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Nat Commun:运动为何能让人健康长寿?答案或许在这里……

Nat Commun:运动为何能让人健康长寿?答案或许在这里……

无论是跑步、骑自行车还是游泳,做有氧运动无疑是一个保持身体健康最好方法。但是,运动为什么能让我们更健康呢?弗吉尼亚大学(UVA)医学院Zhen Yan或许能提供一些答案。

生物探索 - 运动,长寿,线粒体 - 2017-09-27

Cell Death Dis:<font color="red">AMPK</font>激动剂通过激活高脂<font color="red">和</font>链脲佐菌素诱导<font color="red">的</font>糖尿病小鼠<font color="red">的</font>自噬来缓解肾小管间质纤维化。

Cell Death Dis:AMPK激动剂通过激活高脂链脲佐菌素诱导糖尿病小鼠自噬来缓解肾小管间质纤维化。

糖尿病肾病(DN)是糖尿病患者最严重微血管并发症之一。大约30-40%糖尿病(DM)患者发展为肾病并进展为肾损伤。它显著降低了糖尿病患者生活质量。

MedSci原创 - 肾小管间质纤维化,AMPK激动剂,糖尿病小鼠 - 2021-10-17

J Transl Med:IL-37 通过调节糖尿病心肌病小鼠富含 mtDNA <font color="red">的</font>囊泡释放来改善心肌纤维化

J Transl Med:IL-37 通过调节糖尿病心肌病小鼠富含 mtDNA 囊泡释放来改善心肌纤维化

研究发现,IL-37通过保护SIRT1/AMPK/PGC1α信号通路,减轻线粒体损伤心肌纤维化,从而改善糖尿病心肌病患者心脏功能,具有潜在治疗价值。

MedSci原创 - 心肌纤维化,糖尿病心肌病,IL-37 - 2024-05-25

运动为何能让人健康长寿?答案或许在这里……

运动为何能让人健康长寿?答案或许在这里……

无论是跑步、骑自行车还是游泳,做有氧运动无疑是一个保持身体健康最好方法。但是,运动为什么能让我们更健康呢?弗吉尼亚大学(UVA)医学院Zhen Yan或许能提供一些答案。

生物探索 - 运动,健康 - 2017-09-27

Nat Chem Biol:Fbxo48抑制剂可通过阻止pAMPKα降解减轻胰岛素抵抗

Nat Chem Biol:Fbxo48抑制剂可通过阻止pAMPKα降解减轻胰岛素抵抗

增加AMPK活性被认为是一个适用于多种疾病有吸引力治疗靶点。

MedSci原创 - 胰岛素抵抗,AMPK,Fbxo48抑制剂,pAMPKα - 2021-02-01

Nature子刊:上海体育大学郭亮课题组揭示Cdo1促进运动对非酒精性脂肪肝<font color="red">的</font>缓解<font color="red">作用</font>及机制

Nature子刊:上海体育大学郭亮课题组揭示Cdo1促进运动对非酒精性脂肪肝缓解作用及机制

该研究运用小鼠模型发现,运动通过cAMP/PKA/CREB信号通路诱导肝脏I型半胱氨酸双加氧酶(Cdo1)表达。

iNature - 非酒精性脂肪肝,肝脏I型半胱氨酸双加氧酶 - 2023-12-20

CIRC RES:国内学者揭示<font color="red">线粒体</font>自噬介导心衰发生<font color="red">的</font>分子机制

CIRC RES:国内学者揭示线粒体自噬介导心衰发生分子机制

线粒体功能紊乱在心衰发生起到重要作用,然而,线粒体自噬介导线粒体功能失调在心衰发生分子机制尚未阐明。本研究目的旨在探究AMP激活蛋白激酶(AMPK)在线粒体自噬介导心衰作用。本研究在心衰病人心肌样本主动脉结扎(TAC)诱导型小鼠模型检测到AMPK异构体AMPKα2转变为AMPKα1,并伴随着线粒体自噬减少线粒体功能失调。TAC诱导小鼠模型心脏过表达AMPKα

MedSci原创 - 心血管,心衰,线粒体自噬 - 2017-12-31

Cell Metabolism:DNA-PK抑制剂具有抑制肥胖<font color="red">和</font>提高运动能力<font color="red">的</font>治疗潜力

