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机体代谢性疾病研究*新进展-混匀仪技术文章

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【导读】 机体代谢性疾病研究*新进展-混匀仪技术文章机体代谢性疾病研究*新进展-混匀仪技术文章一个包括Colorado大学医学院和儿童医院研究人员在内的国际研究小组科学家已经发现了一种新的疾

机体代谢性疾病研究*新进展-混匀仪技术文章
机体代谢性疾病研究*新进展-混匀仪技术文章
一个包括Colorado大学医学院和儿童医院研究人员在内的国际研究小组科学家已经发现了一种新的疾病,这种疾病与机体无法处理维生素B12相关。
这种疾病是罕见的,但可能是毁灭性的。遗传学家Tamim Shaikh博士说:患此种罕见疾病的人不能正确处理维生素B 12 。这些人会有严重的健康问题,包括发育迟缓,癫痫,贫血,中风,精神病和老年痴呆症等。
这一发现是非常重要的,因为它可以帮助医生诊断疾病,*终可能导致预防或ZL次疾病。美国科罗拉多州一个9岁名为Max Watson的男孩,因为他的代谢性疾病,他使用一台电脑进行沟通,他是被发现的**个病人。
他的姐姐Abbey,15岁,自愿参加CU实验室科研实验,帮助实现这一医学突破。他的父母知道结果可能不会帮助他们的儿子,但可能有助于未来患者的研究。
【10】Nature:通过YZ能量代谢来杀灭癌细胞从而抵御癌症发生
来自德国马克斯-德尔布吕克ZX等处的研究者通过研究发现可以通过YZ癌细胞的能量代谢来选择性地破坏休眠中的癌细胞,相关研究成果刊登于国际杂志Nature上。
化疗并不能杀死所有的癌细胞,相反某些癌细胞可以进入一种程序化生长停滞的阶段,当癌细胞处于该阶段后,肿瘤细胞就处于失活状态,而且不会进行分裂;但是这种癌细胞会不断产生蛋白质信使物质,其可以引发严重的炎性反应,更为甚者,有些癌细胞会增加癌症复发的风险。
文中,研究者通过研究发现了一种靶向杀灭这种癌细胞的方法,研究者Schmitt教授表示,化疗过后,这种生长停滞的癌细胞会处于能量代谢增加的阶段,其非常需要糖类来补充,通过YZ癌细胞的糖类代谢就可以对其进行杀灭。相比而言,短期的能量代谢YZ对正常组织的细胞分裂影响并不大;如果这些癌细胞能量产生或者其消化过程被阻断,那么其就不会生存。这项研究为ZL恶性癌症等疾病提供了一个新的视角,为开发新型疗法也提供了一个新的潜在靶点。

【11】Peptides:控制食欲和新陈代谢的一种肽影响生育能力
西澳大利亚大学科学家们揭示了控制食欲和新陈代谢的一种肽是如何影响生育能力的。西澳大利亚大学科学家一直专注于研究肽ghrelin以及神经肽kisspeptin对人体生殖系统的影响。
Ghrelin主要负责神经元控制食欲和新陈代谢,同时也影响生育能力。来自西澳大学的学校的解剖学、生理学和人类生物学Jeremy Smith博士特别感兴趣肽是如何帮助超重或肥胖的人受孕的。
Smith博士说:此研究背后的前提是能量平衡。食物摄入和能量消耗对生殖系统有非常深远的影响。因此,这项研究试图找到大脑中能量平衡“管理”生育的真正关联节点。
通过对小鼠的研究表明,ghrelin通过间接的机制调节生殖轴,而不是直接促进kisspeptin的释放来调节生育。
【12】nature:胆汁酸代谢将肥胖与癌症联系起来
