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J Physiol:开发出治疗胃肠道疾病的神经递质靶向疗法

J Physiol:开发出治疗胃肠道疾病的神经递质靶向疗法

2012年12月5日 讯 /生物谷BIOON/ --近日,刊登在国际杂志The Journal of Physiology上的一篇研究报告中,来自宾旦法尼亚州立小学医学院的研究者揭示了,选择性地靶向神经递质可以控制胰腺功能,最终或可成为胃肠道疾病的新型疗法, 如糖尿病、消化不良以及胃食管反流等疾病。 胰腺存在两个功能部分,一个是释放消化酶类,一个是释放激素类,如胰岛素和胰高血糖素。起源于大脑的迷

生物谷 - 胃肠道疾病,神经递质,靶向疗法 - 2013-05-06

Carcinogenesis:鱼油生物活性成分DHA抗乳腺癌

Carcinogenesis:鱼油生物活性成分DHA抗乳腺癌

近年来已有文献指出适当的营养补充可有效帮助癌症患者,其中又以鱼油最受到注目。鱼油中内含许多ω3多元不饱和脂肪酸,包括docosahexaenoic acid (DHA) (十二碳六烯酸)。 越来越多的证据表明鱼油对体外细胞水平和动物模型中乳腺癌的生长和侵袭有抑制作用。乳腺癌细胞所表达的CSF-1(细胞集落刺激因子1)是恶性肿瘤转移强有力的激活因子。近日Carcinogenesis杂志刊登的一

生物谷 - Carcinogenesis,DHA,乳腺癌 - 2012-06-27

Asian J Androl:VEGFA的非促血管生成作用

Asian J Androl:VEGFA的非促血管生成作用

在一些恶性肿瘤类型中,缺氧和转化生长因子-β1(转化生长因子-β1)能增加血管内皮生长因子(VEGFA)的表达。这种低氧和TGF-β1可能对晚期前列腺癌患者肿瘤的进展和转移具有关键影响。 近日,刊登在Asian Journal of Andrology杂志上的一则研究中,研究人员发现TGF-β1能诱导正常细胞株(HPV7和RWPE1)和前列腺癌的细胞株(DU145和PC3)分泌VEGFA(165

生物谷 - Asian,J,Androl,血管,恶性肿瘤,转化生长因子-β1 - 2012-06-27

PNAS:胰高血糖素通过自分泌信号调节自身合成

PNAS:胰高血糖素通过自分泌信号调节自身合成

2012年12月4日讯 /生物谷BIOON/ --瑞典卡罗林斯卡医学眼的研究人员发现,生产胰高血糖素(glucagon)的细胞可被胰高血糖素自身刺激。该小组此前的一项研究表明,这一原则也适用于胰岛素。这意味着,机体中运行着一种反馈系统,从而激素分泌细胞可接收到一种即刻信号(immediate signal)来产生更多的激素。 相关研究结果已在线发表于《美国科学院院报》(PNAS)杂志上。 虽然

生物谷 - 胰高血糖素,自分泌信号,调节,自身合成 - 2013-05-06

Diabetes Care:邻苯二甲酸盐可致糖尿病风险提高

Diabetes Care:邻苯二甲酸盐可致糖尿病风险提高

近日,乌普萨拉大学的研究人员在《糖尿病护理》杂志上发表论文称:化妆品和塑料中的邻苯二甲酸盐和与老年人患糖尿病的风险之间有关联。即使血液循环中邻苯二甲酸盐含量适度增加的话,患糖尿病的风险也会增加一倍。 乌普萨拉大学环境医学职业与环境医学科副教授Monica Lind表示:虽然我们的研究结果还需要进行更多的研究证实,但这项研究结果至少证实某些情况下,化学物质可以促进糖尿病的发展。 乌普萨拉大学的医

生物谷 - 邻苯二甲酸盐,糖尿病 - 2012-04-14

Cell:挑战常规!细菌给它们的盟友提供武器

Cell:挑战常规!细菌给它们的盟友提供武器

细菌利用被称作VI型分泌系统(Type VI secretion system, T6SS)的分子标枪抵抗它们的竞争者。当发射这种武器时,它们无意间也会攻击它们的同类。

生物谷 - 细菌 - 2016-09-16

Clinical and Translational Gastroenterology:慢性便秘影响人体的鸟嘌呤代谢

Clinical and Translational Gastroenterology:慢性便秘影响人体的鸟嘌呤代谢

肠道中的尿鸟苷蛋白(ProUGN)会被裂解形成尿鸟苷蛋白(UGN),后者刺激鸟苷酸环化酶C(GUCY2C),诱导环鸟苷单磷酸信号的产生,促进肠功能,控制食欲。尽管环鸟苷单磷酸激素不足会导致肥胖症的食欲亢进,但其对便秘综合征病理生理的影响尚待探讨。因此,本项研究比较了健康受试者和慢性特发性便秘(CIC)患者以及肠易激惹综合征便秘(IBS-C)患者的循环ProUGN和UGN的差异。

