鉴定出调节β细胞生长的分子通路有助开发新糖尿病疗法

胰腺β细胞通过产生胰岛素而有助维持正常的血糖水平。β细胞受损和丢失会干扰胰岛素产生,从而导致1型糖尿病和2型糖尿病产生。在一项新的研究中,来自美国加州大学圣地亚哥分校的研究人员首次利用单细胞RNA测序绘制出调节β细胞生长的分子通路,从而可能利用这些分子通路诱导它们再生。相关研究结果发表在2017年5月2日的Cell Metabolism期刊上,论文标题为“Pseudotemporal Ordering of Single Cells Reveals Metabolic Control of Postnatal β Cell Proliferation”。 论文通信作者、加州大学圣地亚哥分校医学院儿科学与细胞/分子医学系教授Maike Sander博士说,“如果我们能够发现一种让β细胞生长的药物,那么它可能提高糖尿病患者的血糖水平。这些患者经常具有残留的β细胞,但不足以维持正常的血糖水平。” 人体在子宫中产生β细胞,而且在......阅读全文

鉴定出调节β细胞生长的分子通路--有助开发新糖尿病疗法

  胰腺β细胞通过产生胰岛素而有助维持正常的血糖水平。β细胞受损和丢失会干扰胰岛素产生,从而导致1型糖尿病和2型糖尿病产生。在一项新的研究中,来自美国加州大学圣地亚哥分校的研究人员首次利用单细胞RNA测序绘制出调节β细胞生长的分子通路,从而可能利用这些分子通路诱导它们再生。相关研究结果发表在2017

美国批准首个糖尿病细胞疗法

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糖尿病用药盘点及肠促胰岛素联合疗法新突破

  糖尿病是世界上最常见的疾病之一,主要有四种类型:第一类是Ⅰ型糖尿病,过去称作胰岛素依赖型糖尿病,它是由于体内胰岛素绝对缺乏,容易发生糖尿病酮症酸中毒,必须要依靠胰岛素的治疗,否则会出现生命危险;第二类是Ⅱ型糖尿病,又叫非胰岛素依赖型糖尿病,这种类型的糖尿病,起病比较隐秘和缓慢,可以用口服降糖药来

胰岛素的信号通路

胰岛素信号通路胰岛素在发挥作用时需首先与靶细胞膜上的一种异四聚体受体相结合。胰岛素受体是膜糖蛋白,由两个单独的胰岛素结合结构域(α亚单位)与两个信号转导结构域(β亚单位)组成。胰岛素与受体结合后引起α亚单位构象改变,从而三磷酸腺苷(adenosine triphosphate, ATP)能够结合于β

糖尿病新突破:“干细胞疗法”或可逆转糖尿病

  一份新研究发现,针对“流氓”免疫细胞的方法可以长期管理1型或2型糖尿病。  在此次试验中,研究人员从糖尿病患者的血液中分离出免疫细胞(淋巴细胞),并使他们短暂暴露于来自婴儿的脐带血干细胞中,接着再将这些免疫细胞送回到患者体内。研究人员把这种治疗称作“干细胞教育疗法”,这是因为当免疫细胞暴露于干细

日本发现胰岛素分泌新机制-有望促进开发糖尿病新疗法

  胰岛素是目前已知的人体内唯一能降低血糖的激素。日本研究人员日前报告说,他们发现谷氨酸可促进胰岛素分泌,这一发现有望促进开发糖尿病新疗法。  进食后,随着血糖值上升,小肠会分泌肠促胰岛素到达胰腺细胞,促进胰岛素分泌。神户大学研究人员在最新一期美国《细胞报告》期刊网络版上撰文说,他们发现实

Cell子刊:干细胞分化的关键

  哥本哈根大学丹麦干细胞中心DanStem的研究人员揭示了平面细胞极性蛋白PCP通路在细胞分化中的重要性,并利用体外3D系统使干细胞成功分化为合成胰岛素的beta细胞,文章刚刚发表在Cell旗下的Cell Reports,将有望帮助人们开发糖尿病的干细胞疗法。 干细

糖尿病研究里程碑突破!有望开发出糖尿病治愈疗法

Nature:糖尿病研究里程碑突破!有望开发出糖尿病治愈疗法 在科学界庆祝胰岛素诞生100周年和胰岛素受体发现50周年之际,来自德国慕尼黑工业大学赫尔姆霍茨中心(Helmholtz Zentrum Muenchen)和德国糖尿病研究中心的研究人员发现了一种新型的、可药用靶向的胰岛素抑制受体,命名为“

I型糖尿病研究检验-T细胞靶向疗法

  美国华盛顿州西雅图(2013年8月28日)——由Steve Gitelman博士(美国加州大学旧金山分校)领导的、免疫耐受网络(ITN)赞助的兔抗人胸腺细胞免疫球蛋白(Thymoglobulin)抑制新诊断的I型糖尿病研究(START)临床研究的结果发表在了今天的《柳叶刀•糖尿病与内分泌学》

