Antpedia LOGO WIKI资讯

Cell:中药的惊人减肥效应

在中医药中有着悠久的使用历史,雷公藤中的一种提取物可以减少肥胖小鼠的食物摄取,使其体重下降45%。这种叫做雷公藤红素 (Celastrol)的化合物是通过增强一种叫做瘦素(leptin)的食欲抑制激素的作用,来发挥其强有力的减肥效应的。发表在5月21日《细胞》(Cell)杂志上的研究结果提供了一个早期指标,表明可以将雷公藤红素开发为一种肥胖治疗药物。 资深作者、波士顿儿童医院和哈佛医学院内分泌学家Umut Ozcan说:“在过去的二十年里,人们付出了巨大的努力想通过破坏瘦素抵抗来治疗肥胖,但一直未获得成功。这项研究提供的信息表明,仍有希望让瘦素发挥作用,并有望治疗肥胖。当前有许多的患者罹患肥胖症以及心脏病、脂肪肝和2型糖尿病一类的相关并发症,如果雷公藤红素能够像在小鼠中那样在人体内起作用,它有可能成为一种强有力的方法来治疗肥胖及改善这些患者的健康。” 瘦素是由脂肪细胞分泌的一种激素,当机体有着充足的燃料和能量时瘦素会向大......阅读全文

『珍藏版』瘦素的那些事儿

  1950年,Ingalls发现了一种“肥胖基因”(ob),它的突变可以导致肥胖和糖尿病。Kennedy和Hervey分别于1956年和1958年发现了脂肪分泌的一种“饱感因子”,它能通过下丘脑控制动物摄食量,调节体重。历经几十年的研究与发展,科学家通过定位克隆技术得到 ob 基因。ob 基因编码

BP:瘦素的功能特点与作用机制

        瘦素一直以来被认为是抑制肥胖的主要物质,它是由脂肪细胞分泌的一种蛋白质,与机体摄食、能量代谢、脂肪存储等的调控密切相关。云南师范大学生命科学学院高文荣、张浩等人2014年3月在汉斯《生物过程》期刊上发表了

Cell Metabol:为瘦素正名!

  很多年来研究者们一直认为瘦素抗性是引发肥胖的可能性原因,但近日,来自辛辛那提大学的科学家通过研究却发现,瘦素的作用并不是引发个体肥胖的罪魁祸首,相关研究成果刊登于国际杂志Cell Metabolism上。  研究者Diego Perez-Tilve博士表示,恢复瘦素的作用或许并不能有效地减少肥胖

Cell Metablism:肥胖机制新发现

  近些年来,科学家们指出,瘦素耐受可能是引起肥胖的一个因素。然而,由辛辛那提大学代谢疾病研究所的科研人员领导的一项研究发现,瘦素不是引起肥胖的罪魁祸首。  "恢复瘦素的功能不能有效地降低肥胖,因为瘦素的功能在肥胖时是正常的,而不是受损的,"执导这项研究的助理教授Diego Perez-Tilve博

新方法可有效治疗睡眠呼吸困难

  美国科学家日前进行的一项研究显示,一种广为人知的可调节饥饿和体重的激素,可通过鼻腔给药的方式缓解睡眠过程中出现的呼吸问题。  研究人员表示,他们成功通过实验动物鼻腔给予药物,这可能有助于为患有睡眠呼吸困难的患者(例如睡眠呼吸暂停综合征)开发更易于使用的疗法。  该研究结果发表在《美国呼吸与重症监

什么控制着饥饿和饱感?

  饥饿和饱感的分子复杂性,对于理解代谢紊乱和肥胖问题来说,是至关重要的,但是目前科学家们对此还未有充分了解。最近,来自洛克菲勒大学的一项新研究,揭示了负责调节食物摄取的系统中一个重要新成分:一种称为胰淀素的激素,其在大脑中发挥作用帮助控制消耗量。  洛克菲勒大学分子遗传学实验室主任Jeffrey

瘦素的主要功能有哪些?

说到瘦素,应该会有不少女性想到减肥吧,然而瘦素确实可以减肥,在1999年的时候有一位学者披露了他的研究结果,说是用瘦素治疗肥胖症,可以加快体重下降速度,而使用大剂量瘦素则可使身体脂肪减少很多。前面我说若提会有女性想到减肥仅是因为有了瘦这个字眼,瘦素的功能可不只减肥这一条,那么今天告诉大家瘦素的主要功

中药立功啦 传统中药雷公藤提取物或可帮助有效减肥

  雷公藤的一种提取物在传统中药中已经使用了很长一段时间了,其可以有效降低小鼠食物的摄入,并且促进其体重降低45%,这种减轻体重的化合物名为雷公藤红素 (Celastrol),其可以通过增强抑制食欲的激素—瘦素的活性从而发挥其潜在的效应,相关研究刊登于国际杂志Cell上,该研究或可帮助研究者以雷公藤