MedSci原创 - Prouroguanylin,endocrine,Secretion,constipation - 2019-12-11

赛诺菲糖尿病药物Lyxumia获日本MHLW批准

赛诺菲糖尿病药物Lyxumia获日本MHLW批准

赛诺菲(Sanofi)6月28日宣布,Lyxumia(lixisenatide)获日本卫生劳动福利部(MHLW)批准用于2型糖尿病的治疗。Lyxumia是首个日服一次的餐时(prandial) GLP-1受体激动剂(RA),同时也是日本首个获批与基础胰岛素联合用药的GLP-1 RA。 Lyxumia适用于锻炼+饮食+磺脲类药物或锻炼+饮食+可溶性长效或中效胰岛素(有或无磺脲类药物)无法充分控制血

生物谷 - 赛诺菲,Lyxumia - 2013-07-03

JCI:囊性纤维化引发病人患糖尿病的机制

近日,来自爱荷华大学研究者的一项研究揭示了,和囊性纤维化相关的一种糖尿病的两个根本原因。这项研究发现后续为临床开发出抑制囊性纤维化病人患糖尿病提供新的思路,相关研究成果刊登在了9月17日的国际杂志Journal of Clinical Investigation上。 近乎一半的囊性纤维化(CF)病人在其30岁的时候都会患上糖尿病,然而有四分之一的患者在其青少年时期都已经换上了糖尿病。目前对于囊性

生物谷 - 囊性纤维化,糖尿病,分子机制 - 2012-09-24

Diabetes Res Clin Pr:米格列醇/米格列奈联合比单药治疗更有效

在日本2型糖尿病患者,为了评估米格列醇与米格列奈单独或联合使用对代谢谱和肠促胰岛素分泌的功效。来自日本川崎医科大学的Mitsuru Hashiramoto教授及其团队进行了一项研究,该研究发现米格列醇/米格列奈联合使用比单药治疗在减少餐后血糖波动和同时减少额外胰岛素分泌,改善血糖控制方面更有效。该研究同时证明米格列醇和米格列奈对肠促胰岛素分泌的影响有显著差异。该研究结果在线发表在5月24日的《糖尿

丁香园 - 糖尿病,米格列醇,米格列奈,胰岛素,二甲双胍 - 2013-06-06

Diabetes Care:胰岛素分泌降低可能是肾移植术后新发糖尿病的潜在病理机制

为了确定移植术后新发糖尿病(NODAT)的发病率、危险因素、表型和病理生理机制,以产生针对 NODAT患者高血糖的最佳药物治疗策略,来自奥地利维也纳大学医学院肾内科的Manfred Hecking博士等人进行了一些研究,研究发现,肾移植受试者与非移植对照者的血糖代谢有很大的不同,胰岛素分泌降低(而非胰岛素抵抗)可能是肾移植术后新发糖尿病的主要原因。研究结果在线发表于2013年5月8日美国的《糖尿病

dxy - 糖尿病,胰岛素,肾移植术 - 2013-05-27

PNAS:导致哮喘发作的生理因素

一项新的以寻找减少哮喘发作因素为目的的方法研究,给哮喘患者带来了希望。加州大学旧金山分校的研究人员和他的同事们相信他们已经找到一种方法来阻碍导致哮喘患者哮喘发作的两个最重要的生物反应。 哮喘是一种呼吸系统疾病,患者往往出现呼吸急促、咳嗽和胸部不适等症状。根据美国疾病控制和预防中心报道,在美国有1870万成人和700万儿童患有哮喘。 加州大学旧金山分校与约翰霍普金斯大学、杜克大学的研究人员合作在

生物谷 - 哮喘,生理因素 - 2012-09-24

PNAS:中国科学家揭示细菌淀粉样纤维(β-amyloids)分泌通道结构

形成的跨膜九聚体通道结构 2014年12月1日,PNAS杂志最近发表了来自中国科学院生物物理研究所黄亿华等人题为《Structure of the nonameric bacterial amyloid secretion

生物谷 - 淀粉样纤维 - 2014-12-04

PNAS:肠道微生物群信号可能调控血压

一项研究发现,通过对两个主要的短链脂肪酸(SCFAs)受体——嗅觉受体78 (Olfr78)和Gpr41起作用,肠道微生物群产生的短链脂肪酸(SCFAs)可能在调控血压方面起到作用。 Jennifer L. Pluznick及其同事发现,Olfr78在肾脏中表达,并且会响应短链脂肪酸(SCFAs),特别是响应丙酸盐,而介导肾素分泌。当给小鼠提供丙酸盐的时候,它们的血压会出现幅度大而迅速的基于剂量

EurekAlert! - 免疫,肠道微生物 - 2014-05-04

PLoS One:唾液IgA分泌率早期筛查可降低癌症患者的全因死亡率

白细胞分泌免疫球蛋白(Ig)或抗体。这些蛋白质对机体抵御传染性疾病至关重要。他们在机体血液循环中不断凋零和产生,破坏和/或中和细菌、病毒及其他有害物质。机体口腔、鼻腔和胃肠道的唾液腺黏膜可分泌IgA(sIgA)。 SIgA是机体防止微生物的入侵、抵抗感染的第一道防线。它们可保护机体避免病毒性和细菌性上呼吸道感染(URTIs)如感冒和流感。然而,sIgA与机体健康之间的关系错综复杂。例如,在口腔状况

MedSci原创 - IgA,唾液,死亡率 - 2015-12-25

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