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Nat Commun:新型基因编辑技术或能制造出完美的“双胞胎”多能干细胞
DNA的单突变俗称为单核苷酸多态性(SNPs),其是人类基因组中最常见的突变,如今研究人员已经知道有超过1000万个SNPs,很多SNPs都与多种人类疾病直接相关,比如阿尔兹海默病、心脏病和糖尿病等,为了理解SNPs在遗传性疾病中的关键角色,本文中,研究人员从捐赠者机体中开发出了诱导多能干细胞(ips)。[查看]
http://cxbio.com/Article/natcommunxxjybjjshnz_1.html
Cell Rep:<font color='red'>糖尿病</font>新疗法来啦!特殊的胰腺干细胞有望再生胰腺β细胞对葡萄糖产生反应!
研究者Juan Dominguez-Bendala博士说道,深度研究这些胰腺干细胞或能帮助我们利用内源性的细胞供应库来进行β细胞再生,同时未来开发出治疗1型糖尿病的新型治疗策略,结合此前研究人员利用BMP-7来刺激胰腺干细胞生长的结果,研究人员认为他们完全有能力诱导这些干细胞转化成为功能性的胰岛组织。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellreptnbxlflltsdyx_1.html
Cell Rep: 胰高血糖素对于<font color='red'>糖尿病</font>伴随性心脏病的发生的影响
最近,来自UT 西南医学中心的研究者们发现了II型糖尿病发病过程中胰高血糖素对于胰岛素耐受以及心脏功能的影响,这一发现为开发新的靶向糖尿病患者心肌健康的疗法提供了新的希望。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellrepygxtsdytnbbsx_1.html
Diabetes:perilipin 5介导肌肉肝脏对话 影响<font color='red'>糖尿病</font>发生
脂滴对于脂代谢调节至关重要,脂代谢失调会促进一些疾病的发生,其中包括2型糖尿病。在最近一项发表在国际学术期刊Diabetes上的研究中,来自澳大利亚莫纳什大学的研究人员构建了肌肉特异性敲除脂滴相关蛋白perilipin 5的小鼠模型,用以研究PLIN5在调节骨骼肌脂代谢、细胞内信号通路以及全身代谢平衡方面的作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/diabetesperilipin5jd_1.html
研究发现,家族遗传中重要的<font color='red'>糖尿病</font>基因!
一项对罕见血糖状况的家庭的研究揭示了一种新的基因被认为是调节胰岛素的关键。这项研究在伦敦大学玛丽皇后大学、埃克塞特大学和范德比尔特大学进行,并发表在《美国科学院院刊》上,可能会导致对罕见的和常见的糖尿病的新疗法的发展。[查看]
http://cxbio.com/Article/yjfxjzyczzydtnbjy_1.html
Nature:重磅!中国科学家成功解析胰高血糖素受体结构 有望开发出2型<font color='red'>糖尿病</font>新型疗法
近日,一项刊登在国际杂志Nature上的研究报告中,来自上海药物研究所的研究人员通过研究确定了GCGR连同胰高血糖素类似物及部分激动剂NNC1702的晶体结构,该晶体结构首次展示了B类G蛋白偶联受体在高分辨率下结合其肽类配体的分子细节,同时研究者还意外地发现了控制受体激活的结构复杂特性,从而也扩展了对B类G蛋白偶联受体信号转导过程的理解。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturezbzgkxjcgjxygx_1.html
EbioMedicine:“死亡受体”—预测2型<font color='red'>糖尿病</font>和心血管疾病的新型生物标志物
近日,刊登在国际杂志EbioMedicine上的一篇研究报告中,来自瑞典隆德大学的研究人员通过研究发现,血液中的死亡受体或能用来直接测定个体患心血管疾病及2型糖尿病的风险,而且携带已知疾病风险(高血糖和高血脂)的个体机体中血液中往往含有较高水平的死亡受体。[查看]
http://cxbio.com/Article/ebiomedicineswstyc2x_1.html
Ⅱ型<font color='red'>糖尿病</font>药物可用于治疗阿尔茨海默症:显著逆转小鼠失忆
