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  • Cancer Dis:美国科学家发现脂肪细胞转移脂质分子促进黑色素瘤进展

    2018年7月26日 讯 /生物谷BIOON/ --晚期转移的黑色素瘤经常长在皮下组织,并预示着病人可能出现不良预后。虽然皮下组织主要由脂肪细胞组成,但脂肪细胞影响黑色素瘤的机制仍不明确。最近来自美国纪念斯隆凯特琳癌症中心的研究人员发现脂肪细胞能够与黑色素瘤建立联系并转运脂质分子促进黑色素瘤进展,该研究为黑色素瘤治疗提供了新的思路。相关研究结果发表在国际学术期刊Cancer Discovery上。

  • Diabetes:脂肪细胞和巨噬细胞对话介导胰岛素调控肥胖新机制

    2018年6月27日 讯 /生物谷BIOON/ --肥胖在全世界范围内的流行导致其逐渐成为一个公共健康问题,过多的能量摄入会转化成脂肪,特别是甘油三酯,储存在白色脂肪组织的脂肪细胞中。随着脂肪细胞中储存的脂肪越来越多,细胞体积越来越大,脂肪细胞会分泌促炎症脂肪细胞因子招募和极化巨噬细胞,引起慢性炎症导致肥胖相关紊乱。之前在小鼠模型上进行的遗传学研究已经发现I型转化生长因子β受体(transform

  • Nature:重磅!发现一类控制脂肪细胞产生的细胞亚群

    2018年6月21日/生物谷BIOON/---脂肪细胞是营养和代谢平衡的中心。脂肪生成(adipogenesis)---成熟的脂肪细胞由它们的前体细胞形成---与肥胖症和相关的健康问题(如心血管疾病和2型糖尿病)有关。然而,确定脂肪细胞前体细胞(fat cell precursor,即产生脂肪细胞的前体细胞)的身份和分子性质已经证实是非常充满挑战性的。这是因为脂肪组织含有大量的基质细胞,这些基质细

  • Cell Metab:米色脂肪细胞到底有何特别之处?科学家从表观遗传角度全面揭示

    2018年4月14日 讯 /生物谷BIOON/ --本文亮点:细胞类型特异性的RNA-seq发现白色脂肪细胞、棕色脂肪细胞和米色脂肪细胞的标志物米色脂肪细胞发生重编程其染色体状态介于白色和棕色脂肪细胞之间随温度升高米色脂肪细胞仍然保留冷冻暴露环境下的表观遗传记忆GR-Zfp423信号途径介导了温度升高情况下米色脂肪细胞的白色脂肪化众多研究已经证实米色和棕色脂肪细胞可以通过产生热量应对环境温度的下降

  • 新研究发现脂肪细胞为肿瘤供能的机制

    美国《癌细胞》杂志9日发表的一项研究解释了脂肪组织如何为肿瘤提供能量。这为医学界研发新的抗癌疗法提供了可能。美国桑福德-伯纳姆-普雷比斯医学发现研究所和德国慕尼黑工业大学的研究人员通过动物实验发现,脂肪细胞中一种名为p62的蛋白质失活,会抑制一种叫作哺乳动物雷帕霉素靶蛋白的蛋白质,从而促进前列腺肿瘤关闭脂肪组织的耗能过程,吸收脂肪酸和其他营养,加快生长并转移到身体其他部位。研究人员指出,目前哺乳动

  • Cell Metab:脂肪细胞与免疫细胞对话共同影响胰岛素抵抗的形成

    2018年3月10日 讯 /生物谷BIOON/ --本文亮点:内脏脂肪细胞通过上调一些脂肪细胞相关信号途径使内脏脂肪组织中的传统树突状细胞(conventional dendritic cells, cDC)获得耐受表型cDC亚群中β-catenin和PPARγ的激活能够使内脏脂肪组织抵抗炎症β-catenin和PPARγ信号途径的联合作用能够延缓肥胖诱导的炎症和胰岛素抵抗的发生慢性的营养过剩会使

  • 脂肪细胞有助伤口愈合

     英国布里斯托尔大学研究人员近日在《发育细胞》杂志上报告称,果蝇体内的脂肪细胞在伤口愈合和预防感染方面发挥着惊人作用。这些细胞以前被认为是不动的,但研究人员发现它们会像虫子一样蠕动着向伤口行进,而不是像大多数运动细胞一样粘附或剥离其他结构。在到达伤口部位后,脂肪细胞会执行一些有用的功能。“它们比以前认为的更努力,更像一个团队成员。”该研究高级作者Paul Martin说。通常1至4个细胞

  • PNAS:日本科学家在脂肪细胞中发现影响胰岛素敏感性的新基因

    2018年2月2日 讯 /生物谷BIOON/ --肥胖相关的代谢平衡受损很大程度上与脂肪组织功能失调有关,但是在肥胖疾病中脂肪组织功能失调的机制还没有得到全面揭示。最近来自日本的科学家们发现了一个在脂肪细胞中高表达的基因能够改善代谢,或可成为未来治疗肥胖及相关代谢疾病的新靶点。相关研究结果发表在国际学术期刊PNAS上。在这项研究中,研究人员希望能够找到一些新基因提供一个之前未报道过的新机制来揭示脂

  • 脂肪细胞产生的分子GTF2IRD1隐藏着2型糖尿病的致病“关键”

    【脂肪细胞产生的分子减少小鼠肥胖和糖尿病】加州大学旧金山分校的研究人员在脂肪细胞中发现了一种新的生物途径,这可以解释为什么一些肥胖的人患2型糖尿病等代谢疾病的风险很高。这项新发现最初在小鼠身上得到了人类患者数据的支持,可能会带来新的生物标记物来预测谁处于危险之中,并指导治疗以减轻肥胖带来的医疗负担。根据疾病控制和预防中心(CDC)的数据,美国超过三分之一的成年人被认为临床上肥胖,而极端肥胖(BMI

  • Cell Metab:脂肪细胞关键因子可降低糖尿病发生风险

    2018年1月16日 讯 /生物谷BIOON/ --最近,来自UCSF的研究者们发现了脂肪细胞中的一类新的生物通路,这一机制或许能够解释为什么肥胖人群更容易患代谢性疾病,例如II型糖尿病等。这一发现最初是在小鼠水平做出的,但人类患者的数据也支持该结论。这一结果将引导我们寻找新的生物标志物,用于诊断代谢性疾病高风险人群,以及及时采取治疗措施以降低肥胖带来的负面影响。相关结果发表在最近一期的《Cell