Cell Metabolism:DNA-PK抑制剂具有抑制肥胖提高运动能力治疗潜力

总之,这项研究证明DNA-PK是老化过程中代谢身体机能性衰退驱动因素之一,因此DNA-PK抑制剂可能具有抑制肥胖提高运动能力治疗潜力。

MedSci原创 - 肥胖,衰老,运动机能衰退 - 2017-05-03

<font color="red">AMPK</font><font color="red">在</font>阿尔茨海默病中<font color="red">的</font><font color="red">作用</font>机制

AMPK阿尔茨海默病中作用机制

腺苷酸活化蛋白激酶:是丝/苏氨酸蛋白激酶,一种重要蛋白激酶,主要协调代谢能量需要。

ANDs - 阿尔茨海默病,AMPK结构和功能,AD脑能量代谢紊乱的标记物 - 2023-02-23

Nature Cell Biology:李兵辉团队发现癌症<font color="red">的</font>阿喀琉斯之踵——嘧啶小体

Nature Cell Biology:李兵辉团队发现癌症阿喀琉斯之踵——嘧啶小体

该研究揭示了嘧啶小体调控嘧啶代谢流铁死亡抵抗作用,并为针对嘧啶小体肿瘤治疗策略开发提供理论依据。

“生物世界”公众号 - 癌症,嘧啶小体 - 2023-06-13

氧化还原平衡及新诊疗策略研究新进展—发現运动<font color="red">和</font>抗氧化干预有效调控糖尿病<font color="red">和</font>健康稳态<font color="red">的</font>前哨标志物

氧化还原平衡及新诊疗策略研究新进展—发現运动抗氧化干预有效调控糖尿病健康稳态前哨标志物

氧化还原(REDOX)平衡对维持人体健康稳态重要意义。

梅斯医学 - 氧化还原平衡 - 2022-10-08

胰岛素抵抗与帕金森病<font color="red">的</font>研究进展

胰岛素抵抗与帕金森病研究进展

帕金森病(Parkinson's disease)是继阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,AD)后人类第二大神经退行性疾病,其病理特点主要是中脑黑质致密部多巴胺能神经元丢失以及嗜酸性包涵体(路易小体)出现。虽然帕金森病病理生理学改变已经被深入研究,但其病因及发病机制至今不明。环境因素(或)基因遗传是帕金森病最重要致病原因。帕金森病患者黑质多巴胺能神经元变性线粒体

神经科空间 - 胰岛素,与帕金森病 - 2016-10-17

Developmental Cell:南京大学陈帅/王宏宇团队揭示骨骼肌<font color="red">中</font>脂滴与<font color="red">线粒体</font>动态互作<font color="red">的</font>调控机理

Developmental Cell:南京大学陈帅/王宏宇团队揭示骨骼肌脂滴与线粒体动态互作调控机理

Rab小G蛋白Rab8a是线粒体上结合脂滴受体,能量胁迫/AMPK激活情况下,它与脂滴相关蛋白PLIN5相互作用、介导骨骼肌脂滴与线粒体结合,进而增加脂肪酸从脂滴向线粒体转运氧化。

“生物世界”公众号 - 线粒体,脂滴 - 2023-02-25

Cell Metab:科学家发现衰老过程<font color="red">中</font>维持肌肉功能<font color="red">的</font>关键分子

Cell Metab:科学家发现衰老过程维持肌肉功能关键分子

近日,来自加拿大科学家国际学术期刊cell metabolism发表了一项最新研究进展,他们通过研究发现蛋白激酶AMPK所介导细胞自噬维持饥饿状态下血糖平衡以及衰老过程肌肉线粒体正常功能方面具有非常重要作用,研究人员对其中机制进行了深入分析。  之前一些研究已经发现AMPK能够激活自噬过程,但AMPK激活自噬过程对于衰老饥饿状态下肌肉功能发挥影响还

生物谷 - AMPK,肌肉功能,血糖 - 2015-06-11

Neurochem Res:AdipoRon通过减轻线粒体功能障碍保护脑出血后继发性脑损伤

脑出血(ICH)是一种卒中亚型,具有高死亡率高致残率。ICH后线粒体神经元存活起着至关重要作用。本研究首次表明,AdipoRon激活脂联素受体1(AdipoR1)可减轻ICH后线粒体功能障碍。体内,通过自体血液注射在小鼠建立实验性ICH模型。腹膜内注射AdipoRon(50mg/kg)。进行免疫荧光染色以明确AdipoR1,AMP活化蛋白激酶(AMPK过氧化物酶体增殖物激活受体-γ

网络 - 2019-04-22

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