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《Nature》NYU 研究揭示氨基酸限制对体重惊人影响
纽约大学格罗斯曼医学院的研究人员开展了关于氨基酸限制与体重调控的研究,相关成果发表在《Nature》杂志上,为肥胖及代谢疾病的防治提供了新视角。为探究不同氨基酸限制对体重的影响,研究人员以小鼠为模型,开展了一系列实验。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturenyuyjjsajsxzdt_1.html
Cell:生酮饮食会影响抗癌药物活性?最新研究指出肠道微生物组-膳食的相关癌症影响
在小鼠癌症模型中,生酮饮食能显著增强 PI3K 抑制剂的疗效,其机制可能与饮食抑制胰岛素有关。 在一项最新研究中,研究人员证实了饮食-PI3K 抗癌协同作用的深刻性,但令人惊讶的是,这种协同作用与饮食中的主要营养成分无关。 相反,饮食与 PI3K 的相互作用涉及摄入的植物化学物质的微生物组代谢[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20250521_industrialnews_1.html
饭后血糖如何控?透明质酸酶 -1的意外角色与糖尿病新希望
贝勒医学院和纳穆尔大学的研究人员发现,一种名为透明质酸酶-1(HYAL1)的酶在抑制肝脏过度葡萄糖生成方面发挥着至关重要的作用,尤其是在饭后。这一发现可能为治疗代谢紊乱打开了新的大门,如2型糖尿病,血糖控制受损。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20250519_industrialnews_1.html
Nature:科学家发现记忆如何控制新陈<font color='red'>代谢</font>
由都柏林圣三一学院Tomás Ryan教授领导的一项新的多学科研究表明,大脑会形成对寒冷经历的记忆,并利用它们来控制我们的新陈代谢。这项新发表的研究首次表明,冷记忆是在大脑中形成的,并描绘出它们随后是如何驱动体温调节的。这一发现可能在治疗一系列疾病(从肥胖到癌症)的治疗中有重要的应用[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturekxjfxjyrhkzxcd_1.html
透明质酸酶在医美里藏着啥惊喜
透明质酸酶(hyaluronidase, CAS号:9001-54-1)是一种能够降低体内透明质酸活性的酶。透明质酸酶凭借对 HA 代谢与组织微环境的精准调控,在医美领域有多元应用场景。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/tmzsmzymlczsjx_1.html
大肠杆菌细胞外呼吸:厌氧能量<font color='red'>代谢</font>的新发现及潜在意义
为探究氧化还原穿梭体在细胞内的还原机制及其在细胞生物能学中的作用,研究人员开展了关于大肠杆菌(E. coli )介导的细胞外电子转移(EET)机制和生物能学的研究。结果发现E. coli可利用 2 - 羟基 - 1,4 - 萘醌(HNQ)进行细胞外呼吸,还存在快速遗传适应。这揭示了一种新的厌氧能量代谢类型。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20250411_industrialnews_1.html
Nature子刊:一些肠道细菌可能会降低某些药物的效果!
匹兹堡大学和耶鲁大学的研究人员今天发表在《自然化学》杂志上的一项新研究表明,常见的肠道细菌如何代谢某些靶向gpcr细胞受体的口服药物,从而可能降低这些重要药物的效果。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezkyxcdxjknhjdm_1.html
cAMP & cGMP 检测试剂盒 cAMP & cGMP ELISA Kit
环状AMP(cAMP)是重要的第二信使,在很多生物学效应中起作用。cAMP与血管疾病,神经系统,免疫,细胞生长和分化,代谢等有关。环状GMP一般比cAMP的含量水平低10~100倍,鸟苷酸环化酶作用在GTP上形成cGMP。一些激素,比如乙酰胆碱,胰岛素,催产素和其他特定的化合物比如血清素,组胺会引起cGMP水平的升高。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cAMP_cGMP_ELISA_1.html
二氢槲皮素天然抗老化,科学家:藏着哪些健康黑科技
二氢槲皮素(又称花旗松素,CAS号:480-18-2 )是一种天然黄酮类化合物,其抗氧化能力高于维生素C等传统抗氧化剂,主要从落叶松、黄杉和紫杉等植物中提取。二氢槲皮素在护肤品和保健食品等领域有广泛应用,并展现出抗炎、保护神经与认知功能、改善葡萄糖代谢及心血管保护等多重健康益处。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Taxifolin_1.html
《Nature》脂肪肝为什么会导致肝癌?
加州大学圣地亚哥分校医学院的科学家们对肝癌的发展有了新的了解。这项发表在《Nature》杂志上的研究揭示了细胞代谢和DNA损伤之间复杂的相互作用,这种相互作用推动了脂肪肝疾病向癌症的发展。这些发现为预防和治疗肝癌提供了新的途径,并对我们了解癌症的起源和饮食对我们DNA的影响具有重要意义。[查看]
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Science:科学家们设计了一种变通方法,提高了对流感疫苗的反应
在一项新研究中,科学家发现,从醋酸盐到柠檬酸盐的营养转换在决定T细胞命运方面起着关键作用,使它们从活跃的效应细胞转变为疲惫细胞。这一发现强调了代谢变化如何影响T细胞身份,并为干预维持免疫功能开辟了途径。标准的流感疫苗含有四种血凝素的混合物——四种常见的流行流感亚型各一种。科学家已经找到了发生这种情况的原因,并找到了一种方法,迫使我们的免疫系统对所有四种亚型都产生强烈的抗体反应。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20241223_industrialnews_1.html
靶向营养依赖性活动可以改善免疫疗法
在一项新研究中,索尔克科学家发现,从醋酸盐到柠檬酸盐的营养转换在决定T细胞命运方面起着关键作用,使它们从活跃的效应细胞转变为疲惫细胞。这一发现强调了代谢变化如何影响T细胞身份,并为干预维持免疫功能开辟了途径。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/bxyyylxhdkygsmylf_1.html
心血管疾病细胞核受体
核受体及其他受体在调节新陈代谢、炎症和再生有着重要作用。了解核受体以及其他受体参与心血管疾病和动脉粥样硬化的发病机制,有望为研发新疗法提供新方向。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/Cardiovascular_Disease-related_Receptors_1.html
Science:首次发现谷氨酰胺<font color='red'>代谢</font>开关是红细胞发育的关键
造血干细胞经过不同的阶段发育为完全成熟的红细胞。这一基本的生物过程是由一系列复杂的代谢过程决定的。在镰状细胞病和β-地中海贫血等血液疾病中,这些过程往往失调。近日,美国圣裘德儿童医院的科学家们首次发现了谷氨酰胺在这一过程中的作用。研究表明,调节谷氨酰胺代谢有望治疗常见的红细胞疾病。同时,谷氨酰胺的丰度可以作为评估疗效的工具。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencescfxgaxadxkgs_1.html
Cancer Cell发现了一些癌症对免疫治疗没有反应的关键原因:<font color='red'>代谢</font>机制阻碍免疫反应
密歇根大学Rogel癌症中心的研究人员发现了一些癌症对免疫治疗没有反应的关键原因:肿瘤微环境中的代谢物转运体阻断了免疫反应不可或缺的一种关键类型的肿瘤细胞死亡。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20241111_industrialnews_1.html
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