Nat Med:靶向瘦素相关通路能够控制肥胖

  最近,洛克菲勒大学的科学家和合作者已经确定了一种遗传机制,表明血液中的瘦素含量以及大脑对它的反应有助于确定一个人将获得多少体重。这一机制可能在所有肥胖病例中至少有10%发挥作用。该研究结果可以帮助识别具有可治疗形式的病症的个体,为脂肪细胞中产生的激素瘦素的生物学提供了新的亮点。相关结果发表在《N

为何暴饮暴食?Science:原来是“吃饱了”信号传递被干扰

  全球流行的肥胖问题,很大程度上与“吃”有关。如何合理克制饮食?很多科学家都在试图找到背后的机理。近期,一个国际研究团队发现了一种破坏性机制,证实其会导致一种与肥胖相关的经典现象——瘦素抵抗(leptin resistance)。  8月22日,《Science Translational Med

激素决定了你会不会胖?

  在如今的社会,不少人都会被体重问题所困扰,超重者往往会因为超重的并发症、来源于身边的异样眼光等因素来寻求减肥方法,这也催生出了巨大的减肥市场。可是,在你苦苦寻求减重途径之时,你有没有想过一个问题:身上的肥肉,究竟是怎么来的呢?实际上,超重很可能并不是你的错,而是身体里调控体重的系统“宕机”了!至

为何暴饮暴食?竟然是“吃饱了”信号传递被干扰

  8月22日,《Science Translational Medicine》期刊以封面形式发表了这一篇题为“Cleavage of the leptin receptor by matrix metalloproteinase–2 promotes leptin resistance and o

中美科研人员发现调控人体胖瘦的“分子调节阀”

  新华网上海2月15日电(记者张建松)中美科研人员合作进行的一项最新科学研究发现了调控人体胖瘦的“分子调节阀”,对解释人为何会中年发胖、不同的人为何对营养过剩有不同的敏感程度等问题,提供了新的分子线索,同时也为人们科学减肥提供了一种全新思路。  由中国科学院上海生命科学研究院营养所刘勇研究组和美国

揭示瘦素调控能量代谢平衡机制

11月17日,美国《国家科学院院刊》(PNAS)在线发表了中国科学院上海生命科学研究院营养科学研究所刘勇研究组和美国德州大学达拉斯西南医学中心的合作研究结果,揭示了瘦素受体介导的不同信号机制在能量平衡与葡萄糖代谢中的生理学调控功能。 全球处于流行之势的肥胖症是引发Ⅱ型糖尿病和心血管疾病的重要高危因

单纯性肥胖与胃动力相关激素的临床观察研究

肥胖患者往往存在胃动力异常,胃动力除受神经系统调控外,还受胃动素( MTL) 、瘦素( leptin) 、生长素( ghrelin) 、胰高血糖素样肽-1( GLP-1) 等激素的调控和影响。MTL 可促进胃排空; 瘦素可抑制食欲,减少动物的摄食; 生长素可增加摄食量,刺激胃酸分泌和胃动力,

预见未知 科学奥斯卡——突破奖表彰世界顶尖科学家

  为表彰第一个黑洞图像、确定肥胖的生物学基础、痛觉的生物化学发现等重大成就方面取得的重大突破,共奖励2160万美元。 2020年基础物理突破奖授予the Event Horizon Telescope Collaboration347名成员(文末列出)。 2020年生命科学突破

Nat Commun:抵御肥胖相关脂肪肝的重要信号通路

  近日,一项发表于Nature Communications的研究报告中,来自维也纳医科大学的科学家们通过研究揭示了瘦素刺激肝脏分泌脂质并减少肝脏脂肪产生的分子机制,该过程的发生或是大脑脑干中神经元的激活所致,相关研究结果有望帮助研究者开发抵御非酒精性脂肪肝疾病(与肥胖相关)的新型疗法。  瘦素是

Cell子刊:谁控制着我们的食欲

  McGill大学的科学家们鉴定了一种控制食欲的关键大脑细胞。他们在本周的Cell Metabolism杂志上发表文章指出,大脑的瘦素感知和体重控制需要正中隆起(median eminence)区域的NG2胶质细胞。这一发现开辟了药物研发的新途径,有望帮助人们更好的治疗肥胖症。  肥胖是现代工业社

哈佛学者发现瘦素增敏剂,分子靶标未知是多大风险?

