加州大学新研究揭示糖浆导致脂肪肝的背后原因

富含果糖的玉米糖浆是可乐等很多含糖饮料的主要成分,也普遍存在于各种加工食品。从20世纪70年代起,随着玉米糖浆的使用越来越广泛,科学家们发现,肥胖的人越来越多,一些与炎症相关的疾病发病率也不断上升,比如非酒精性脂肪性肝病(NAFLD,即常说的脂肪肝)。 “古埃及人就知道,果糖可以诱发脂肪肝:他们给鸭和鹅大量喂食富含果糖的无花果干和枣子,从而得到肥美的鸭肝和鹅肝。”加州大学圣地亚哥分校(UCSD)的Michael Karin教授说,“有了现代生物化学和代谢分析,我们知道,果糖增加肝脏脂肪的能力是葡萄糖的两三倍。随着使用高果糖玉米糖浆的软饮料消费量增加,脂肪肝的发病率出现爆炸性增长。” 非酒精性脂肪性肝病,目前已经是全世界慢性肝病最常见的病因,在美国影响了多达三分之一的人口。脂肪肝如果进一步发展,还可能转变成肝硬化、肝癌、肝衰竭,甚至导致死亡。 不过,Karin教授领衔的研究团队最近发现,过量摄入果糖与脂肪性肝病的关系比过......阅读全文

加州大学新研究揭示糖浆导致脂肪肝的背后原因

  富含果糖的玉米糖浆是可乐等很多含糖饮料的主要成分,也普遍存在于各种加工食品。从20世纪70年代起,随着玉米糖浆的使用越来越广泛,科学家们发现,肥胖的人越来越多,一些与炎症相关的疾病发病率也不断上升,比如非酒精性脂肪性肝病(NAFLD,即常说的脂肪肝)。  “古埃及人就知道,果糖可以诱发脂肪肝:他

新研究揭示高脂高糖饮食导致脂肪肝的机制

美国研究人员通过动物实验发现,高糖高脂的西式饮食会改变消化道微生物群的组成,使有害代谢物产量增加,导致非酒精性脂肪肝,抗生素治疗可以缓解病情。  非酒精性脂肪肝是肝硬化、肝癌等的重要诱因,美国密苏里大学哥伦比亚分校的这项研究从细胞和分子层面上加深了对其发病机制的理解,可望帮助开发新的疗法。相关论文最

昆虫正因农业等因素而消失,新研究揭示背后有更多原因

  昆虫正以惊人的速度在全世界范围内消失,但原因是什么?美国纽约州立大学宾汉姆顿分校领导的一项新研究显示,农业集约化是主要原因之一,但还有许多其他相互关联的因素也在产生影响。4月22日,相关研究成果发表于《生物科学》。  近年来,关于昆虫数量下降的研究激增,这是由2017年一项令人担忧的研究引发的—

年纪越大体重越难控制-Nature医学新研究揭示背后原因

许多人都在努力控制自己的体重。然而,随着年龄的增长,减轻体重变得越来越困难,甚至身边经常有人抱怨,喝水发胖,连呼吸都会变胖。太难了,减肥真的太难了。那这到底是为什么?如今,瑞典卡罗林斯卡学院(Karolinska Institutet)的一项新研究揭示了瘦不下来的原因:随着年龄的增长,脂肪组织中的脂

Nat-Materials:新研究揭示血栓形成背后的机制

  悉尼大学的研究人员利用生物力学工程技术揭开了影响血液凝固的机械力的神秘面纱。研究结果使研究人员更接近开发新的抗血栓药物而没有导致致命性出血的严重副作用。  凝血效应是阻止切口或伤口失血的关键。然而,凝血的过度活化可导致致命的血栓,心脏病发作或中风。研究人员使用微流体通道,模仿导致血液凝块的血管变

Science:新研究揭示女性受孕年龄背后的机制

  最近一项研究中,研究人员找到了一些可能影响女性青春期到更年期之间生育能力的机制。这些机制很大程度上取决于自然发生的染色体错误,这些错误会随年龄段不同而变化。  这是来自哥本哈根大学等机构研究人员在一项新研究中得出的结论。他们对此检查了9至43岁的女性的3000个卵细胞。  我们很久以来就知道人类

新研究揭示导致神经发育障碍的分子机制

7月1日,《自然-通讯》刊发了广州国家实验室研究员姚红杰团队与合作者最新成果。他们综合运用小鼠模型和人源类器官模型,揭示了染色质架构蛋白CCCTC结合因子(简称CTCF)的精氨酸567突变为色氨酸(R567W)点突变通过调控CTCF在染色质上的结合和局部三维基因组结构,进而导致神经发育障碍的分子机制