流行病学数据已表明在肥胖与癌症之间存在一个联系。这项研究发现,在肝癌的一个小鼠模型中,一种高脂肪饮食会通过激发一个“与衰老相关的分泌表现型” (SASP) 来QL增强肿瘤发生。SASP是*近发现的一个衰老表现型,与各种肿瘤促进因子的分泌有关。抗生素和其他干预表明,高脂肪饮食改变小肠细菌的组成,导致“脱氧胆酸”(DCA)的更多生成,后者是微生物胆汁酸代谢的一个副产品,已知会造成DNA损伤。本文作者提出,与其他目前尚不知道的因子共同发挥作用的DCA诱导衰老和星状肝细胞中各种与衰老相关的细胞因子的分泌。这些细胞因子反过来又会促进肝癌的形成。这些发现突显了饮食、微生物群和癌症之间的复杂机制性联系,也提示了新颖的ZL方法。
【13】PNAS:代谢相关分子影响恶性胶质细胞瘤生长
一项俄亥俄州立大学科学家的研究显示代谢通路异常导致了一种特殊类型的胶质细胞瘤的产生。该发现有望开发新的方法ZL一类胶质细胞瘤。而胶质细胞瘤是*常见的和致死率*高的脑癌。相关研究发表在近期的PNAS上。
科学家一直在寻找特异产生胶质细胞瘤的干细胞。遗传分析显示胶质瘤分成四类:神经元前体型,神经元型,经典型和间质细胞型。
研究显示间质细胞型是侵染型*高的一类肿瘤,而且该病病人的预后也*差。间质细胞型的癌症干细胞比其他类型具有高水平的ALDH1A3酶活性。而高水平的酶活性导致了肿瘤的产生。
该研究的通讯作者是神经外科教授Ichiro Nakano博士。Ichiro Nakano博士称,我们的研究表明ALDH1A3或许是间质细胞型胶质瘤的功能性细胞标志物。YZ该酶功能有望ZL间质细胞型胶质瘤。而且这种ZL应该是个性化的,基于肿瘤类型不同进行ZL,而不是采用一刀切的方式。
【14】PNAS:代谢酶ALDH1A3推动恶性脑癌发展
一项由美国俄亥俄州立大学综合癌症ZX、Arthur G. James肿瘤医院和Richard J. Solove研究所研究人员完成的研究确定了推动胶质母细胞瘤细胞生长的一个不正常的代谢途径。这一发现可能导致出现新的疗法来ZL胶质母细胞瘤患者,胶质母细胞瘤是*常见,*致命的脑癌形式。
医师科学家试图找出胶质母细胞瘤亚型的特异性肿瘤干细胞。遗传分析表明,**别胶质瘤可分为四个亚型:原神经型,神经型,经典型和间质型。
这项研究表明,间充质亚型是*积极的亚型,患者的预后*差。与原神经亚型相比,间充质亚型分离的癌症干细胞有显著较??高水平的酶ALDH1A3。
这项研究结果*近发表在PNAS杂志上,研究揭示了高水平的酶ALDH1A3驱动肿瘤的生长。研究员Ichiro Nakano医学博士表示:研究表明ALDH1A3是间充质胶质瘤干细胞一个潜在的功能性生物标志物,YZ该酶可能会给拥有间质特征的**别胶质瘤提供一个有前途的ZL方法。 这也表明,**别胶质瘤的ZL方法应该是个性化的,也就是说,应该在肿瘤亚型基础上开展个性化ZL,而不是将同一类型ZL施加给所有患者。
【15】J Prote Res:婴幼儿食品喂养可增加婴儿成年后代谢疾病的风险
2013年6月5日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,刊登在国际杂志Journal of Proteome Research上的一篇研究报告中,来自国外的研究者通过研究表明,如果用婴幼儿食品喂养婴儿而不是进行母乳喂养,那么婴儿会经历某些代谢性应激反应,婴幼儿食品喂养也与儿童患肥胖、II型糖尿病以及其它成年后疾病有着重要的关联。
在此前研究中,研究者Carolyn Slupsky和其同事揭示了婴幼儿食品喂养与成年后慢性疾病的风险升高有直接关系,当然从科学认知的角度理解这种关系还是存在一定差距的,随后研究者用猕猴进行试验来对比用婴幼儿食品喂养和母乳喂养对婴儿的影响差别。
