Cell子刊:纳米药物促成脂肪“褐变”!

借助装载有dibenzazepine的纳米粒子(前面的球状颗粒)诱导白色脂肪组织(后面的背景)褐变。(图片来源:Alexander M. Gokan) 人体内有两种脂肪——白色脂肪(white adipose)和褐色脂肪(brown adipose),前者负责储存能量,一旦累积过量易造成肥胖及糖尿病等相关疾病;后者促进脂肪燃烧,产生热量,从而保护机体免受寒冷、以及肥胖等困扰。从白色脂肪到褐色脂肪的转变过程被称为“褐变”,是不少学者希望借此解决肥胖问题的关键。 近期,来自于普渡大学的科学家们设计了一款新型纳米颗粒,能够靶向诱导白色脂肪发生“褐变”。他们证实,特定脂肪的褐变有助于改善新陈代谢,这一项技术有望成为治疗肥胖、糖尿病的潜在突破点。相关研究成果发表在《Molecular Therapy》期刊。 普渡大学农业和生物工程、生物医学和材料工程助理教授Meng Deng和动物科学教授Shihuan Kuang一......阅读全文

Cell子刊:纳米药物促成脂肪“褐变”!

  借助装载有dibenzazepine的纳米粒子(前面的球状颗粒)诱导白色脂肪组织(后面的背景)褐变。(图片来源:Alexander M. Gokan)   人体内有两种脂肪——白色脂肪(white adipose)和褐色脂肪(brown adipose),前者负责储存能量,一旦累积过量易造成肥

Cell子刊:siRNA纳米药物用于脑部疾病治疗研究综述

   2018年2月5日,国际著名学术杂志《Cell》子刊《Trends in Biotechnology》杂志在线发表了河南大学生命科学学院师冰洋教授课题组的综述论文,论文题为《Nanotechnology-based strategies for siRNA brain delivery for

Cell子刊:脂肪代谢的神经调控机制

  清华大学-北京大学生命中心,清华大学的研究人员发表了题为“Dense Intra-Adipose Sympathetic Arborizations Are Essential for Cold-Induced Beiging of Mouse White Adipose Tissue”的研究论

Cell子刊:详解热点药物靶标

  美国Scripps研究所TSRI的科学家确定了一个热点酶与一些重要蛋白相互作用时的结构,这些蛋白涉及了神经退行性疾病和胰岛素抵抗。这种酶就是C- jun氨基末端激酶JNK,它对神经细胞的存活有关键影响,被视为治疗帕金森症、阿尔茨海默症、肌萎缩侧索硬化ALS等大脑疾病最具价值的药物靶点之一。该

吃糖更多,脂肪却更少?Cell子刊颠覆认知!

人们通常会认为,主导身体糖分摄入的基因会使人们吃更多的糖从而导致脂肪增加。然而最近的一项结果却显示:肝脏激素成纤维细胞生长因子21 (FGF21)基因的一个常见变体会使携带者吃更多的糖,摄入更多的酒精,但却可能降低身体脂肪总量! 图片来源:Welleschik/Wi

Cell子刊:糖尿病与有毒的脂肪

  美国犹他大学的研究人员发现,一种毒性脂肪代谢物(神经酰胺)的累积会阻碍脂肪组织的正常功能,使人更容易患上二型糖尿病。这项研究于十一月三日发表在Cell Metabolism杂志上。  如果我们吃得太多,体内就会生成过量的脂肪酸。脂肪酸能以甘油三酯的形式储存起来,也可以燃烧生成能量。然而,有些人体

Cell子刊:糖尿病与有毒的脂肪

美国犹他大学的研究人员发现,一种毒性脂肪代谢物(神经酰胺)的累积会阻碍脂肪组织的正常功能,使人更容易患上二型糖尿病。这项研究于十一月三日发表在Cell Metabolism杂志上。如果我们吃得太多,体内就会生成过量的脂肪酸。脂肪酸能以甘油三酯的形式储存起来,也可以燃烧生成能量。然而,有些人体内的脂肪