研究揭示纹身背后的化学

  纹身已经出现数千年,但它们是如何形成的呢?近日,美国化学协会表示,现代纹身针能以每分钟50~3000次的速度刺破皮肤。这些针能穿过外层的表皮层到达内层的真皮层。之后,免疫系统立刻“提醒”小吞噬细胞血细胞尝试修复这些伤口——通过吞食“外来入侵者”。但结果是它们会陷入真皮层的“类凝胶矩阵”中。这也是

研究揭示气候变暖导致东亚夏季风环流增强的原因

  以低层南风为主要特征的东亚夏季风环流是东亚季风区水资源的主要来源。现代气候资料和古气候证据均显示,东亚夏季风环流偏强会导致东亚雨带偏北和北方降雨偏多;反之亦然。最近十余年来,各种不同复杂程度的气候模式较为一致地显示,气候变暖会导致东亚夏季风环流增强。纬向海陆热力对比和青藏高原的热力强迫都是驱动东

新研究揭示过量氮肥导致水稻减产的分子机制

农业生产中过量施用氮肥反而会降低水稻产量和氮素利用效率。南京农业大学教授、中国工程院院士万建民团队首次在分子遗传学层面阐明了过量施用氮肥导致水稻无效分蘖形成的机理,从水稻自然群体中发掘了氮高效优异单倍型转录因子OsGATA8-H,同时结合基因编辑和回交育种技术创制了优异氮高效育种材料。6月13日,相

新研究揭示压力导致“一夜白头”的机制

  很久以来,“一夜白头”的传说都把压力与白发联系在一起。美国哈佛大学等机构的研究人员通过小鼠实验发现,压力会对毛囊中负责色素再生的干细胞造成永久性损耗,最终导致色素枯竭,毛发变白。  毛囊中的一些干细胞是色素细胞的“储备库”。当毛发新生时,干细胞转变成色素细胞,为毛发着色。  研究人员发现,负责身

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Nature:新研究揭示导致人类结肠癌的途径

  在英国,每年有4.2万例结肠癌新病例。结肠癌是英国第二大最常见的癌症死亡原因。  癌症是一种遗传性疾病,是由特定基因发生的突变引起的,这些突变可以使一个细胞比它附近的细胞更具优势。在某些基因中发生足够的突变后,细胞可能会发生癌变并不受控制地分裂,从而形成肿瘤。  在过去的40年中,人们已鉴定出这

新研究揭示“女怕冷,男怕热”的进化原因

  同一间办公室里,女性穿着毛衣,而男性吹着空调穿着短袖——这种场景是否似曾相识?什么原因造成了这种差异?最近,以色列特拉维夫大学动物学院的研究人员为此提供了一种新的进化论解释:这种现象并非人类独有,许多雄性动物(鸟类和哺乳动物)比雌性更喜欢较低的温度。  研究人员说:“男性和女性对温度的感觉不同,

新研究揭示宇航员太空贫血原因

一项世界首创研究揭示了太空旅行是如何导致红细胞数量减少的,即所谓的“太空贫血”。根据发表在《自然医学》上的一项研究,科学家对14名宇航员在6个月太空任务中红细胞数量变化的分析显示,在太空中,他们体内红细胞会持续被破坏,被破坏的数量比在地球上多54%。    在这项研究之前,太空贫血被认为是宇航员

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研究揭示老年人易感新冠的原因

  受新冠肺炎影响最大的人群包括老年人和既有疾病患者,包括糖尿病、高血压、肥胖症、代谢综合征、心血管疾病、慢性阻塞性肺病、哮喘等。在发表于《JCI Insight》杂志上的一项新研究中,美国布朗大学研究人员解释了为何这些群体有更高的感染风险、严重的副作用和高死亡率。  研究表明,一种名为“几丁质酶3

研究发现高脂肪摄入导致脂肪肝的发病机制

  日本和美国研究人员在美国最新一期《科学·信号传导》杂志网络版上报告说,他们发现了过度摄取高脂肪食物导致脂肪肝的发病机制。这一发现将有助于脂肪肝的预防和治疗。   日本东北大学和美国哈佛大学医学院等机构的研究人员合作开展的研究发现,肝脏细胞中有一种能促进脂肪合成的蛋白质“β-TRCP1”。实验显示

新冠导致嗅觉丧失关键原因找到

美国杜克大学医学中心的一组科学家表示,一些人在感染了新冠后未能恢复嗅觉的原因与嗅觉神经细胞持续受到免疫攻击以及相关细胞数量减少有关。这一发现21日在线发表在《科学·转化医学》杂志上,它为人们提供了一个重要视角,以解答这个困扰数百万新冠感染者的棘手问题。  在关注嗅觉丧失的同时,这一发现也揭示了其他“