【16】PNAS:脂肪酸代谢物显示出功效
加州大学戴维斯分校的一个研究小组的科学家发现,一种ω-3脂肪酸的代谢产物可以帮助对症,通过切断氧气和营养物质的供应,YZ肿瘤的生长和扩散。
相关研究结果发表在PNAS杂志上,这一开创性的研究是由加州大学戴维斯分校的实验室和哈佛大学合作完成的。
这一代谢物是环氧树脂二十二碳五烯酸(EDP),是一个由人体产生的内源性化合物,ω-3脂肪酸名为二十二碳六烯酸(DHA),能在鱼油和母乳中发现。在动物研究中,加州大学戴维斯分校的科学家发现,EDP能YZ血管生成。
肿瘤的生长和扩散需要劫持正常的生物过程中的血管生成,以促进肿瘤细胞生长与转移。加州大学戴维斯分校的研究人员确定通过YZ血管生成,EDP能减少小鼠体内肿瘤的生长和扩散(转移)。EDP的工作原理不同与目前许多阻止血管生成的药物。

【17】Cancer Prev Res:脂质代谢基因或可鉴别出不同类型乳腺癌的发病风险
刊登在国际杂志Cancer Prev Res上的一篇研究论文中,来自美国西北大学癌症研究ZX的研究者通过研究揭示了,一系列新发现的和脂质代谢相关的基因的过表达或者低表达,或许可以帮助研究者鉴别出,是否女性处于激素受体阳性乳腺癌或者激素受体阴性乳腺癌的风险之中,而且该项研究也为开发一定的预防乳腺癌的措施提供了帮助和希望。
研究者Seema A. Khan表示,当前有三种药物可以用于YZ女性乳腺癌的发生,然而这些药物���仅能够YZ对受体敏感的乳腺癌的发生,通常指的是雌激素受体阳性乳腺癌。这些药物并不能够YZ对雌激素不敏感的乳腺癌,或者说是雌激素受体阴性乳腺癌。
Khan接着说,我们不能够使处于雌激素受体阴性乳腺癌风险的女性暴露于毫无作用的药物副作用之中,如果我们知道这些女性处于哪种类型的癌症风险中,我们就可以寻找到新的解决途径来YZ激素不敏感的癌症。研究者通过对处于原发性乳腺癌之中的女性的机体基因表达进行了研究,鉴别出了女性患雌激素受体阴性乳腺癌的风险情况。
【18】Nat Biotechnol:迄今*全人体新陈代谢地图出炉
美国加州大学亚哥分校和一个国际协会大学的研究人员在早期开拓性工作的基础上,制作出如同谷歌地图一样,迄今为止*全面的虚拟重建人体新陈代谢模型——“侦察 2”(Recon 2)。“侦察 2”可鉴定疾病的成因,并对诸如癌症、糖尿病,甚至精神和神经退行性疾病等提出新的具有针对性的ZL方法。该研究成果在线刊登在*新期的《自然·生物技术》(Nature Biotechnology)上。
新陈代谢可将食物转换成能量和人体所需的分子,而代谢失衡是潜在的致病因素。科学家以人类基因组和系统生物学为基础,借助GX率计算机建立了广阔可交互的新陈代谢信息数据库。加州大学亚哥分校雅各布工程学院生物工程教授伯恩哈德·保尔松表示,在不断改进原来“侦察 1”的基础上,开发出的“侦察 2”可使生物医学人员在研究人体新陈代谢的网络中比以往更精确,以了解特定的代谢途径是如何出现偏差并造成疾病的。
【19】PLoS One.:科学家开发出单细胞水平实时检测癌细胞代谢仪器
癌细胞降解葡萄糖产生代谢性乳酸的量明显比正常细胞高。采用诸如PET扫描的方法诊断乳酸含量能够提示机体是否存在癌细胞。智利科学家开发出一种能够在单细胞水平实时监测乳酸含量的仪器,有望能够更准确的诊断癌症。
目前还没有非侵入性的在单细胞水平实时监测乳酸水平的仪器,发表在近期PLOS ONE杂志上的文章在该方面取得了巨大进步。
