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Cell:揭示对瘦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

华人学者揭示运动代谢物Lac-Phe抑制食欲的机制

研究首次系统揭示了运动产生的代谢物 Lac-Phe 通过作用于 AgRP→PVH 神经环路,进而发挥食欲抑制作用的机制。

2025-09-19

《自然》子刊:操控食欲的神奇分子或能影响寿命

来自哥本哈根大学的研究团队发现一种名为速激肽(tachykinin)的肠道激素在食物选择中发挥了重要调节作用。

2025-04-19

《自然》:科学家发现,肠道神经足细胞可快速识别肠菌鞭毛蛋白,通过迷走神经调控食欲

肠道神经足细胞(neuropod cells)可以识别细菌鞭毛蛋白,通过迷走神经在几秒钟内将“别吃了”信号传到大脑,减少小鼠进食。

2025-07-27

大脑里的"双面间谍"揭晓食欲之谜

这项研究不仅解开了“餐后甜点欲”的百年谜题,更重塑了我们对食欲调控的理解:大脑的饱腹中枢与奖赏系统竟通过同一群神经元对话。

2025-02-20

科学家发现,运动后的乳酸衍生物Lac-Phe能间接激活厌食性神经元,实现食欲抑制

运动后大量产生的一种名为Lac-Phe的乳酸衍生代谢物,能够通过抑制下丘脑中的AgRP神经元,间接激活下丘脑室旁核中的厌食性神经元,从而实现食欲抑制。

2025-10-05

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

Science:绘制100年来抗生耐药性演变图谱,以查明抗生耐药性遗传的罪魁祸首

在这项研究中,研究人员分析了最早至1917年(抗生素发现之前)的细菌样本。

2025-09-28

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

解决胰岛百年困境!David Baker团队从头设计出更安全有效的“AI胰岛”,开启糖尿病治疗新时代

这项研究不仅展示了如何设计更安全有效的胰岛素受体激动剂,还揭示了受体激活与信号转导之间的基本关系,为开发更安全、更有效的下一代糖尿病治疗药物奠定了基础。

2025-10-16