Nat Commun:常用的有机磷杀虫剂毒死蜱可能促进人类肥胖流行
一项研究发现有机磷杀虫剂毒死蜱在低至1 pM的浓度下抑制了UCP1和线粒体呼吸。在小鼠中,毒死蜱会损害棕色脂肪组织中的线粒体功能和饮食诱导的产热,促进更大的肥胖、非酒精性脂肪肝(NAFLD)和胰岛素抵抗。
PLoS Biol:中山大学科学家揭示细胞因子IL-25增加米色脂肪产生,燃烧更多的细胞能量,有望治疗肥胖及其相关的代谢紊乱
2021年8月11日讯/生物谷BIOON/---米色脂肪(beige fat)能消散能量,并具有抵御寒冷和阻止肥胖的功能,但其形成机制尚不清楚。在一项新的研究中,中国中山大学的Zhonghan Yang及其团队发现一种免疫信号促进了燃烧能量的米色脂肪的产生。这一发现可能会带来减少肥胖和治疗代谢紊乱的新方法。相关研究结果于2021年8月5日发表在PLoS Bi
Science子刊详解!揭示依诺沙星通过调节脂肪组织miRNA表达,诱导氧化代谢和降低体重增加
2020年12月6日讯/生物谷BIOON/---在一项新的研究中,来自巴西坎皮纳斯大学和圣保罗联邦大学等研究机构的研究人员发现一种最初为治疗细菌感染而开发的药物在对小鼠的试验中被证明能够促进代谢并减轻高脂饮食引起的体重增加。相关研究结果发表在2020年12月2日的Science Advances期刊上,论文标题为“Enoxacin induces oxida
Science子刊:重大进展!移植经过CRISPR基因编辑的人棕色脂肪样细胞有望治疗肥胖和糖尿病
2020年8月30日讯/生物谷BIOON/---肥胖是导致2型糖尿病和相关慢性疾病的主要原因,今年它在全球引起的死亡人数加起来将超过新型冠状病毒SARS-CoV-2。在一项新的研究中,来自美国哈佛医学院、中国医药大学、丹麦哥本哈根大学、新加坡国立大学、巴西圣保罗大学、韩国基础科学研究院和浦项科技大学等研究机构的研究人员针对这种危险的疾病,提出了一种新型细胞疗
Nat Commun:新发现!棕色脂肪或会以一种意想不到的方式来燃烧能量!
2020年4月17日 讯 /生物谷BIOON/ --当我们暴露于足够的寒冷或锻炼中时,机体中小簇的棕色脂肪细胞就会开始燃烧产生能量,从2009年开始,来自乔斯林糖尿病研究中心等机构的科学家们就通过研究发现,这种有益的脂肪形式(棕色脂肪)会在成年人体内表现出活性,如今研究人员一直希望能深入研究棕色脂肪来帮助开发治疗肥胖、糖尿病和其它代谢性上疾病的新型疗法。图片
Cell Rep:中国科学家新发现!肠道菌群或能帮助人类抵御寒冷!
2019年3月11日 讯 /生物谷BIOON/ --肠道微生物组对人类和动物机体健康有着多样的影响,近日,一项刊登在国际杂志Cell Reports上的研究报告中,来自中国科学院遗传与发育生物学研究所的科学家们通过研究揭示了肠道菌群在机体温度调节(thermoregulation)中扮演的关键角色,温度调节时动物对寒冷环境做出的反应。图片来源:QI Lei目前研究人员已经证明,在寒冷暴露中,动物能
2017年11月CRISPR/Cas亮点盘点
2017年11月30日/生物谷BIOON/---基因组编辑技术CRISPR/Cas9被《科学》杂志列为2013年年度十大科技进展之一,受到人们的高度重视。CRISPR是规律间隔性成簇短回文重复序列的简称,Cas是CRISPR相关蛋白的简称。CRISPR/Cas最初是在细菌体内发现的,是细菌用来识别和摧毁抗噬菌体和其他病原体入侵的防御系统。 即将过去的11月份,有哪些重大的CRISPR/Cas研究或
Nature:蛋白HDAC3是哺乳动物棕色脂肪组织释放热量所必需的
图片来自Nature, doi:10.1038/nature22819。2017年6月16日/生物谷BIOON/---当我们沐浴在署夏的阳光中时,很容易想当然地以为人类也准备好应付冬季的寒冷,如穿起衣柜中的大衣,此外开启家庭暖气系统可进一步抵抗温度下降。并不是所有的温血动物都是如此幸运的。比如,当遭遇低温时,小鼠依赖它们的肩胛骨之间的一种特定的器官来产生热量。这种器官是由被称作棕色脂肪细胞的特定脂
Cell:科学家在脂肪细胞中发现可燃烧卡路里的新型通路
近日,发表于Cell上的一项研究报告中,来自美国达纳-法伯癌症研究所及加利福尼亚大学的研究人员通过研究鉴别出了一种天然的分子途径,该途径或可帮助脂肪细胞燃烧卡路里而不是储存热量,相关研究或为开发治疗并且抑制肥胖、糖尿病及其它肥胖相关的代谢综合征,比如癌症等提供新的思路和希望。
Cell metabolism:增强线粒体蛋白翻译效率可治疗肥胖
近日,最新一期的国际学术期刊cell metabolism发表了美国哈佛大学医学院研究人员的一项最新研究进展,他们发现在小鼠中敲除IGF2 mRNA结合蛋白2(IMP2)能够抵抗高脂饮食诱导的肥胖和脂肪肝,同时改善各种代谢表型,而这种代谢获益主要是由于增加了UCP1等线粒体蛋白的翻译效率实现的。