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- 来自巴西南部的一头不起眼的棕色牛创造了历史,成为第一头能够在牛奶中产生人类胰岛素的转基因奶牛。由伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校和圣保罗大学圣保罗分校的研究人员领导的这一进展,可能预示着胰岛素生产的新时代,有一天,糖尿病患者的药物短缺和高成本将被消除。[查看]
- http://cxbio.com/Article/20240318_industrialnews_1.html
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- 神经细胞培养用无血清补充剂,是神经细胞培养用的不含血清的补充剂。可用于研究胰岛素分泌和胰岛素受体。[查看]
- http://cxbio.com/Article/NS_Supplement_1.html
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- 凯斯西储大学(Case Western Reserve University)的研究人员发现了一种能阻止体内产生胰岛素的酶,这一发现可能为治疗糖尿病提供一个新的靶点。[查看]
- http://cxbio.com/Article/20231212_industrialnews_1.html
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- 德克萨斯大学西南医学中心的研究人员报告称,典型的女性性激素雌激素刺激血管细胞向肌肉输送胰岛素,降低血糖,预防2型糖尿病。该研究结果发表在《自然通讯》杂志上[查看]
- http://cxbio.com/Article/naturezkzxyjjslcjsrh_1.html
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- SNAC, Salcaprozate sodium可作为一种服用的吸收促进剂,在服用形式的肝素、胰岛素的递送中具有潜力,获得较多关注。[查看]
- http://cxbio.com/Article/SNAC_1.html
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- 谷氨酸脱氢酶(GLDH/GDH)是一种重要的酶类物质,存在于人体的肝、心肌、胰岛素生产细胞等组织中。它在细胞内发挥着将谷氨酸转化为α-酮戊二酸的作用,属于氧化还原酶类。西宝生物可提供谷氨酸脱氢酶(GLDH/GDH)检测试剂盒用原辅料,咨询服务热线:400-021-8158或021-50272975。[查看]
- http://cxbio.com/Article/GDH_TEST_materials_1.html
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- SFM-101培养基“NISSUI”,由RPMI1640和eagle’s MEM培养基等量混合后加入胸腺嘧啶、硒等多种成分,重新调整氨基酸用量后配成基础培养基,再添加胰岛素、转铁蛋白和单乙醇胺而成的无血清合成培养基。不含碳酸氢钠。[查看]
- http://cxbio.com/Article/sfm101_1.html
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- 一项来自哈佛大学的研究(图1)就曾报道过身高和癌症二者之间的关联。身高增加意味着存在更多细胞发生分裂和突变的风险,且人体中的胰岛素样生长因子IGF1、与身高相关的遗传成分等也会影响到患癌风险。不过,细胞分裂仍然是身高增加影响患癌风险的主要原因。[查看]
- http://cxbio.com/Article/hfyjfxwlnngzyghafxjy_1.html
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- 糖尿病是一种以高血糖为特征的代谢性疾病,而高血糖持续存在会导致各种器官组织受到损害,尤其是眼、肾、心脏、血管以及神经。目前,糖尿病已经逐渐呈年轻化趋势。其中1型糖尿病(旧称胰岛素依赖型糖尿病)主要是通过免疫介导胰腺β细胞的破坏,从而导致胰岛素的绝对缺乏引起高血糖。[查看]
- http://cxbio.com/Article/tnbzlxtprgyxkxzgsetx_1.html
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- 近日来自美国的索尔克生物研究所、荷兰的格罗宁根大学等研究机构的专家惊奇地发现了第二种降糖分子。该研究发表在国际知名期刊Cell Metabolism上,研究表明一种名为FGF1的激素通过抑制脂肪分解来调节血糖。和胰岛素一样,FGF1通过抑制脂肪分解来控制血糖,但这两种激素的作用方式不同。更重要的是,这种独特的差异可以使FGF1能够安全和成功地降低胰岛素抵抗患者的血糖。[查看]
- http://cxbio.com/Article/zktnbzlxtpkxjfxl_1.html
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- 该研究发表在国际知名期刊Cell Metabolism上,研究表明一种名为FGF1的激素通过抑制脂肪分解来调节血糖。和胰岛素一样,FGF1通过抑制脂肪分解来控制血糖,但这两种激素的作用方式不同。更重要的是,这种独特的差异可以使FGF1能够安全和成功地降低胰岛素抵抗患者的血糖。[查看]
- http://cxbio.com/Article/cellzktnbzlxtpkxjfxl_1.html
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- Tirzepatide,是一种新型 GIP 和 GLP-1双重受体激动剂,目前正在研发用于治疗 2 型糖尿病。与 GLP-1受体激动剂相比,Tirzepatide通过作用于胰腺β细胞以增强胰岛素分泌、减少胰高血糖素分泌、提高胰岛素敏感性,从而改善血糖控制。此外,Tirzepatide与脂肪和脂蛋白代谢、血压和其他心血管保护标志物的改善有关。Tirzepatide还能显著降低食欲,减轻体重。但其长期疗效和安全性尚不明确。[查看]
- http://cxbio.com/Article/lydddl3qlcyjbmtirzep_1.html
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- 也有越来越多的证据表明,肠道微生物群失衡和肠粘膜屏障受损与炎症、氧化应激和各种肠道疾病的损伤有关,包括糖尿病肾病、狼疮性肾炎和IgA肾病。干酪乳杆菌L. casei Zhang已被证明通过调节肠道微生物群衍生代谢物的产生来减轻脂多糖诱导的急性肝损伤和胰岛素抵抗。然而,干酪乳杆菌尚未在人体试验或肾脏疾病的临床前研究中开展。2021年7月15日,同济大学Rui Zeng等研究人员在《细胞—代谢》杂志上在线发表了文章,试验揭示益生菌L.casei Zhang可减缓急性和慢性肾脏疾病的进展。[查看]
- http://cxbio.com/Article/cellzkysjkjhjxhmxszj_1.html
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- 近日,来自美国国立糖尿病、消化与肾脏疾病研究所和美国国立卫生研究院的科研人员在《Nature Medicine》上发表了题为Effect of a plant-based, low-fat diet versus an animal-based, ketogenic diet on ad libitum energy intake的研究成果,发现相比动物性低碳水高脂饮食,植物性低脂高碳水饮食每天摄入的能量更少,但胰岛素和血糖水平确实更高。[查看]
- http://cxbio.com/Article/naturezkxyjkjfsxdzgt_1.html
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- 近日,美国加州大学圣迭戈分校Jerrold M. Olefsky小组在《细胞—代谢》杂志上在线发表了题为“MiR-690, an exosomal-derived miRNA from M2-polarized macrophages, improves insulin sensitivity in obese mice”的文章,发现MiR-690是一种M2极化型巨噬细胞外泌体来源的miRNA,可改善肥胖小鼠的胰岛素敏感性。[查看]
- http://cxbio.com/Article/ywzftnbhzcellzkyzmir_1.html
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