  这一期的《自然医药》杂志发表了哈佛大学Umut Ozcan 小组的一篇文章,报道他们新发现的一个小鼠减肥药物,天然产物Withaferin。他们通过一个新颖的筛选方法找到这个化合物,然后进行了系统的鉴定。  Withaferin似乎通过调控下丘脑功能而降低内质网应激,从而增加瘦素(leptin)

肥胖不止是代谢异常,它背后还涉及到了神经通路异常

  本周的《科学》子刊《Science Translational Medicine》上,刊登了一项引人关注的研究。一支跨国团队发现,肥胖不止是代谢异常,它背后可能还涉及到了神经通路异常……本研究登上了同期的《Science Translational Medicine》封面(图片来源:《Scien

Cell:瘦素发现者团队揭示“控制肥胖”新途径

  最新一期《Cell》有篇名为“Identification of a Brainstem Circuit Controlling Feeding”的文章。据文章第一作者Alexander Nectow称,他们确定了2个脑细胞新种群,两类细胞都负责调节食欲,它们坐落于脑干中被称为中缝背核(dors

陈雁小组发现肥胖调控新机制

  中科院上海生科院营养所陈雁研究组在一项研究中,发现并阐明了一个能够调节机体肥胖的关键分子。近日,相关研究论文在线发表于《内分泌学》。   在研究员陈雁的指导下,博士生王玲娣等深入研究了在细胞内高尔基体特异定位蛋白质PAQR3的基因缺失对高脂饮食诱导小鼠发生肥胖、肝脏脂肪变性和胰岛素抵抗等改变的

糖尿病肠道门控机制被发现!吃货赶快“管住嘴,迈开腿”

  在最近的一篇Science文章中,Thaiss等人揭示了肥胖和肠屏障功能障碍的密切关系,他们发现肠通透性功能失调与高血糖的产生的相关性。  “代谢综合征”或糖尿病前期会对患者心脏代谢产生长远损伤。尽管代谢综合症标志性特征包括胰岛素抵抗,高血压和血脂异常,但Thaiss等人最近的一项研究表明肠道通

银屑病与胰岛素抵抗关系研究进展

  银屑病是一种慢性炎症性皮肤病,常合并有肥 胖、糖尿病等代谢异常[1]。近年来,越来越多的证 据表明银屑病与代谢综合征( metabolic syndrome, MS) 之间有显著关联。Itani S 等[2]调查发现银屑病 患者患 MS 的可能性是正常人的两倍。胰岛素抵抗 是导致 MS 的中心环

Cell Metab:总觉得没吃饱?看看科学家发现了什么

  科学家们一般会花很多时间对一个实验反复重复,才会认为他们得到的结果是“干净”的。但是当研究人员发现他们研究的小鼠模型在一到两个月时间里体重增加了近一倍,他们意识到其中可能存在着什么原因。  “二十多年前,当瘦素(leptin)被发现的时候,人们对于肥胖与食欲之间的关系有了更进一步的认识。但即使后

孕妇缺乏维生素B12或导致婴儿肥胖及患糖尿病

  众所周知,膳食平衡与每个人的健康息息相关,而对于孕妇而言尤为重要,因为她们不仅要确保自身营养平衡,还要确保婴儿的营养平衡。维他命是孕妇最重要的营养品之一。据法国健康杂志《Topsantes》报道,最新研究显示,孕妇缺乏维生素B12或提高出生婴儿患肥胖及患二型糖尿病的机率。  维生素B12是大脑运

近期脂肪肝研究领域最新成果!

  小编整理了近期科学家们在脂肪肝研究领域取得的最新成果,与大家一起学习!图片来源:medicalgraphics.de  【1】三篇文章齐发!科学家开发出非酒精性脂肪肝新疗法!  doi:10.1016/S2468-1253(19)30184-0  doi:10.1016/S2468-1253(1

三篇《Nature Genetics》文章公布:只要打开1个基因,你就瘦了

  2018年1月8日,加州大学旧金山研究所(UC San Francisco,UCSF)1、丹麦哥本哈根大学(University of Copenhagen)和南丹麦大学(University of Southern Denmark)2、英国帝国理工学院和里尔大学3等机构同期在《Nature G

Immunity:表达瘦素的溶瘤病毒促进T细胞清除肿瘤

  尽管细胞毒性T细胞使用许多不同的效应途径杀死受感染或者癌变的细胞,但是它们通常不能有效地清除实体瘤。在某些情况下,T细胞根本无法进入致密的肿瘤组织。在其他情况下,T细胞遭受衰竭,无法发挥效应功能。肿瘤通过减少组织的氧合作用和养分,极大地改变它们的局部环境,从而使得T细胞代谢不足并阻止这些细胞发挥

Nature子刊:一种测量能量代谢调节环路的新标记——Brs3

  来自美国NIH美国国家糖尿病、消化及肾脏疾病研究所(NIDDK)的研究人员发表了题为“Brs3 neurons in the mouse dorsomedial hypothalamus regulate body temperature, energy expenditure, and hea