- 海参寡肽在多个行业具有广泛的应用潜力。在食品领域,它表现出强大的抗氧化能力,可用于功能性食品和保健产品。在医药领域,它促进伤口愈合、降低血糖、抑制炎症,有望应用于糖尿病治疗和肝损伤改善。此外,海参寡肽还在免疫领域具有重要作用,增强了免疫功能、调节T淋巴细胞和NK细胞活性。还显示出降尿酸和抗肿瘤的潜力。这一多功能性使其成为具有广泛应用前景的生物活性物质。[查看]
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- 线粒体是细胞的动力来源,糖和脂肪在线粒体中被氧化,产生能量,以满足细胞多种功能。线粒体也是活性氧产生、离子稳态和细胞凋亡的主要场所。因此,线粒体功能障碍与代谢、年龄相关的疾病密切相关,如神经退行性疾病、糖尿病、缺血性损伤、癌症等。为此,Enzo可提供多款产品用于研究代谢调节中的线粒体动力学。更多产品信息,欢迎咨询Enzo在中国的一级代理富士胶片和光。[查看]
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- 脂联素(ADPN)是由脂肪细胞分泌的、对人体有保护作用的特异性脂肪因子,人脂联素由244个氨基酸组成,是一种血浆含量相对丰富的蛋白,其基因位于染色体3q27,这也是糖尿病易感基因所在处,相对分子质量为30KD,是一种具有调节糖脂代谢、抗炎症反应、抗动脉粥样硬化等多重效应的脂肪细胞因子。[查看]
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- 最近,多项研究报道新发心血管疾病和糖尿病与新冠肺炎有关。即使在没有COVID-19感染的情况下,在新冠疫情期间的公共卫生限制,包括“封锁”或“居家”命令,改变了人们的饮食、运动习惯,提高了CVD和DM的患病风险。因此,需要进行对照研究,以评估COVID-19感染对心血管和糖尿病结果的长期影响,并考虑病例和对照之间的病前差异以及对照参与者随时间的变化。[查看]
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- 《梅奥诊所学报》刚刚发表的一篇评论文章显示,没有证据表明食用精制谷物与患2型糖尿病(T2D)的风险有关。[查看]
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- 糖尿病是一种以高血糖为特征的代谢性疾病,而高血糖持续存在会导致各种器官组织受到损害,尤其是眼、肾、心脏、血管以及神经。目前,糖尿病已经逐渐呈年轻化趋势。其中1型糖尿病(旧称胰岛素依赖型糖尿病)主要是通过免疫介导胰腺β细胞的破坏,从而导致胰岛素的绝对缺乏引起高血糖。[查看]
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- 近日来自美国的索尔克生物研究所、荷兰的格罗宁根大学等研究机构的专家惊奇地发现了第二种降糖分子。该研究发表在国际知名期刊Cell Metabolism上,研究表明一种名为FGF1的激素通过抑制脂肪分解来调节血糖。和胰岛素一样,FGF1通过抑制脂肪分解来控制血糖,但这两种激素的作用方式不同。更重要的是,这种独特的差异可以使FGF1能够安全和成功地降低胰岛素抵抗患者的血糖。[查看]
- http://www.cxbio.com/Article/zktnbzlxtpkxjfxl_1.html
- 该研究发表在国际知名期刊Cell Metabolism上,研究表明一种名为FGF1的激素通过抑制脂肪分解来调节血糖。和胰岛素一样,FGF1通过抑制脂肪分解来控制血糖,但这两种激素的作用方式不同。更重要的是,这种独特的差异可以使FGF1能够安全和成功地降低胰岛素抵抗患者的血糖。[查看]
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- 12月7日,信达生物宣布胰高血糖素样肽-1受体(glucagon-like peptide-1 receptor,GLP-1R)/胰高血糖素受体(glucagonreceptor, GCGR)双激动剂IBI362(LY3305677)在中国2型糖尿病患者中的多次给药、剂量递增Ib期临床研究结果被2021年国际糖尿病联盟大会(IDF 2021)接收为大会摘要并以线上壁报的形式发表。[查看]
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- 研究发现,与通常用于治疗糖尿病和延缓衰老的三种药物相比,营养对衰老和代谢健康的影响更大[查看]
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- Tirzepatide,是一种新型 GIP 和 GLP-1双重受体激动剂,目前正在研发用于治疗 2 型糖尿病。与 GLP-1受体激动剂相比,Tirzepatide通过作用于胰腺β细胞以增强胰岛素分泌、减少胰高血糖素分泌、提高胰岛素敏感性,从而改善血糖控制。此外,Tirzepatide与脂肪和脂蛋白代谢、血压和其他心血管保护标志物的改善有关。Tirzepatide还能显著降低食欲,减轻体重。但其长期疗效和安全性尚不明确。[查看]
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- 众所周知,肥胖会给人的身体带来很多危害,心脑血管疾病、糖尿病、肾脏疾病甚至脱发等都与肥胖密切相关。而最近,来自东京医科牙科大学(TMDU) 的一组研究人员在《Nature》上发表了一篇研究,对高脂饮食是如何引起脱发这一问题进行了深入研究,该篇文章题目为“Obesity accelerates hair thinning by stem cell-centric convergingmechanisms”。[查看]
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- 也有越来越多的证据表明,肠道微生物群失衡和肠粘膜屏障受损与炎症、氧化应激和各种肠道疾病的损伤有关,包括糖尿病肾病、狼疮性肾炎和IgA肾病。干酪乳杆菌L. casei Zhang已被证明通过调节肠道微生物群衍生代谢物的产生来减轻脂多糖诱导的急性肝损伤和胰岛素抵抗。然而,干酪乳杆菌尚未在人体试验或肾脏疾病的临床前研究中开展。2021年7月15日,同济大学Rui Zeng等研究人员在《细胞—代谢》杂志上在线发表了文章,试验揭示益生菌L.casei Zhang可减缓急性和慢性肾脏疾病的进展。[查看]
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- 近日,澳大利亚悉尼研究大学领导的科研团队确定了一种控制细胞生长和存活的通讯途径,可能为开发治疗癌症和糖尿病等疾病提供新的思路。相关研究成果发表在eLife杂志上。[查看]
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- 2021年4月27日,法国巴黎大学Archana Singh-Manoux团队在《美国医学会杂志》发表了研究成果,题为“Association Between Age at Diabetes Onset and Subsequent Risk of Dementia”,研究了糖尿病发病年龄与痴呆风险的相关性。[查看]
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