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Diabetes:在<font color="red">脂肪</font>分解中PIK3R1介导了糖皮质激素诱导的脂滴包被蛋白1磷酸化!

Diabetes:在脂肪分解中PIK3R1介导了糖皮质激素诱导的脂滴包被蛋白1磷酸化!

因此,抑制脂肪细胞PIK3R1可减轻过量糖皮质激素暴露引起的脂质代谢紊乱。

MedSci原创 - PIK3R1,糖皮质激素,脂肪 - 2017-03-18

Science:流的不是汗,是<font color="red">脂肪</font>!细胞因子治疗的小鼠通过“出汗”<font color="red">脂肪</font>减轻了体重!

Science:流的不是汗,是脂肪!细胞因子治疗的小鼠通过“出汗”脂肪减轻了体重!

肥胖及其相关并发症是严重的全球问题。尽管公共卫生举措不断增加,肥胖率仍在继续上升。因此,迫切需要确定影响肥胖的途径。

MedSci原创 - 减肥,体重减轻,细胞因治疗 - 2021-07-30

Diabetes:科学家发现<font color="red">脂肪</font>氧化应激加剧代谢恶化的新机制

Diabetes:科学家发现脂肪氧化应激加剧代谢恶化的新机制

最近一些研究发现脂肪组织氧化应激与肥胖疾病中发生的代谢紊乱存在相关性,因为缺少能够在脂肪细胞中特异性改变氧化应激状态的小鼠模型,脂肪氧化应激与代谢紊乱在体内状态下的因果关系仍然没有得到揭示。最近来自日本的研究人员构建了脂肪特异性氧化应激清除和增强小鼠模型对氧化应激在饮食诱导肥胖相关的代谢紊乱中的作用进行了观察。相关研究结果发表在国际学术期刊Diabetes上。

细胞 - 脂肪组织,肥胖,SREBF1 - 2018-05-02

Nat Commun 中国医学科学院阜外医院汪一波教授团队发现SLC35D3在肥胖及能量代谢中的重要作用

Nat Commun 中国医学科学院阜外医院汪一波教授团队发现SLC35D3在肥胖及能量代谢中的重要作用

该研究首次发现了SLC35D3在脂肪组织能量代谢和肥胖调节过程中的重要作用。

论道心血管 - 肥胖,心血管疾病,SLC35D3 - 2023-11-28

SCI REP:为什么你冬天容易长胖?

SCI REP:为什么你冬天容易长胖?

皮下白色脂肪组织(scWAT)是人类主要的脂肪库,并且它也是调节全身代谢的中心参与者。暴露于阳光中的紫外线是皮肤合成维生素D和产生色素沉着所必须的,而穿透皮肤的较长的可见波长可能可以调节皮下白色脂肪组织的功能。

MedSci原创 - 脂肪,光照 - 2018-01-11

eLife:靶向衰老细胞 阻止干细胞紊乱和糖尿病

eLife:靶向衰老细胞 阻止干细胞紊乱和糖尿病

最近,来自美国梅奥诊所的研究人员在阻止和逆转衰老相关干细胞紊乱和代谢疾病方面迈出重要一步。他们在这项研究中发现了改善正常衰老小鼠体内上述问题的新方法。相关研究结果发表在国际学术期刊eLife上。   文章作者James Kirkland表示:"我们的工作表明通过特定药物靶向老年人体内的衰老细胞,阻止衰老细胞释放毒性蛋白促进糖尿病和干细胞紊乱的发生,这是完全可能的。"  

生物谷 - 衰老细胞,糖尿病 - 2016-01-11

Nat Commun | 耶鲁杨晓勇组揭示决定食欲和肥胖的关键外周信号

Nat Commun | 耶鲁杨晓勇组揭示决定食欲和肥胖的关键外周信号

中国人正在为肥胖困扰。三人中有一个肥胖,七人中有三人超重。对超重人群施加减肥药物干预,并结合生活方式改变,可能是目前最有前景的改善公共健康的策略。药物的研发有待于探索出食欲的生物学原理,尤其是面对美味高能食物的食欲。

