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上海交大最新Cell子刊论文发现,脂肪产生的帮助对抗癌症

研究结果表明,通过调控脂肪细胞代谢来提高血浆瘦素水平,可能对预防老年人的 T 细胞衰老和增强抗肿瘤免疫具有价值。

2025-08-28

Cell子刊:毕艳/李靓合作发现中枢抵抗新机制,开辟肥胖治疗全新路径

该研究首次从系统观阐明脂-脑通讯异常驱动中枢瘦素抵抗的全新成因机制。证实脂肪组织来源的细胞外囊泡(EV)及其携带的 microRNA(miRNA)是调控中枢瘦素敏感性的关键分子。

2025-11-13

Cell:揭示对敏感的神经元调节食欲和体重的潜在途径

综上,研究人员提出PNOC/NPY/LEPR神经元作为瘦素作用的介导者,为靶向肥胖治疗提供了有前景的靶点。

2025-05-30

Cell:沈西凌团队揭开癌症患者暴的原因,并提出治疗方法

该研究揭示了癌症诱导的炎症导致迷走神经功能紊乱,引发恶病质表型,而阻断迷走神经能够可恢复癌症相关恶病质小鼠模型的进食,减轻恶病质并延长其生存期。

2025-08-10

Nature:揭秘“半胱氨酸断食法”,一周暴30%的科学奥秘!

这项颠覆性的发现,不仅为我们理解半胱氨酸在生命代谢中的关键作用提供了全新视角,更重要的是,它为应对日益严峻的肥胖和代谢性疾病,指明了一条前所未有的干预路径。

2025-05-28

Cell Metabol:Turicibacter细菌脂质破解高脂饮食肥胖密码,无需活菌直接

来自犹他大学医学院等机构的科学家们通过研究发现,一种名为苏黎世杆菌属(苏黎世杆菌属)的肠道细菌或有望成为对抗肥胖的天然盟友。

2025-11-19

Cell重磅:AI破局抗生耐药危机,从头设计全新抗生,精准杀灭耐药菌

该研究开发的方法能够实现生成式人工智能引导的从头抗生素设计,为探索化学空间的未知领域提供了一个平台。

2025-08-16

Nat Cell Biol:守护胰岛的液态车间:PDIA6相分离驱动胰岛前体高效折叠

内质网钙离子波动通过驱动PDIA6发生相分离,形成一个既能加速正确折叠又能有效防止错误折叠的“活性反应中心”,这是细胞确保胰岛素等重要蛋白质实现高效、高质量生产的一种精密调控策略。

2025-12-03

儿童代谢研究新发现:J Clin Med解锁血浆NEFA与水平年龄差异下的健康密码

研究发现青春期前儿童血浆非酯化脂肪酸水平高于13-16岁青少年,且6-8岁儿童瘦素与NEFA负相关,青少年中这种相关性消失,胰岛素与NEFA的相关性也存在年龄差异,该成果为儿童代谢研究补充了关键数据。

2025-01-06

AI 仅用100秒破解抗生谜题!Nat Microbiol:100 秒锁定药物靶点,新型窄谱抗生精准狙击致病菌

来自麦克马斯特大学等机构的科学家们通过研究不仅发现了一种能精准靶向致病菌的新型抗生素,而且他们还借助AI技术在短短100秒内就破解了这种药物的作用机制,将原本需要两年的研究过程压缩到了六个月。

2025-10-09