该文章的通讯作者Alejandro San Martín博士称,在过去十年中他们一直致力于采用荧光共振能量转移技术(FRET)监测单细胞水平的葡萄糖浓度。这是在细胞代谢领域的一次**。受葡萄糖感应器的启发并采用相同的物理原理,我们基于一种转录因子开发了新型感应器,该转录因子是细菌用来适应环境的,现在为我们所用可以测量乳酸含量。
乳酸分布在细胞内部和细胞之间,是正常代谢过程的中间产物。同时乳酸也参与疾病过程,如炎症,细胞缺氧,组织血流不畅,神经系统退化以及癌症。
【20】JAPAN:梁斌等揭示树鼩可作为人类代谢性疾病动物模型
树鼩作为灵长类动物的近亲,是一种新型的实验动物,在生物医学上的应用越来越受到重视。但是,树鼩是否和人类一样,其体重和血糖值也与性别和年龄有关,可以作为人类代谢性疾病研究的动物模型为解决这一问题,昆明动物研究所梁斌课题组对饲养在昆明动物所实验动物ZX的992只树鼩(雄性,454只;雌性,538 只;年龄,4个月-4岁)的体重、血糖和年龄、性别的关系进行了研究。他们发现:雄性树鼩的体重和血糖值均显著高于雌性树鼩(P<0.001)。在雄性树鼩中,血糖值会随着体重增加而上升;而在雌性树鼩中,体重、血糖和腰围值随着年龄的增长而增加。
【21】Nat Chem Biol:细胞代谢产物损伤控制新理论
在*新一期的国际杂志Nature Chemical Biology上,来自卢森堡大学、天主教鲁汶大学以及佛罗里达大学的研究者阐述了一种新的代谢机制,名为代谢物损伤控制(metabolite damage-control),研究者表示,对于代谢物损伤以及其修复或者取代,他们在文章中进行了深入的解释,同时研究者在文章中也讨论了细胞不必要的小分子及其相关的控制机制,并且讨论了细胞质量控制对于细胞功能和机体健康的重要性。
研究者Carole Linster表示,代谢物的损伤控制阐述的是一个新的概念,它将我们的观念从GX酶的线性代谢途径转移到了更为复杂的代谢网络中,这种复杂网络将众多的损伤以及修复反应都考虑了进去。研究者希望他们的研究结果可以带来细胞新陈代谢模式的改变。
构成活细胞的分子都会不断地进行损伤反应并且不断处理这些损伤,这对于细胞的健康和生存来说至关重要,自从生命开始,细胞的损伤控制也就应运而生了,而且细胞的修复机制也在根据生命的进化再不断演替更新着。

【22】Nature:MG53在胰岛素抵抗及代谢性疾病起重要作用
来自北京大学分子医学研究所、医学部及第三医院的研究人员在新研究中证实:E3泛素连接酶MG53在胰岛素抵抗及代谢性疾病起重要作用,相关论文“Central role of E3 ubiquitin ligase MG53 in insulin resistance and metabolic disorders”发表在1月27日的《自然》(Nature)杂志上。
北京大学分子医学研究所的肖瑞平(Rui-Ping Xiao)教授和曹春梅(Chun-Mei Cao)副研究员为这篇论文的共同通讯作者。
代谢综合征(metabolic syndrome,MS)是多种代谢成分异常聚集的病理状态,是一组复杂的代谢紊乱症候群,它包括ZX性肥胖、Ⅱ型糖尿病或糖耐量减低、高胰岛素血症、血脂紊乱、高血压病、高尿酸血症、高粘状态、高凝状态、脂肪肝以及过早动脉硬化等疾病。近年来,代谢综合征发病率不断ZG,已严重威胁到人类的健康。
胰岛素抵抗是代谢综合征的基础致病因子。由于骨骼肌负责支配70-90%胰岛素介导的的葡萄糖代谢,骨骼肌中的胰岛素抵抗有可能在代谢综合征及由此导致的2型糖尿病发病机制中起关键性作用。过往的研究证实,在代谢性综合征和2型糖尿病发病的早期即出现了骨骼肌胰岛素抵抗。然而目前对于骨骼肌胰岛素抵抗的机制仍知之甚少。