BioArt - 耶鲁,食欲,肥胖,关键外周信号 - 2018-12-01

Clin Trans Gastroenterology:肥胖与炎症性肠病患者严重感染风险增加无关

Clin Trans Gastroenterology:肥胖与炎症性肠病患者严重感染风险增加无关

全世界的炎症性肠病(IBD)患者中大约有10%–35%的患者存在肥胖。

MedSci原创 - 肥胖,炎症性肠病 - 2021-07-15

Circulation:抑制内皮细胞AGO1可促进<font color="red">脂肪</font>棕色化、改善代谢紊乱

Circulation:抑制内皮细胞AGO1可促进脂肪棕色化、改善代谢紊乱

代谢性疾病,如肥胖和糖尿病,可引起脂肪组织中内皮细胞(EC)的功能紊乱和血管稀疏。但EC在脂肪组织功能中的调节作用仍未完全明确。除了血管内皮生长因子-血管内皮生长因子受体介导的血管生成信号外,对于脂肪

MedSci原创 - 2型糖尿病,脂肪组织,血管内皮细胞,AGO1 - 2020-08-03

Crit Care Med:不同来源的干细胞对急性呼吸窘迫综合征作用的比较!

Crit Care Med:不同来源的干细胞对急性呼吸窘迫综合征作用的比较!

近期,一项发表在杂志Crit Care Med上研究检测了骨髓、脂肪组织和肺组织来源的间充质干细胞在实验性急性呼吸窘迫综合征中对肺和远端器官损伤是否发挥不同的作用。此项研究选用75只Wistar

MedSci原创 - 干细胞,急性呼吸窘迫综合征 - 2017-11-13

Cell:薛天团队揭示光感知调控血糖代谢的神经机制

Cell:薛天团队揭示光感知调控血糖代谢的神经机制

大量公共卫生调查显示夜间过多光源暴露显著增加肥胖和糖尿病等代谢疾病风险,那么光作为最重要的外部环境因素,其是否直接调控血糖代谢?

“生物世界”公众号 - 神经机制,血糖代谢 - 2023-01-20

Radiology:心脏CT中心外膜<font color="red">脂肪</font>分布在致心律失常性右室发育不良/心肌病诊断的价值

Radiology:心脏CT中心外膜脂肪分布在致心律失常性右室发育不良/心肌病诊断的价值

Radiology:心脏CT中心外膜脂肪分布在致心律失常性右室发育不良/心肌病诊断的价值

MedSci原创 - 心脏CT,心外膜脂肪,致心律失常性右室发育不良/心肌病 - 2019-03-19

《科学》子刊:间歇性禁食并不是灵丹妙药

《科学》子刊:间歇性禁食并不是灵丹妙药

减肥没有灵丹妙药

MedSci原创 - 脂肪,减肥,禁食,能量限制 - 2021-06-18

PLOS GENET:运动可改变脂肪存储方式

瑞典隆德大学的科研人员发现运动可以从基因角度改变脂肪存储的方式。脂肪组织不仅可以被动地存储能量,还能够产生一些具有生物活性的化学物质作用于身体的其他部位。这项研究表明,运动可以使人体的脂肪细胞更高效地进行脂肪代谢,从而使脂肪存储在正确的部位。这项研究发表在PLOS GENET 杂志上。众所周知,生命在于运动,科学运动有益健康。

bio360 - 脂肪,运动 - 2013-07-18

JCI:胆汁酸如何对抗糖尿病

最近,瑞士洛桑理工学院(EPFL)的科学家发现,一种由胆汁酸激活的受体,能够降低脂肪组织炎症和肥胖相关糖尿病中的胰岛素抵抗。肥胖者往往在他们的脂肪组织中发展炎症,反过来这可能会减少脂肪细胞对胰岛素的敏感性,从而导致2型糖尿病。EPFL科学家,与意大利和荷兰的研究人员合作表明,胆汁酸可激活一种鲜为人知的受体,

生物通 - 胆汁酸,胰岛素抵抗,2型糖尿病 - 2014-11-06

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