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Nature:母乳中的一种<font color="red">脂肪</font>酸对出生后<font color="red">心脏</font>发育至关重要

Nature:母乳中的一种脂肪酸对出生后心脏发育至关重要

该研究表明,母乳中的一种脂肪酸γ-亚麻酸对于新生小鼠心脏的成熟十分关键。这些发现揭示了环境因素如何影响新生小鼠出生后心脏发育的机制。

生物世界 - 母乳,心脏发育,γ-亚麻酸 - 2023-05-26

JAHA:区域特异性<font color="red">心脏</font><font color="red">脂肪</font>与血糖异常和新发糖尿病之间的关联

JAHA:区域特异性心脏脂肪与血糖异常和新发糖尿病之间的关联

该研究的数据表明,心房脂肪可能是新发糖尿病的潜在标志物。

MedSci原创 - 新发糖尿病,血糖异常,区域特异性心脏脂肪 - 2021-12-12

Diabetes Obes Metab:利拉鲁肽可减少2型糖尿病患者<font color="red">心脏</font><font color="red">脂肪</font>量

Diabetes Obes Metab:利拉鲁肽可减少2型糖尿病患者心脏脂肪

利拉鲁肽治疗26周后可减少心脏脂肪组织。心脏脂肪组织减少与体重减轻无关,表明这不是药物特异性作用。

MedSci原创 - 利拉鲁肽,2型糖尿病,心脏脂肪量 - 2021-08-16

美国制糖业半个世纪前的阴谋:收买专家将<font color="red">心脏</font>病罪魁嫁祸<font color="red">脂肪</font>

美国制糖业半个世纪前的阴谋:收买专家将心脏病罪魁嫁祸脂肪

新发布的一些历史文档显示,制糖业曾在上世纪60年代付钱给一些科学家,让他们淡化糖类和心脏病之间的联系。糖、盐以及脂肪,食用哪个更多更容易引发心脏病,一直以来争论不休。然而,新发布的一些历史文档显示,美国制糖业曾在上世纪60年代付钱给一些科学家,让他们淡化糖类和心脏病之间的联系,并把饱和脂肪推为罪魁祸首。

澎湃商学院 - 心脏病,糖,脂肪 - 2016-09-18

Cell Metab:上海交通大学揭示<font color="red">脂肪</font>组织在高血压<font color="red">心脏</font>重塑的分子调控过程

Cell Metab:上海交通大学揭示脂肪组织在高血压心脏重塑的分子调控过程

2018年7月12号,上海交通大学医学院附属瑞金医院高平进课题组等人在Cell子刊Cell Metabolism上在线发表了题为“A2A Receptor Activation Attenuates Hypertensive Cardiac Remodeling via Promoting Brown Adipose Tissue-Derived FGF21”的研究论文。研究人员发现腺苷A2A受体

iNature - A2A受体,高血压心脏,内分泌 - 2018-07-14

Mayo Clin Proc:ω-3<font color="red">脂肪</font>酸可降低<font color="red">心脏</font>病、高脂血病风险(Meta分析)

Mayo Clin Proc:ω-3脂肪酸可降低心脏病、高脂血病风险(Meta分析)

一项由一个随机对照试验(RCT)的荟萃分析和另一个前瞻性队列研究的荟萃分析组成的研究表明,美国心脏协会(AHA)关于每天摄入至少1克的二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA)来降低冠心病(CHD研究结果还表明,那些具有高水平的甘油三酯或低密度脂蛋白胆固醇的患者摄入最佳剂量的ω-3脂肪酸后将获益匪浅。该研究成果发表在今年1月的《梅奥诊所学报》(Mayo Clinic

MedSci原创 - ω-3脂肪酸,降低心脏病,高脂血病风险,Meta分析 - 2017-01-12

Cell Metabolism:<font color="red">脂肪</font>是可以燃烧的,白色<font color="red">脂肪</font>变褐色<font color="red">脂肪</font>

Cell Metabolism:脂肪是可以燃烧的,白色脂肪变褐色脂肪

Cell Metabolism:白色脂肪是如何转变成褐色脂肪的?来自加尔维斯顿德克萨斯大学医学部的一项研究表明,广受诟病的储存热量的白色脂肪可转变为能消耗多余热量的褐色脂肪。将白色脂肪转变为褐色脂肪增加热量的燃烧或可为治疗与肥胖及久坐生

MedSci原创 - 白色脂肪,褐色脂肪,肾上腺素,线粒体,烧伤 - 2015-08-06

Cell Death Dis:PHB2缺乏会损害<font color="red">心脏</font><font color="red">脂肪</font>酸氧化反应并导致心力衰竭

Cell Death Dis:PHB2缺乏会损害心脏脂肪酸氧化反应并导致心力衰竭

心力衰竭作为一种复杂的临床综合征,是现代社会发病率及死亡率的主要原因之一。心力衰竭的发病机制涉及多种机制,包括代谢紊乱、线粒体功能障碍、细胞自噬、细胞凋亡以及遗传或表观遗传的失调。心力衰竭潜在机制的研

MedSci原创 - 心力衰竭,脂肪酸,抑制素2 - 2020-03-23

饱和<font color="red">脂肪</font>的摄入并不会增加<font color="red">心脏</font>病的发病风险!

