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Nature:T细胞耗竭的悖论——并非“精疲力竭”,而是“生产过剩”引发的蛋白毒性风暴

T细胞的“过劳”,并非简单的能量耗尽,而是一场由内部“生产线”失控引发的、剧烈的蛋白毒性应激 (Proteotoxic stress) 风暴。

2025-10-06

Nature:破解免疫细胞"分裂悖论"——疯狂增殖不突变的启示

这项颠覆性发现改写了"体细胞超突变(SHM)"的经典理论,揭示了生命系统在微观尺度上的精密调控艺术。

2025-03-23

Neuron:肥胖不仅仅是因为吃得多?光照、寒冷与体重:吴青峰团队解释肥胖背后的秘密

研究发现,大脑中存在一类能够调节能量消耗的神经元,它们能够根据机体内部状态及外界环境信号灵活调控代谢,使身体在节能模式与加速能量消耗之间切换。

2025-09-21

致癌代谢物2HG竟是肥胖“隐形推手”?!Nat Metabol 最新研究中科学家揭秘肥胖发生新机制

当我们找到“唤醒”棕色脂肪的钥匙——抑制 2HG 生成或阻断其作用,或许就能让人体的 “天然燃脂炉” 重新高效运转,为对抗肥胖及代谢疾病开辟新道路。

2025-08-05

近2万人数据显示,内脏肥胖对大脑影响最大,腿部肥胖对大脑也有不利影响

这项研究系统地揭示了身体不同部位脂肪分布与大脑结构、功能和认知之间的复杂关系。

2025-09-19

Cell子刊:预防和治疗肥胖的新策略

该研究表明,乙酰化纤维素通过肠道共生菌消耗宿主可获取的碳水化合物来抑制宿主的体重增加。这一发现突显了乙酰化纤维素作为一种益生元的潜力,为肥胖症的预防和治疗策略带来了希望。

2025-05-18

Nature Medicine:替尔泊肽能够有效治疗遗传性肥胖

该研究表明,替尔泊肽(Tirzepatide)能够帮助 MC4R 缺陷的遗传性肥胖者有效减轻体重,其效果与非遗传性肥胖者的效果相当。

2025-08-29

AJPEM:肠道激素FGF19加速脂肪燃烧,促进肥胖小鼠减肥

在这篇论文中,这些作者指出,中枢FGF19信号传导通过增强交感神经系统活动和刺激脂肪组织产热作用,改善了能量稳态,使组织以热能形式消耗更多能量。

2025-07-04

Nature Medicine:这个基因突变,会导致肥胖,但能抵御心脏病

这项研究带来一项矛盾的发现——携带 MC4R 基因突变的人会严重肥胖,但他们低密度脂蛋白胆固醇水平较低,且心脏病患病风险也低于体重指数(BMI)相似的同龄人。

2025-10-19

《自然·医学》:肥胖突变反倒保护心血管?迄今最大规模研究发现,MC4R缺失虽导致肥胖,但有利于血脂,并降低心血管疾病风险

试验中,MC4R缺乏者在高脂饮食后甘油三酯上升幅度较小、脂蛋白清除速度更快、脂肪酸氧化减少,这些特征有利于脂质储存在脂肪组织而非肝脏。

2025-10-18