Nat-Med:细胞“对话”帮助开发糖尿病新疗法

  有时候倾听对话或许可以让我们获取更多的信息,近日一篇刊登于国际杂志Nature Medicine上的研究论文中,来自加州大学戴维斯分校的研究人员通过研究表示,细胞间的交谈或可控制机体对糖类的反应,理解这种细胞间的交流或可帮助我们理解糖尿病的发病机理,并且帮助开发治疗糖尿病的新型疗法。  研究者表

《细胞》:借助基因研究糖尿病新疗法获进展

  德国马克斯·普朗克协会8月6日发表公报说,该协会生物物理化学研究所研究人员通过激活患糖尿病老鼠胰腺细胞的一种基因,使一些胰腺细胞转化为能分泌胰岛素的细胞。这一成果为糖尿病治疗研究带来了新思路。   胰腺贝塔细胞具有分泌胰岛素并以此降血糖的功能,而胰高血糖素的作用与胰岛素相反,能使血糖升高,两者

小分子疗法

  小分子疗法  15日,PTC Therapeutics公布了一项针对DMD和贝克肌营养不良(BMD)患者的最新研究结果,显示从常规疗法转为Emflaza(deflazacort)治疗后6个月的平均随访期内,大部分患者显示病情改善。>>阅读更多  16日,罗氏(Roche)旗下基因泰克(Genet

Science子刊:鉴定出血管是糖尿病的治疗靶标

  血管在调节营养物从血液转移到体内的器官中发挥着一种经常被忽视的作用。在一项新的研究中,来自美国斯坦福大学、耶鲁医学院和斯隆凯特林癌症纪念中心的研究人员鉴定出一种分泌的蛋白,即爱帕琳肽(apelin, APLN),在调节脂肪酸跨过血管中的作用。这项研究为提供在未来开发2型糖尿病疗法的潜在靶标给予了

Cell子刊阐析糖尿病肥胖关联

  来自新加坡科技研究局(A*STAR)分子和细胞生物学研究所(IMCB)的科学家们发现,缺乏对调控血糖水平起至关重要作用的一种蛋白质,肥胖个体面临着更高的罹患糖尿病的风险。这一蛋白是发现存在于肥胖和糖尿病之间的分子桥梁之一,其有潜力成为肥胖个体预防或治疗糖尿病的靶点。  肥胖和糖尿病是当今面临的两

屠呦呦团队的青蒿素或可治糖尿病

  由我国药学家屠呦呦和她的团队研制出的青蒿素药物至今仍然是世界范围内最主要的抗疟药物,成功挽救了数百万人的生命。12月1日,在线发表于美国 Cell(《细胞》)杂志上的一项突破性研究表明,这一药物或许还可以拯救数亿糖尿病患者。来自奥地利科学院CeMM分子医学研究中心等机构的科学家,利 用一种特别设

彻底阻止1型糖尿病

  对正常人来说,白细胞负责制造抗体对抗病原体或外来入侵者。胰腺中的胰岛β细胞负责生成胰岛素。有一种名叫B细胞或B淋巴细胞的白细胞,能激活自身反应性T细胞(T淋巴细胞),而T淋巴细胞会破坏胰腺β细胞,导致T1D。  受损的β细胞无法完成将葡萄糖运送至细胞的任务,使葡萄糖积聚在血液之中,如果不及时注射

突破性发现!胰岛素或能有效增强机体免疫系统的反应

  近日,来自加拿大多伦多总医院研究所的科学家们通过研究首次发现,胰岛素或能增强机体免疫系统的功能来帮助抵御机体感染,相关研究刊登于国际杂志Cell Metabolism上;文章中,研究人员鉴别出了一种特殊的胰岛素信号通路,一旦被激活后其就会加速免疫系统中T细胞的反应,从而快速分裂并且分泌细胞因子来

营养所研究发现2型糖尿病的一个全新分子机制

2型糖尿病是一种慢性代谢性疾病,近年来,随着生活水平的日益提高,我国2型糖尿病的发病率急速增加,并且有发病时间年轻化的趋势,已成为严重威胁我国人民健康的公共卫生问题。糖尿病可以导致非常严重的并发症,如心血管疾病等。因此,研究糖尿病的发病机制,寻找有效的治疗方法,已成为一个急待解决的科学问题。 2型

Cell-Metabol:科学家发现两种能产生胰岛素的β细胞亚型

目前,研究人员对于明确和稳定细胞亚型背后的分子机制仍然知之甚少。近日,一篇发表在国际杂志Cell Metabolism上题为“Epigenetic dosage identifies two major and functionally distinct β cell subtypes”的研究报告中

富集胰岛β细胞方法或为糖尿病再生疗法提供可能

   近年来,随着人们生活水平的提高及人口老龄化日益加剧,各种代谢疾病的发病率逐年上升,其中尤以糖尿病为甚。I型糖尿病患者都需要从外部接受胰岛素,约30%的II型糖尿病患者也依赖于胰岛素,定期检测血糖水平并且每日注射胰岛素虽然行之有效但患者始终要遭受检测注射之苦,对并发症的控制也不尽如人意。早在19

