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HIV感染,心臟病,糖尿病和癡呆癥,慢性疾病[查看]
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免疫檢查點抑制劑(ICIs,Immune checkpoint inhibitors)是一種新型的癌癥免疫療法,其能利用患者自身的免疫系統來攻擊癌細胞,然而在某些患者機體中,ICIs卻會促進免疫系統攻擊健康細胞,從而引發自身免疫性疾病,當胰腺β細胞被攻擊后就會誘發1型糖尿病,近日,一項刊登在國際雜志Diabetes Care上的研究報告中,來自大阪大學的科學家們通過研究分析了使用免疫檢查點抑制劑治療所帶來的預期之外的后果。[查看]
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近日,一項刊登在國際雜志Metabolomics上的研究報告中,來自英國雷丁大學的科學家們通過研究闡明了免疫紊亂和2型糖尿病之間的關聯,相關研究結果表明,諸如脾臟等“被遺忘的器官”或能掌握疾病對機體影響的線索。[查看]
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Exendin-4由39個氨基酸殘基組成,與胰高血糖素樣肽1(GLP-1)有53%的同源性,是GLP-1受體激動劑,與GLP-1類似,Exendin-4可調節血糖濃度,但GLP-1的半衰期僅有2min,而Exendin-4半衰期卻長達9.57h,因此在治療2型糖尿病方面具有廣闊的前景。西寶生物可提供用于相關藥發生產的Phoenix Pharmaceuticals品牌Exendin-4 (Heloderma suspectum) EIA Kit用于EIA酶免疫實驗,用于實驗室快速檢測艾塞那肽。訂購咨詢熱線:400-021-8158![查看]
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近期劍橋大學的一項研究有望解開這一謎團,從而更好地識別并治療這些高風險人群。研究發現,那些由于遺傳原因,不太可能在臀部囤積脂肪,而可能囤積在內臟器官或血液中的人,更容易得2型糖尿病和心血管疾病。這一結果發表在著名醫學期刊《JAMA》上。[查看]
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熱量限制(calorie restriction, CR)是目前國際上公認能夠改善代謝并延長壽命的最佳手段,但持續的熱量限制在實際應用中有一定難度,因此近年來有人提出了間歇性熱量限制的概念,即只限制熱量一段時間,然后恢復正常進食。中國科學院上海營養與健康研究院陳雁課題組對間歇性熱量限制是否能有效干預糖尿病進行了系列研究[查看]
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未來研究人員可能會開發出一種新方法,讓你想吃多少就能吃多少而且還不會增加體重,這聽起來似乎難以置信;當名為RCAN1的單一基因從小鼠機體中移除后,再給予小鼠喂食高脂肪飲食,結果發現小鼠的體重并不會增加,即使是長時間攝入高脂肪飲食后。研究人員希望能夠找到類似的方法,通過抑制該基因的表達幫助人類有效抵御肥胖和諸如糖尿病等嚴重疾病。[查看]
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REWIND研究是一項多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照研究,旨在評估每周一次胰高血糖素樣肽1受體激動劑(GLP-1RA)Trulicity 1.5mg相對于安慰劑(均添加至標準護理)對2型糖尿病成人患者心血管(CV)事件的作用。主要CV終點為主要不良心血管事件(MACE,包括心血管死亡、非致死性心肌梗死、非致死性卒中)的首次發生時間,次要終點包括主要CV終點中每個組成部分,以及包括視網膜或腎臟疾病在內的復合臨床微血管預后、不穩定性心絞痛住院、需要住院治療的心衰、需要就診的緊急心衰、全因死亡率。[查看]
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http://www.baichuan365.com/Article/llglp1stjdjtrulicity_1.html
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這種“干一仗或逃跑”的應對方式對的祖先很有利,但它在今天的現代生活中持續被激活卻存在代價。科學家開始認識到,壓力通常會加劇若干種疾病,包括抑郁、糖尿病、心臟病、艾滋病和哮喘。解釋壓力和這些廣泛損傷之間關聯性的其中一種理論把矛頭指向了一個出乎意料的源頭:每個細胞內的微型“發電室”。[查看]
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瑞士CRISPR Therapeutics和美國ViaCyte宣布達成戰略合作。他們將共同開發用于疾病治療的同種異體干細胞療法。此次交易金額高達2500萬美元,ViaCyte將與CRISPR Therapeutics共同開發能夠治療糖尿病的同種異體干細胞產品。[查看]
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有毒的爬行動物、蟲子和海洋生物都有著臭名昭著的名聲,它們是危險的有時是威脅生命的生物。但是,在一項新的論文中,論文第一作者、美國紐約市立大學研究生中心化學與生物化學副教授Mand? Holford及其同事們詳細介紹了技術和不斷增加的對毒液進化的理解如何為開發能夠治療糖尿病、自身免疫疾病、慢性疼痛和其他疾病的全新類藥物指明了方向。相關論文發表在2018年8月31日的Science期刊上,論文標題為“Venoms to the rescue”。[查看]
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根據小鼠水平的一項新研究,一種名為海藻糖的天然糖類分子可以阻斷肝臟中的葡萄糖并激活一種能提高胰島素敏感性的基因,從而降低患糖尿病的風險。[查看]
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英國《自然》雜志近日發表的一項醫學研究表明,高血糖會對5-羥甲基胞嘧啶(5hmC)的水平產生負效應,5hmC是一種會受到癌癥影響的DNA修飾。這一發現或有助于解釋為何糖尿病會增加患癌風險。[查看]
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脂肪細胞(adipocytes)的發育和分化在肥胖癥的病因和發病中起著重要作用。雖然多項研究已對脂肪的前體細胞進行了研究,但我們對它們的體內起源和特性的理解還不完整。近日,科學家們采用高分辨率的單細胞轉錄組學技術,“點亮”了脂肪組織內不同類型的基質細胞,或有助于提高我們控制肥胖和胰島素敏感性的能力,從而治療包括2型糖尿病在內的代謝疾病。[查看]
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1998年,當研究人員最早弄清楚如何獲得人類胚胎干細胞時,Dieter Egli正要開始念研究生。此后的20年里,這種多產細胞一直伴隨著Egli的職業生涯。這位如今在美國哥倫比亞大學工作的生物學家,利用它們探尋了來自成人細胞的DNA如何被重新編程成胚胎狀態,并且解決了關于糖尿病發生和治療的問題。Egli甚至幫助開發了一種全新的人類胚胎干細胞形式。其能簡化關于不同人類基因作了什么研究。[查看]
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