饱和脂肪的摄入并不会增加心脏病的发病风险!

既往众多研究表明饱和脂肪(如奶油和黄油)有害于机体健康,关于这一理论结果的建立已有50多年。但是,近日来自卑尔根大学的一项研究推翻了这一研究结果,该研究结果表明饱和脂肪并不会增加心脏病的发病风险,其研究结果已发表于The American Journal of Clinical Nutrition研究纳入了38名腹部肥胖的男性以了饱和脂肪的风险。将参与者分为两组,分别为低碳水化合物饮食和低脂肪

MedSci原创 - 饱和脂肪,LDL胆固醇,心脏病 - 2016-12-28

EUR HEART J:<font color="red">心脏</font>淀粉样变性——<font color="red">脂肪</font>垫细针穿刺术的诊断敏感性

EUR HEART J:心脏淀粉样变性——脂肪垫细针穿刺术的诊断敏感性

心内膜心肌刚果红染色活检是怀疑性心脏淀粉样变(CA)的诊断金标准。但该过程存在风险,虽然风险较小,却与严重的并发症有关联,并且由于该项诊断需要专业技术会延误诊断。相比之下,心脏脂肪垫细针穿刺(FPFNA)是一种简单的、安全且完善的系统性淀粉样变性手术,但其对疑似CA患者的诊断敏感性尚不清楚。

MedSci原创 - 心脏淀粉样变,脂肪垫细针穿刺术,心肌活检 - 2017-06-25

Nat Metab:败也<font color="red">脂肪</font>,成也<font color="red">脂肪</font>

Nat Metab:败也脂肪,成也脂肪

在对人体与小鼠进行的实验表明,运动会使脂肪产生显着变化,这种“训练有素”的脂肪会向血液释放对健康产生积极影响的因子。该研究已于2月11日发表在《Nature Metabolism》上。

中国生物技术网 - 脂肪因子,转化生长因子β2,肥胖 - 2019-02-13

JCI:对<font color="red">脂肪</font>组织的新探究揭开了糖尿病与<font color="red">心脏</font>病的重要饮食诱因!

JCI:对脂肪组织的新探究揭开了糖尿病与心脏病的重要饮食诱因!

饮食诱发的糖尿病,肥胖和心脏病是全球死亡的主要原因。在为这些相关慢性疾病寻找新的治疗方法时,耶鲁的研究人员调查了一种名为ANGPTL4的蛋白质。蛋白质在调节脂蛋白代谢过程中起着重要作用,脂蛋白能够转运血液中的脂肪和脂质,并且与人类心脏疾病风险增加有关。

来宝网 - 脂肪,蛋白,心脏病,糖尿病 - 2018-03-24

Circulation:<font color="red">脂肪</font>类膳食与心血管疾病的发生:一份来自美国<font color="red">心脏</font>学会的报告

Circulation:脂肪类膳食与心血管疾病的发生:一份来自美国心脏学会的报告

每年有17,300,000例患者因为心血管系统疾病(CVD)导致死亡,目前CVD已成为人类死亡的头号杀手。就全球而言,即使对CVD进行很小的预防性干预也可以大幅度减少CVD患病率,同时也可以减少治疗中的医疗花费。

MedSci原创 - 心血管疾病,脂肪 - 2017-06-23

Eur Radiol:糖尿病的患者既有肝硬化又有<font color="red">脂肪</font>肝,那<font color="red">心脏</font>会不会受牵连呢?

Eur Radiol:糖尿病的患者既有肝硬化又有脂肪肝,那心脏会不会受牵连呢?

本研究旨在验证是否II型糖尿病(DM)患者非酒精性脂肪肝(NAFLD)和肝硬化程度与冠心病(CHD)风险具有相关性,并将结果发表在Eur Radiol上。

MedSci原创 - 糖尿病,肝硬化,冠心病 - 2017-12-23

Gut:为什么<font color="red">脂肪</font>会引发<font color="red">脂肪</font>肝

Gut:为什么脂肪会引发脂肪

肝脏细胞中游离脂肪酸的积累能够诱导脂肪毒性,导致非酒精性脂肪肝的产生。来自浙江大学的研究人员就想通过研究内源性硫化氢(H2S)生物合成的关键酶3-巯基丙酮酸转移酶(MPST)来探索游离脂肪酸引起非酒精性脂肪肝的潜在机制。

MedSci原创 - 脂肪肝,高脂 - 2017-10-16

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