发布时间:2014-08-26 10:57 原文链接: EMBOMolMed:磷酸盐会增加血液中钠的浓度

  以前研究并未发现激素FGF23的作用,现在一项新研究已经发现了激素FGF23的真正作用。科学家们已经认识到当血浆中有过多的磷酸盐,这种激素会会更大量的生成,并且其后续效应就是减少了这种磷酸盐从尿液中的吸收。

  新的结果证实FGF23激素的增加会使得肾中的一种输送蛋白从尿液中重吸收钠增强。因此,血浆中过量磷酸盐通过FGF23,使得钠增加吸收进入血,长期后果就是高血压。

  食盐含氯化钠,几乎所有人都知道,食盐过多,不仅败坏了自己的汤,也对他们的健康有害。盐的罪魁祸首是钠,可导致高血压。以前并不知道,过多的磷酸盐也可以增加血液中钠浓度。

  Reinhold Erben教授表示:在肾脏中,钠是通过Na-Cl共转运子NCC吸收,这种共转运子的丰度和钠吸收量也由FGF23调节,FGF23激素增加了共转运子的丰度,导致无机物吸收增加,与此相反,磷酸盐吸收减少。

  在最初的实验中,研究表明在缺失FGF23的小鼠中,钠的吸收显著减少。研究小组随后利用另外两个实验方法来证明,在更高水平FGF23下会发生什么。在第一种方法中,附加的,外部的FGF23直接施加给小鼠。在第二个实验中,突变体小鼠内源性FGF23水平的提高。

  在这两种情况下,结果是相同的,Erben教授解释道:钠在肾脏的吸收显著增加,这导致血压增加,心脏肌肉的尺寸快速膨胀。总之,结果显示:磷酸盐浓度增加和FGF23增加、钠吸收增加进入血之间有明确的因果关系。

  该结果还说明,肾功能不全患者的心血管并发症风险更大。他们血液中磷酸盐的增加,从而可能通过FGF23,导致更大的钠吸收,相关的健康风险也增大。

  此研究项目由奥地利科学基金资助,新研究不仅有助于更好地了解体内矿物质平衡的分子调控机制,同时也为医疗干预提供了新的出发点,以控制肾功能不全的间接损害。

相关文章

微生物光电化学促进磷酸盐高效矿化方面获新进展

近日,清华大学深圳国际研究生院副教授李兵团队在微生物光电化学促进磷酸盐高效矿化领域取得新进展,相关成果发表于《水研究》。生物杂化体耦合光敏剂具有优异的光捕获特性,以及生物催化剂高效的催化能力,可利用太......

激素或能预防长皱纹和生白发

据最新一期《内分泌评论》报道,德国明斯特大学领导的国际研究团队发现,激素可能有助于治疗和预防皱纹、头发变白等衰老迹象。目前,在临床实践中应用于抗衰老的激素种类有限,主要包括外用类维生素A(如维A醇和维......

研究揭示地方真实数据在全球疾病负担研究中的重要性

2月23日,记者从海南医科大学获悉,该校热带医学院杨国静教授团队近日在国际医学期刊《英国医学杂志》在线发表论文《中国被忽视热带病负担估计的差异:真实世界数据与GBD2021的比较研究(2004—202......

研究揭示植物磷酸盐跨膜转运与调控的分子机理

1月21日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心张鹏与王永飞团队,在《自然-植物》(NaturePlants)上在线发表了题为StructuralmechanismunderlyingPHO1;H1-m......

科学研究证实:睡不好就会生病

睡眠对心血管健康至关重要,但连接心血管病理和睡眠的回路尚不清楚。10月30日,一项发表于《自然》的新研究发现,心脏病发作后,免疫细胞会迅速涌向大脑并促进深度睡眠,这种深度睡眠通过缓解心脏炎症促进康复。......

最新揭秘!植物如何调控生长发育、适应环境变化?

植物如何调控生长发育、适应环境变化?因其被《科学》杂志列入125个人类未知的重大科学问题之中,而备受学界关注并持续开展研究。中国科学院遗传与发育生物学研究所(遗传发育所)青年研究员王冰团队等通过合作研......

药典委开始征集药用辅料标准研究用样品(2024年第三批)

国家药典委员会发布关于征集药用辅料标准研究用样品的通知(2024年第三批)。原通知如下:各相关单位:2024年我委将继续组织开展《中国药典》药用辅料标准研究。为增强药用辅料标准研究用样品的代表性,确保......

12省/直辖市超千亿!2023年全国科技经费投入统计公报

2023年,全国研究与试验发展(R&D)经费投入保持稳定增长,投入强度持续提升,基础研究投入取得新进展,国家财政科技支出稳步增加。一、研究与试验发展(R&D)经费情况2023年,全国共......

90后学者用“谁也不看好的方法”成功破题!

文|卜金婷2021年的一整年,刘俣都在经历失败。这是刘俣在美国国家标准技术研究所(NIST)做博士后的第一年,他转换了研究方向。彼时,凭借“初生牛犊不怕虎”的干劲,刘俣一入门就接手了一个大难题:利用分......

研究发现酸橙辛弗林生物合成分子关键基因

中国农业科学院麻类研究所南方特色作物遗传育种团队联合湖南省中医药研究院、中国农业科学院国家南繁研究院等单位,发现了酸橙辛弗林生物合成分子关键基因。相关研究结果近日发表在《同行期刊》(PeerJourn......