【23】Cell Stem Cell:不同寻常的癌干细胞代谢
来自罗彻斯特大学医学ZX的科学家们提出了急性髓性白血病,一种*具侵袭性的癌症难于ZL的一个新理由:相比于大多数其他的肿瘤细胞,驱动这一疾病的一个细胞亚群代谢似乎要慢很多。
缓慢的代谢在许多重要的方面保护了白血病细胞,使得它们能够更好的生存。研究小组还发现了一种针对这一独特代谢状态的实验**物,并已开始检测它ZL这一疾病的效力。研究人员将相关结果发表在1月17日的《细胞干细胞》(Cell Stem Cell)杂志上。
研究的通讯作者、罗彻斯特大学医学ZX癌症ZX教授Craig T. Jordan博士正在与一个药物制造商建立合作关系,在这一领域开展进一步的测试。实验室研究中的化合物已被用于临床试验。
Jordan说:“我们认为针对白血病干细胞代谢是一种独特的方法,有潜力广泛应用于几种形式的白血病。我们的研究工作令人感到兴奋,是因为我们鉴别出了一些现正开发用于临床的药物,我们希望其有巨大的潜力,可很快用于改善白血病患者的护理。”
【24】Cell Stem Cell:揭示癌细胞代谢路径或助于白血病疗法的开发
刊登在国际**杂志Cell Stem Cell上的一篇研究报告中,来自罗切斯特大学医学ZX的研究者揭示了急性髓性白血病为何难以治愈,急性髓性白血病是一种恶性的癌症,研究者表示,引发急性髓性白血病的一类细胞的代谢速度远比癌症细胞慢的多,这或许是导致急性髓性白血病难以治愈的原因。
急性髓性白血病细胞缓慢的代谢对其非常重要,可以使得细胞得以长时间生存,研究者表示,在研究中发现了一种实验**物可以针对白血病细胞这种代谢状态进行特定的攻击作用。研究者Jordan表示,以白血病干细胞的代谢路径进行靶向作用是一种特殊的方法,我们认为这可以应用于其它类型的白血病ZL中。
研究者发现,白血病干细胞是通过一种特殊的氧化磷酸化方式,在线粒体中产生其所需要的所有能量,相比较而言,其它癌细胞和正常的干细胞只能依靠称为醣酵解的二次能量来源来产生所需能量。随后研究者继续对氧化磷酸化途径进行研究,试图寻找到可以YZ该途径的方法,他们发现了一种重要的称为BCL-2的基因,该基因对于白血病干细胞能量的产生非常重要。
【25】Science:当代谢遇上表观遗传学
许多类型的细胞能借由基因组重编程对环境产生差异性的应答。那么固定的DNA蓝本是如何灵活应对环境信号改变的呢?表观遗传学修饰在不改变DNA序列的情况下控制着基因的表达,包括染色质重塑、组蛋白修饰、DNA甲基化和microRNA通路。营养等环境因素会影响细胞代谢,而近日代谢与表观遗传学之间的关联开始浮出水面。本期Science杂志上发表了两项研究,Shimazu和Shyh-Chang等人的这两篇文章进一步加深了人们对上述关联的了解。
乙酰化和甲基化都是发生在特定残基上的组蛋白翻译后修饰,涉及转录的激活与沉默、DNA修复和重组等。负责这类修饰的酶以代谢物作为乙酰或甲基基团的来源,这些代谢物的含量和定位决定了酶促反应的有效性和特异性。在乙酰化中,细胞代谢物乙酰辅酶A(acetyl-CoA)和NAD+就是相应表观遗传学修饰酶的辅酶,能够调控基因表达。例如,组蛋白乙酰转移酶(HAT)的乙酰化依赖于局部乙酰辅酶A的亚细胞浓度。
【26】Gut:抗生素ZL改变肠道微生物代谢模式
瓦伦西亚大学研究人员共同领导的一项研究显示,抗生素会改变肠道微生物及其代谢模式。研究人员**次分析了抗生素ZL患者后肠道菌群的细菌类型,基因,酶和分子,并将相关研究结果发布在Gut杂志上。
