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JBC:突破!科学家鉴别出机体慢性炎症和糖尿病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
生长素释放肽:安全调血糖,避免低血糖反应
UT西南研究调查的生长素释放肽的血糖调节作用可能对新型糖尿病治疗的发展有影响。血糖受激素胰岛素和胰高血糖素的两种相反作用的严格控制。 UT西南医学中心内科医生Roger Unger博士领导的早期研究表明,实验性删除或中和胰高血糖素的受体可以预防或纠正不同糖尿病模型中的高血糖水平。[查看]
http://cxbio.com/Article/scssftaqdxtbmdxtfy_1.html
<font color='red'>胰岛素</font>
Fitzgerald 胰岛素可促进糖原、脂肪、蛋白质合成。   公司简介  [查看]
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Nat Commun:揭示甜叶菊控制血糖水平机制,有望治疗糖尿病
在一项新的研究中,来自比利时鲁汶大学(KU Leuven)的研究人员发现甜叶菊激活一种对我们的味觉感知是必不可少的而且参与餐后胰岛素释放的蛋白(即离子通道TRPM5)。这种结果为治疗糖尿病提供新的可能性。相关研究结果于2017年3月31日在线发表在Nature Communications期刊上。[查看]
http://cxbio.com/Article/natcommunjstyjkzxtsp_1.html
Cell Rep:科学家揭示肠道菌群影响代谢疾病的新线索
最近一项发表在国际学术期刊Cell Reports上的研究中,来自美国威斯康星大学麦迪逊分校的研究人员发现肠道菌群能够协同宿主基因共同调节胰岛素分泌,影响糖尿病等代谢疾病的发生。这篇文章介绍了宿主基因背景如何塑造肠道菌群,为代谢疾病的发生提供基础。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellrepkxjjscdjqyxdx_1.html
重磅:科学家首次发现肠道微生物分泌蛋白可以提高<font color='red'>胰岛素</font>水平
近日,俄勒冈大学的著名生物学家Karen Guillemin教授团队的研究人员,又给我们带来了一个珍贵的研究成果。她们发现β细胞的生长分裂可能是由肠道微生物控制的(Hill, Franzosa et al. 2016)[查看]
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Mol Psych:阿尔兹海默氏症或许是一种大脑糖尿病障碍
近日,来自日本东北大学的研究人员通过研究发现了一种治疗阿尔兹海默氏症的潜在疗法,研究者发现大脑中胰岛素信号工作的方式同糖尿病患者胰腺中胰岛素工作的方式或许存在一定的相似性,相关研究刊登于国际杂志Molecular Psychiatry上。[查看]
http://cxbio.com/Article/molpsychaezhmszhxsyz_1.html
美科学家发现天然化合物能抗衰老
近日,美国华盛顿大学医学院科学家发现,为健康小鼠补充一种名为烟酰胺单核苷酸(NMN)的天然化合物,可以抵消这种产能损失,减少一些典型的衰老症状,例如体重增加,胰岛素敏感性降低以及身体活动减少等。这项研究近日发表于《细胞—新陈代谢》杂志。研究人员希望这一发现可以为治疗一些衰老相关疾病提供新方法。[查看]
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Cell:移除蛋白Gal3或可逆转<font color='red'>胰岛素</font>耐受性
在一项新的研究中,来自美国加州大学圣地亚哥分校等机构的研究人员发现在肥胖和糖尿病模式小鼠体内,移除蛋白半乳糖凝集素3(galectin-3, Gal3)能够逆转糖尿病胰岛素耐受性和葡萄糖耐受不良。相关研究结果发表在2016年11月3日那期Cell期刊上。[查看]
http://cxbio.com/Article/cellycdbgal3hknzydsn_1.html
鸡心螺毒液可被开发成速效<font color='red'>胰岛素</font> 有望彻底治疗糖尿病
近日,来自美国和澳大利亚的研究人员通过研究发现,从海中生长的锥形蜗牛(鸡心螺)体内提取出的毒液或许能够帮助开发超级速效的胰岛素,这或许就为开发治疗糖尿病的新型疗法提供了一定帮助。[查看]
http://cxbio.com/Article/wndykbkfcsxydsywcdzl_1.html
单抗助力【GLP-1】及【Exendin-4】新功能探索
科学家们从希拉毒蜥唾液中分离得到一种肽类物质Exendin-4,它与哺乳动物GLP-1有53%的同源,N端的同源性更是高达80%。该多肽与GLP-1有同样的促胰岛素分泌的作用,且稳定性远远高于GLP-1。西宝生物代理BioPorto GLP-1及Exendin-4相关单克隆抗体。[查看]
http://cxbio.com/Article/GLP-1_Exendin-4_1.html
咖啡是如何影响机体的血糖和糖尿病的
在全球范围内2型糖尿病都是一个巨大的健康问题。据统计,2012年,约290万(9%)的美国成人患有2型糖尿病。有意思的是,长期研究发现,饮用咖啡可降低2型糖尿病的发病风险。但是,奇怪的是,许多短期研究发现,咖啡和咖啡因却可提高血糖和胰岛素的水平。至于发生这种情况的原因,目前存在几种理论。[查看]
http://cxbio.com/Article/kfsrhyxjtdxthtnbd_1.html
重症心脏病的生物标志物新发现
美国北卡罗来纳大学医学院的研究人员首次建立独一无二的动物模型,并查明了在最严重冠心病情况下含量增多的两种生物标志物。这两种新的目标分别是氧化低密度脂蛋白胆固醇和糖化蛋白。研究人员或可进一步深入研究,并可能通过靶向药物,帮助有胰岛素抵抗的人们避免最坏的心脏病并发症。该研究发表在PlosOne。[查看]
http://cxbio.com/Article/zzxzbdswbzwxfx_1.html
“人工胰腺”帮助糖尿病人控制血糖
科学家们报告在《ACS》杂志上的植入式“人工胰腺”可以不断地测量一个人的血糖、或葡萄糖水平,并且可根据需要自动释放胰岛素[查看]
http://cxbio.com/Article/rgyxbztnbrkzxt_1.html
miRNA-200可诱导2型糖尿病产生
在人体和动物中,充足的胰岛素分泌能够保证血液中葡萄糖浓度维持在正常的生理范围。在二型糖尿病的发病过程中,胰岛素分泌慢慢减少,直至胰岛B细胞完全死亡然后胰岛素分泌终止。胰腺中的胰岛B细胞缺失是1型和2型糖尿病的标志性事件,然而背后的机制还不清晰。 最近发表在Nature Medicine上的一篇研究发现,小RNA(microRNA-200家族)与胰岛B细胞的存活和糖尿病的形成存在着很大关联。microRNA是一类大约在22个碱基的单链RNA分子,可以通过讲解可以互补配对的信使RNA而抑制蛋白质表达,是一类非常重要的[查看]
http://cxbio.com/Article/mirna200kyd2xtnbcs_1.html
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