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Nature Metabolism:<font color='red'>胰島素</font>影響細胞能量的循環利用
胰島素控制著許多細胞過程,并使它們適應身體當前的能量供應。馬克斯普朗克生物智能研究所的Angelika Harbauer和她的團隊發現,胰島素調節的過程之一是神經元細胞發電廠的質量控制。當體內有足夠的能量時,胰島素有助于消除有缺陷的線粒體。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/naturemetabolismydsy_1.html
糖尿病治療的里程碑——轉基因奶牛產“人<font color='red'>胰島素</font>”奶
來自巴西南部的一頭不起眼的棕色牛創造了歷史,成為第一頭能夠在牛奶中產生人類胰島素的轉基因奶牛。由伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校和圣保羅大學圣保羅分校的研究人員領導的這一進展,可能預示著胰島素生產的新時代,有一天,糖尿病患者的藥物短缺和高成本將被消除。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/20240318_industrialnews_1.html
神經細胞培養用無血清補充劑
神經細胞培養用無血清補充劑,是神經細胞培養用的不含血清的補充劑。可用于研究胰島素分泌和胰島素受體。[查看]
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Cell找到了糖尿病的新病因!這種酶能阻止體內產生<font color='red'>胰島素</font>
凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)的研究人員發現了一種能阻止體內產生胰島素的酶,這一發現可能為治療糖尿病提供一個新的靶點。[查看]
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Nature子刊最新研究揭示了雌激素如何發揮其抗糖尿病作用
德克薩斯大學西南醫學中心的研究人員報告稱,典型的女性性激素雌激素刺激血管細胞向肌肉輸送胰島素,降低血糖,預防2型糖尿病。該研究結果發表在《自然通訊》雜志上[查看]
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藥物服用吸收促進劑-SNAC
SNAC, Salcaprozate sodium可作為一種服用的吸收促進劑,在服用形式的肝素、胰島素的遞送中具有潛力,獲得較多關注。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/SNAC_1.html
谷氨酸脫氫酶(GLDH/GDH)檢測試劑盒用原輔料
谷氨酸脫氫酶(GLDH/GDH)是一種重要的酶類物質,存在于人體的肝、心肌、胰島素生產細胞等組織中。它在細胞內發揮著將谷氨酸轉化為α-酮戊二酸的作用,屬于氧化還原酶類。西寶生物可提供谷氨酸脫氫酶(GLDH/GDH)檢測試劑盒用原輔料,咨詢服務熱線:400-021-8158或021-50272975。[查看]
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Nissui 日水無血清培養基SFM-101
SFM-101培養基“NISSUI”,由RPMI1640和eagle’s MEM培養基等量混合后加入胸腺嘧啶、硒等多種成分,重新調整氨基酸用量后配成基礎培養基,再添加胰島素、轉鐵蛋白和單乙醇胺而成的無血清合成培養基。不含碳酸氫鈉。[查看]
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哈佛研究發現:無論男女,個子越高,患癌風險就越大
一項來自哈佛大學的研究(圖1)就曾報道過身高和癌癥二者之間的關聯。身高增加意味著存在更多細胞發生分裂和突變的風險,且人體中的胰島素樣生長因子IGF1、與身高相關的遺傳成分等也會影響到患癌風險。不過,細胞分裂仍然是身高增加影響患癌風險的主要原因。[查看]
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糖尿病治療新突破!人工胰腺可顯著改善兒童血糖水平
糖尿病是一種以高血糖為特征的代謝性疾病,而高血糖持續存在會導致各種器官組織受到損害,尤其是眼、腎、心臟、血管以及神經。目前,糖尿病已經逐漸呈年輕化趨勢。其中1型糖尿病(舊稱胰島素依賴型糖尿病)主要是通過免疫介導胰腺β細胞的破壞,從而導致胰島素的絕對缺乏引起高血糖。[查看]
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Cell子刊:糖尿病治療新突破!科學家發現了獨立于<font color='red'>胰島素</font>之外的新降糖途徑
近日來自美國的索爾克生物研究所、荷蘭的格羅寧根大學等研究機構的專家驚奇地發現了第二種降糖分子。該研究發表在國際知名期刊Cell Metabolism上,研究表明一種名為FGF1的激素通過抑制脂肪分解來調節血糖。和胰島素一樣,FGF1通過抑制脂肪分解來控制血糖,但這兩種激素的作用方式不同。更重要的是,這種獨特的差異可以使FGF1能夠安全和成功地降低胰島素抵抗患者的血糖。[查看]
http://www.baichuan365.com/Article/zktnbzlxtpkxjfxl_1.html
Cell子刊:糖尿病治療新突破!科學家發現了獨立于<font color='red'>胰島素</font>之外的新降糖途徑
該研究發表在國際知名期刊Cell Metabolism上,研究表明一種名為FGF1的激素通過抑制脂肪分解來調節血糖。和胰島素一樣,FGF1通過抑制脂肪分解來控制血糖,但這兩種激素的作用方式不同。更重要的是,這種獨特的差異可以使FGF1能夠安全和成功地降低胰島素抵抗患者的血糖。[查看]
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柳葉刀:大隊列3期臨床研究表明Tirzepatide治療2型糖尿病的療效優于甘精<font color='red'>胰島素</font>
Tirzepatide,是一種新型 GIP 和 GLP-1雙重受體激動劑,目前正在研發用于治療 2 型糖尿病。與 GLP-1受體激動劑相比,Tirzepatide通過作用于胰腺β細胞以增強胰島素分泌、減少胰高血糖素分泌、提高胰島素敏感性,從而改善血糖控制。此外,Tirzepatide與脂肪和脂蛋白代謝、血壓和其他心血管保護標志物的改善有關。Tirzepatide還能顯著降低食欲,減輕體重。但其長期療效和安全性尚不明確。[查看]
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Cell子刊:益生菌可減緩急性和慢性腎臟疾病進展
也有越來越多的證據表明,腸道微生物群失衡和腸粘膜屏障受損與炎癥、氧化應激和各種腸道疾病的損傷有關,包括糖尿病腎病、狼瘡性腎炎和IgA腎病。干酪乳桿菌L. casei Zhang已被證明通過調節腸道微生物群衍生代謝物的產生來減輕脂多糖誘導的急性肝損傷和胰島素抵抗。然而,干酪乳桿菌尚未在人體試驗或腎臟疾病的臨床前研究中開展。2021年7月15日,同濟大學Rui Zeng等研究人員在《細胞—代謝》雜志上在線發表了文章,試驗揭示益生菌L.casei Zhang可減緩急性和慢性腎臟疾病的進展。[查看]
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Nature子刊:想要健康減肥,首選低脂高碳水飲食,還是高脂低碳水飲食?
近日,來自美國國立糖尿病、消化與腎臟疾病研究所和美國國立衛生研究院的科研人員在《Nature Medicine》上發表了題為Effect of a plant-based, low-fat diet versus an animal-based, ketogenic diet on ad libitum energy intake的研究成果,發現相比動物性低碳水高脂飲食,植物性低脂高碳水飲食每天攝入的能量更少,但胰島素和血糖水平確實更高。[查看]
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