阿尔茨海默症作为一种进程性的神经退行性疾病,对患者而言最明显的症状是认知逐渐出现障碍、记忆功能不断恶化最终丢失。近日英国科学家发表在《脑研究》杂志(Brain Research)的一项研究显示,一种治疗Ⅱ型糖尿病的药物可用于治疗阿尔茨海默症患者,并显著逆转失忆。[查看]
http://cxbio.com/Article/xtnbywkyyzlaechmzxzn_1.html
JCI:揭示肥胖导致2型<font color='red'>糖尿病</font>的新机制
在一项新的研究中,来自美国德州大学西南医学中心(UT Southwestern)的研究人员鉴定出肥胖导致2型糖尿病的一个主要的机制。他们发现在肥胖小鼠中,胰腺释放到血液中的胰岛素不能够穿过形成血管内壁的细胞,即内皮细胞。因此,胰岛素不会被运送到肌肉中,从而在那里就不会促进人体中的大多数葡萄糖代谢。[查看]
http://cxbio.com/Article/jcijsfpdz2xtnbdxjz_1.html
血液干细胞逆转Ⅰ型<font color='red'>糖尿病</font>
16日发表在《科学转化医学》杂志上的重要研究成果显示,美国波士顿儿童研究所科研人员,通过注入预先处理过的血液干细胞产生了更多的蛋白质PD-L1,抑制了机体自身免疫反应,成功逆转了小鼠模型Ⅰ型糖尿病的症状。[查看]
http://cxbio.com/Article/xygxbnzxtnb_1.html
Science子刊:鉴定出血管是<font color='red'>糖尿病</font>的治疗靶标
血管在调节营养物从血液转移到体内的器官中发挥着一种经常被忽视的作用。在一项新的研究中,来自美国斯坦福大学、耶鲁医学院和斯隆凯特林癌症纪念中心的研究人员鉴定出一种分泌的蛋白,即爱帕琳肽(apelin, APLN),在调节脂肪酸跨过血管中的作用。[查看]
http://cxbio.com/Article/sciencezkjdcxgstnbdz_1.html
JBC:突破!科学家鉴别出机体慢性炎症和<font color='red'>糖尿病</font>发生的关键分子关联!
近日,一项刊登于国际杂志Journal of Biological Chemistry上的研究报告中,来自马里兰大学医学院的研究人员通过研究阐明了炎症如何诱发糖尿病的分子机制。研究者发现炎症能够激活IRAK1,而且这种酶类还能够通过阻断IRS-1来阻断肌肉中的胰岛素信号,从而就能够明显降低肌肉中胰岛素代谢葡萄糖的能力。[查看]
http://cxbio.com/Article/jbctpkxjjbcjtmxyzhtn_1.html
PNAS:组织相容性复合体通过调节肠道微生物稳态保护机体不受I型<font color='red'>糖尿病</font>与其它自体免疫性疾病的影响
最近一项研究发现,一种保护机体抵抗自体免疫疾病,尤其是I型糖尿病的基因是通过改变肠道微生物的组成发挥功能的。小鼠水平的试验结果表明,发育关键时期如果体内的肠道微生物组受到抗生素的破坏之后,该基因保护机体免受I型糖尿病的作用会受到明显的影响。这一发现再次强调了婴幼儿应尽量避免接触抗生素的重要性。[查看]
http://cxbio.com/Article/pnaszzxrxfhttgdjcdws_1.html
Cell Metabol:鉴别出能保护机体细胞免于毒性脂肪侵害的关键酶类
近日,一项刊登在国际杂志Cell Metabolism上的研究报告中,来自哈佛大学公共卫生学院和霍华德休斯敦医学院的研究人员通过研究阐明了一种关键的脂肪生成酶如何保护机体细胞免于毒性脂肪的损伤。相关研究或能帮助研究人员全面理解肥胖相关代谢疾病的发病机制,比如2型糖尿病、脂肪肝和心力衰竭等,同时还能够帮助研究人员开发治疗多种疾病的新型疗法。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellmetaboljbcnbhjtx_1.html
<font color='red'>糖尿病</font>转基因猪模型建立
日本研究人员日前利用转基因技术在猪身上再现了糖尿病及视网膜病和肾衰竭等并发症。在大型哺乳动物身上再现这些疾病,将有助于研究引起并发症的机制及相应的治疗方法。[查看]
http://cxbio.com/Article/tnbzjyzmxjl_1.html
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