Nature:新研究揭示核小体结合导致cGAS失活的分子基础

  在所有哺乳动物中,环状GMP-AMP合酶(cGAS)感知病原DNA的入侵,并刺激炎症信号转导、自噬和凋亡。cGAS都是通过检测处于错误位置的DNA来发挥作用的。在正常条件下,DNA被紧密地包装在细胞核中并受到保护。DNA没有理由会在细胞周围自由移动。当DNA片段确实最终逃离细胞核并进入细胞质中时

Nature新研究揭示酒精导致的DNA损伤被安全修复机制

  对酒当歌,人生几何。  只是美酒虽好,含酒精的饮料却是一级致癌物。  当酒精代谢物乙醛没能被及时分解为乙酸,乙醛就会侵入细胞诱发DNA损伤,增加细胞癌变风险。  一则好消息是,Nature上发表的最新研究表明:乙醛诱发的DNA损伤能被安全修复。  这项研究来自荷兰皇家科学院Hubrecht研究所

研究发现致命的抗体积累背后的原因

  骨髓浆细胞产生抗体。它们包括两条长和两条短的蛋白质链。浆细胞的病理增殖可导致短链的过度产生。它们与原纤维结合并沉积在器官中。其结果是致命的器官衰竭。来自慕尼黑工业大学(TUM)和海德堡大学(Heidelberg)的一个研究小组现已在一名患者身上发现了这种疾病背后的突变。  抗体对人类的生存至关重

Mol-Cancer-Res:-新研究揭示导致前列腺癌恶化的蛋白分子

  波士顿大学医学院(BUSM)的研究人员发现,阻断特定蛋白质可能具有预防恶性前列腺癌(CRPC)恶化的效果。  研究人员长期研究了三个密切相关的蛋白家族,称为BET溴结构域蛋白,由调节基因表达的BRD2,BRD3和BRD4组成。这些研究人员现已发现抑制蛋白质BRD4具有调节前列腺癌细胞的迁移和侵袭

研究揭示北冰洋变咸原因

  几千万年前,北冰洋是一个巨大的淡水湖,与咸水海洋隔绝。德国科学家发现,格陵兰与苏格兰之间的陆桥沉到水下约50米深处之后,北大西洋的海水才开始大量注入北冰洋,导致它变咸。  目前格陵兰与苏格兰之间是开阔的水域,连接着北冰洋与北大西洋,但几千万年前这里是一片陆地。此外,现在的白令海峡当时也位于海面之

新研究揭示全球变暖将导致青藏高原北缘暖湿化

基于古环境记录、古气候模拟和现代观测,对比了青藏高原北缘中全新世暖期、中世纪暖期、现代暖期和未来百年暖期的干湿变化,兰州大学资源环境学院李育教授团队得出结论,未来全球变暖会导致青藏高原北缘暖湿化。这项研究成果近日发表于期刊《中国科学:地球科学》。青藏高原被视为全球气候变化的驱动机和放大器。据介绍,青

新研究揭示一种病菌产生耐药性原因

  法国和日本研究人员不久前发现一个与金黄色葡萄球菌产生耐药性有关的基因,并探明该基因的表达机制。   金黄色葡萄球菌是一种常见病菌,能引起皮肤损伤、心内膜炎、急性肺炎、骨髓炎和败血症等多种感染。针对抗生素产生多重耐药性的此类病菌感染,比如对甲氧西林有耐药性的金黄色葡萄球菌感染,已成为全球医疗卫生

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Cell-Metab:研究发现脂肪肝病的新调控机制

  过量饮酒以及肥胖导致脂肪在肝脏中积累,这种疾病被称为脂肪肝病(FLD)或脂肪变性。 FLD是西方社会最常见的疾病之一,影响大约30%的成年人群。重要的是,FLD增加了肝功能衰竭,糖尿病和癌症的风险。   近日,科学家发现新的因素AP-1蛋白质在参与FLD的发病中发挥重要机制。这些结果发表在

研究揭示缺氧如何导致细菌引发痤疮

  这有点像双重人格者。在某个时刻,皮肤上的细菌是无害的,而下一刻,它们正在全面引发斑点状的粉刺。如今,研究人员发现了这一切是如何发生的。而该突破或许有望在两年内催生新的痤疮治疗方法。相关成果日前发表于《科学—免疫学》杂志。  来自美国加州大学圣地亚哥分校的Richard Gallo和同事发现,当一

研究揭示急速升温事件背后碳释放的完整记录

   距今约5600万年前,地球上发生了新生代以来最强烈的一次快速升温,导致大气圈、水圈和生物圈发生了重大变化,这一历史性事件被称为“古新世-始新世极热事件”,该事件与碳释放有关。近三十年来,该事件已成为古气候、古环境研究的热点之一。  近日,中科院青藏高原研究所大陆碰撞与高原隆升重点实验室副研究员