在肠道中生活着万亿个细菌,它们被称为微生物或肠道菌群,与人类共生共同进化。根据这项研究,在抗生素早期阶段ZL中抗生素会改变这种共生状态。虽然一些变化是摆动的(oscillatory),有些在ZL结束时可以发生逆转,而有些变化似乎是不可逆的。
研究人员比较抗生素ZL前后病人的粪便样本。根据其结果,形成肠道菌群的细菌生物多样性在ZL开始后开始减小,*小点在其ZL11天时达到。然而,在ZL结束时,该情况被逆转,患者得到了ZL起初时类似的细菌群体。

【27】Nat Chem Biol:筛选出调节机体代谢过程的活性化合物
刊登在国际杂志Nature Chemical Biology上的一篇研究报告指出,研究者开发出了一种斑马鱼,当其肝脏产生葡萄糖的时候,其就会由半透明变成绿色,这或许帮助研究者来鉴别调节整个机体代谢的化合物,或许也可以保护肥胖小鼠免于代谢性疾病的困扰。
研究者指出,用斑马鱼对2400种药物进行筛选测试,这种研究测试将帮助鉴别出机体禁食代谢中所涉及的关键调节子,禁食代谢是个体每天面对的一种状态,即个体消化的食物缓慢经过消化道的这一段时间。禁食代谢也是个体在其饮食变为脂肪和其它可储存来源之间所要完成能量获取的一种方式。
禁食代谢涉及了许多不同组织基因相互平衡协调以及级联反应的过程,在2型糖尿病及其它代谢疾病中,这种细微的基因调节平衡是不存在的。因此机体并不能够跟得上这种能量的崩溃,因此脂类物质就会在肝脏中积累,达到毒性水平。
【28】Nat Biotechnol:一个更有效ZL代谢紊乱症的新技术
近日,一项*新发表在11月18日的Nature Biotechnology杂志上的研究揭示了一种新技术,该技术能更有效、更廉价地ZL庞贝氏症(Pompe Disease)等代谢性疾病。研究由比利时Ghent和布鲁塞尔自由大学研究所科学家连同Oxyrane公司研究小组共同完成。
每5000名新生儿中就有一名溶酶体贮积病患者。溶酶体(lysosomes)真核细胞中的一种细胞器,它存在于我们身体所有细胞中。这些酶控制多种内源性和外源性大分子物质的消化。而在溶酶体贮积病患者体内,执行这一过程的酶缺乏或不足。结果未经处理的物质在溶酶体中累积,毒害细胞,导致器官损伤。
主要研究员Nico Callewaert说:这一技术的主要作用机制是生成代谢性紊乱患者自身无法生成的酶。
溶酶体贮积病的ZL可通过向患者提供溶酶体缺乏的酶进行,这种疗法称之为酶替代疗法。在这项研究中,研究人员合成一种新的酶。在这项研究之前,科学家只能在哺乳动物细胞中生成这种新的修饰酶。研究中所采用的新型方法可利用酵母细胞来生成哺乳动物α葡糖苷酶。
【29】PNAS:分子伴侣新疗法有望ZL代谢性疾病
来自美国马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校(University of Massachusetts Amherst)的研究人员鉴定出两种新的小分子伴侣可能用于ZL被称作辛德勒疾病(Schindler/Kanzaki disease, 也称作神崎病)的遗传性代谢疾病。这就为人们有史以来开发出ZL这种罕见疾病的药物提供希望。相关研究于近期刊登在PNAS期刊上。论文**作者为Nathaniel Clark。
溶酶体贮积病(lysosomal storage disease, LSD)是非常罕见的,有50多种,辛德勒疾病是其中一种。这么多种溶酶体贮积病每年影响7千到8千的新生儿。迄今为止,人们还无法ZL这类疾病。
