzquC41orh/e|z0gf{/ew4kphu039;5137337mvo
11.植物组织培养(全)指出在烟草髓组织培养中,根和茎的分化是生长素对细胞分裂素比率的函数,通过改变培养基中这两类生长调节物质的相对浓度可以控制器官的分化:这一比率高时促进生根,低时促进茎芽的分化。二者浓度相等时,组织则趋向于以一种无结构的方式生长。后来证明,激素可调控器官发生的概念jvzquC41o0972mteu0tfv8iqe1>e3@6;62910qyon
12.下图为植物细胞结构模式图.请据图回答.(1)细胞最外层坚韧的薄壁是下图为植物细胞结构模式图,请据图回答。(1)细胞最外层坚韧的薄壁是[①] ,起保护和支持细胞的作用。(2)植物细胞和动物细胞具有的基本结构包括 [②] 、[④] 、和 [⑥] 三部分。(3)水果中的汁液通常存在于细胞的[⑤] 中。(4)遗传物质主要存在于 (填序号)中。jvzq<84yyy422:5lkcpjcx3eqo5d|||1ujoukhucige7:B;7
13.位于植物细胞最外层的结构是()A.细胞壁B.细胞膜C.细胞质D.细胞核【答案】分析:此题考查植物细胞的基本结构和功能.细胞壁、细胞膜细胞核、细胞质.植物细胞的细胞质里有液泡和叶绿体.解答:解:细胞壁是植物细胞最外层透明的薄壁,具有保护和支持细胞的作用;细胞膜,近似球形,紧贴细胞壁内侧,非常薄,在光学显微镜下不容易看清楚,起保护作用并控制物质进出的作用;细胞核,含有遗jvzq<84yyy422:5lkcpjcx3eqo5d|||1ujoukhnfaf
14.荧光假单胞菌的培养特征与分离筛选及作用机制!荧光假单胞菌属薄壁菌门假单胞菌科假单胞菌属,属于rRNAI群荧光假单胞菌DNA同源组。荧光假单胞菌DNA同源群包括荧光假单胞菌、铜绿假单胞菌和恶臭假单胞菌,是一种革兰阳性杆菌,以不产绿脓素而产荧光素而得名。为环境污染菌。对人类是少见机会病原菌,可从伤口、痰、胸水、尿和血液中分离出,亦可从血库血中jvzquC41yy}/kwxvtwsfp}3eqo4dp8xwrrrjg{x1UJ716@691pkxuh;799=50qyon