胚胎干细胞或能治疗糖尿病-有望10年内投入实用

  日本熊本大学一个研究小组最新报告称,他们利用实验鼠胚胎干细胞(ES细胞)高效培养出分泌胰岛素的胰岛细胞,将其移植到患糖尿病的实验鼠体内后,获得了满意的疗效,这一技术未来可能造福糖尿病患者。   此前,研究人员已尝试过利用胚胎干细胞培养分泌胰岛素的胰岛β细胞,但都未能取得理想的结果,只能培养得到

游离脂肪酸的功能简介

  ¤ 热量的直接来源:游离脂肪酸是中性脂肪分解成的物质。当肌肉活动所需能源——肝醣耗尽时,脂肪组织会分解中性脂肪成为游离脂肪酸来充当能源使用。所以,游离脂肪酸可说是进行持久活动所需的物质。例如:马拉松赛跑。  是导致氧化应激的物质之一:  高游离脂肪酸(FFA)刺激的后果是高活性反应分子性氧簇(R

游离脂肪酸的功能

  ¤ 热量的直接来源:游离脂肪酸是中性脂肪分解成的物质。当肌肉活动所需能源--肝醣耗尽时,脂肪组织会分解中性脂肪成为游离脂肪酸来充当能源使用。所以,游离脂肪酸可说是进行持久活动所需的物质。例如:马拉松赛跑。  是导致氧化应激的物质之一:  高游离脂肪酸(FFA)刺激的后果是高活性反应分子性氧簇(R

新型免疫细胞或才是糖尿病关键!别再怪胰岛素啦!

  着经济发展和人民生活水平的提高,全球范围内糖尿病的患病率飞速增长,流行普遍呈现年轻化、扩大化趋势,且目前尚无根治之法,只能以控制为主,故而已经成为人类健康的一个巨大挑战。目前普遍认为1型糖尿病与自身免疫息息相关,异常的自身抗体在胰岛素的驱动下损伤人体胰岛中分泌胰岛素的β细胞,使之不能正常分泌胰岛

研究发现产生胰岛素的新细胞,治愈糖尿病新希望

  1型糖尿病患者的胰腺中产生胰岛素的β细胞死亡,而且无法被取代,没有这些β细胞死亡,身体也就失去了控制血糖的能力。日前,加州大学的研究人员已经发现了再生β细胞的新途径,深刻理解了糖尿病以及健康新陈代谢背后的机制。  研究小组负责人表示:“这些年来,我们看到糖尿病管理以及治疗的不断进步,但是我们还是

自然医学:可彻底改变糖尿病治疗的新发现

  2014年11月2日,在《自然医学》(Nature Medicine)杂志发表的一项研究,为2型糖尿病的治疗,提供了一种新方法。在糖尿病动物模型中,这种治疗方法可恢复血糖的自然控制。  糖尿病的发生,是因为胰腺内β细胞不能制造足够数量的胰岛素来控制血糖数量。高血糖水平是所有糖尿病相关医疗问题的根

科学家发现T细胞相关负调节分子通路

  中科院上海巴斯德研究所研究员李斌课题组与美国约翰·霍普金斯大学医学院潘凡实验室在最新合作研究中,通过生化及分子免疫学研究手段与疾病动物模型等方法结合,发现了一个有趣的受细菌胞外脂多糖及促炎症因子等危险信号所激活的负调节通路,揭示了炎症情况下导致 FOXP3+调节性T细胞免疫抑制功能失活的分子

透析和肾移植透析和肾移植治疗糖尿病性肾病变的介绍

  透析和肾移植透析和肾移植是出现肾功能衰竭后的治疗必选措施糖尿病肾病变患者多合并有全身动脉硬化血管壁僵硬血管通路较难建立,而且维持时间短。腹膜透析对糖尿病肾病变患者是较为理想的选择可采用不卧床持续腹膜透析在操作方面,无须建立血管通路。但总的来说,无论血透、腹透糖尿病肾病变患者维持透析的生存率不如非

免疫系统新疗法或可治疗Ⅰ型糖尿病

  研究人员发现,一种免疫疗法为治疗Ⅰ型糖尿病带来希望。该新型免疫疗法能延缓Ⅰ型糖尿病的进展,并首次被证明是安全的。  免疫疗法旨在调节患者的免疫系统,通常用于治疗自体免疫性疾病,例如多发性硬化、风湿或狼疮。虽然Ⅰ型糖尿病也是一种自体免疫性疾病——患者自身免疫系统会错误攻击产生胰岛素的细胞,但目前还

免疫系统新疗法或可治疗Ⅰ型糖尿病

  本报讯研究人员发现,一种免疫疗法为治疗Ⅰ型糖尿病带来希望。该新型免疫疗法能延缓Ⅰ型糖尿病的进展,并首次被证明是安全的。   免疫疗法旨在调节患者的免疫系统,通常用于治疗自体免疫性疾病,例如多发性硬化、风湿或狼疮。虽然Ⅰ型糖尿病也是一种自体免疫性疾病——患者自身免疫系统会错误攻击产生胰岛素的细胞