出生时患有辛德勒疾病的婴儿拥有单个编码α-N-乙酰半乳糖胺酶(alpha-N-acetylgalactosaminidase, alpha-NAGAL)的缺陷性基因拷贝。alpha-NAGAL是清除使用过的毒性底物的细胞回收装置的一部分。当alpha-NAGAL正常发挥作用,它降解被称作细胞回收ZX---即溶酶体---内的含糖底物。如果alpha-NAGAL表现不佳或者不能发挥作用时,病人产生神经肌肉问题,如癫痫和肌无力。Garman说,“一些底物是非常有毒的,因而患有这些疾病的小孩确实病情严重,并且很多人只能存活较短的时间。”
【30】The EMBO J:发现可影响机体葡糖糖代谢和胰岛素分泌的锚定蛋白
来自美国和瑞典的科学家通过研究发现了一种新型的控制点(一种激酶锚定蛋白),这或许对于ZL糖尿病或者某些代谢疾病提供帮助。一种激酶锚定蛋白或称为AKAPs是我们熟知的可以影响细胞激酶立体分散的的一种蛋白质,当然,这种蛋白也是控制和机体血糖调节相关重要事件的一种酶类。
这项刊登在国际**杂志The EMBO Journal上的研究报告中,研究者首次揭示了AKAPs可以通过协调磷酸酯酶的空间定位来影响机体的血糖水平,磷酸酯酶是一种天然酶类,可以中和激酶所带来的效应。研究者John Scott说,我们的研究发现揭示了锚定的酶类对于细胞调节事件所带来的贡献,这或许可以帮助我们寻求快速ZL糖尿病或者代谢疾病的疗法。研究结果揭示了AKAP 150锚定蛋白在控制葡萄糖代谢及相关的代谢障碍上所扮演的角色,后期我们可以以锚定蛋白为靶点设计出新型药物来干预它的功能,从而来ZL疾病。
【31】Neurology:肥胖等代谢因素与认知功能下降加快相关
根据在2012年8月21日发表于Neurology杂志上的一项研究显示:肥胖并且伴发高血压和代谢异常等其他风险因素的人随着时间的推移可能会比别人在认知能力下降上更快。
代谢异常被定义为具有两个或两个以上的下列风险因素:血压高或服用高血压药、低水平的高密度脂蛋白或“好”胆固醇、高血糖或服用糖尿病药物、高甘油三酯或服用降低胆固醇的药物。
在这项涉及6401人的研究中,参试人员开始时的平均年龄为50。在研究开始时收集身体质量指数(BMI)及风险因素等信息。在未来10年中,参试者参加了三次记忆和其他认知技能测试。
总共有31%的参与者有两个或更多的代谢异常症状。9%为肥胖的人为肥胖,38%的人超重。582名肥胖人中,350名或60%的人符合代谢异常的条件。

【32】中美将共建心血管和代谢类疾病生物样本库
ZG国家心血管病ZX/阜外心血管病医院与美国默沙东集团旗下的默克实验室8月1日在北京签署合作协议,双方将发挥各自优势,进一步加强和拓展在大样本流行病学和临床试验、心血管病基础研究和转化医学研究、专业人员培训和基础设施建设等方面的交流与合作。同时,双方还将共建ZG**心血管和代谢类疾病生物样本库。卫生部副部长刘谦,ZG医学科学院院长曹雪涛院士,美国国家科学院院士、默克实验室总裁Peter S. Kim,默克实验室新兴市场**副总裁董瑞平博士以及来自卫生部、科技部等有关部门代表出席签字仪式。(生物谷Bioon.com)
随着研究的深入,相信未来科学家会更加清楚地解析生活方式对机体健康影响的分子机制,并且解析机体代谢性疾病发生的机制以及相应的预防和ZL策略。

转自生命科学论坛


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2007-04-07 08:24:22
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