Cell子刊封面:揭示脂肪肝发病机制

  过量饮酒以及肥胖会导致脂肪在肝脏中累积,引发一种名为脂肪肝(FLD)或称作为脂肪变性的疾病。脂肪肝是西方社会中最普遍的一种疾病,大约30%的成年人受累于这一疾病。更为重要的是,脂肪肝提高了肝衰竭、糖尿病和癌症的风险,当前还没有药物来治疗这种有害健康的疾病。   由西班牙国家癌症研究中心(CNI

吃糖更多,脂肪却更少?Cell子刊颠覆认知!

  人们通常会认为,主导身体糖分摄入的基因会使人们吃更多的糖从而导致脂肪增加。然而最近的一项结果却显示:肝脏激素成纤维细胞生长因子21 (FGF21)基因的一个常见变体会使携带者吃更多的糖,摄入更多的酒精,但却可能降低身体脂肪总量!   image.png   图片来源:Welleschik/W

Cell子刊:细胞重编程加速药物筛选

  最近,美国约翰霍普金斯大学的研究人员报道称,一种实验室培养的人类神经细胞可与心肌细胞搭档,来刺激收缩。因为加速心跳的神经细胞来自于由人类皮肤细胞制成的诱导多能干细胞(iPS),因此研究人员认为,这些细胞——称为交感神经细胞,将有助于我们研究影响神经系统的疾病,也就是说,科学家将能够在实验室里培养

Cell子刊:染色质重塑与脂肪肝

  研究人员发现了将碳水化合物转化为脂肪的关键基因,该基因有望作为脂肪肝、糖尿病和肥胖症治疗的潜在靶点。   加州大学伯克利分校的科学家们揭示了机体将碳水化合物转化为脂肪的分子机制,他们在研究中发现BAF60c基因会导致脂肪肝。研究显示,即使饮食中含糖量高,缺乏BAF60c基因的小鼠依然不能将碳水

小心!这种降脂药竟会减少棕色脂肪!|Cell子刊

   随着人们饮食结构的改变,冠心病的发病率也越来越高,那么究竟如何降低心血管病的发病率呢?除了饮食结构的改善以及增强运动水平,临床上对于冠心病的治疗方案主要包括降压、降脂、降血糖以及双抗治疗。今天我们就来谈谈降脂药物与脂肪的“战争”!说起他汀类药物,普通老百姓都知道他是降脂的常规药物,但来自苏黎世

徐爱民教授新发Cell子刊:让脂肪燃烧起来

  当能量摄取超过能量消耗时,人类就会出现超重和肥胖,如今肥胖已经成为了一个日趋严重的全球性问题。肥胖会扰乱胰岛素、糖和血脂在血液中的水平,容易引发高血压、Ⅱ型糖尿病、非酒精性脂肪性肝病和动脉粥样硬化等多种代谢性疾病。此外,肥胖还会让个体更容易患上特定类型的癌症。  脂联素ADN是一种含量丰富的脂肪

徐爱民教授新发Cell子刊:让脂肪燃烧起来

  当能量摄取超过能量消耗时,人类就会出现超重和肥胖,如今肥胖已经成为了一个日趋严重的全球性问题。肥胖会扰乱胰岛素、糖和血脂在血液中的水平,容易引发高血压、Ⅱ型糖尿病、非酒精性脂肪性肝病和动脉粥样硬化等多种代谢性疾病。此外,肥胖还会让个体更容易患上特定类型的癌症。  脂联素ADN是一种含量丰富的脂肪

Cell子刊:为何有些癌症偏爱脂肪?科学家揭示机理

  癌症是出了名的糖瘾,但有些癌症却偏爱于脂肪,长期以来科学家们对此很困惑。如今,哈佛医学院的一项研究揭示了某些肿瘤细胞如何将脂肪作为生命的能源,相关结果于9月15日发表在《Molecular Cell》杂志上。  在该研究中,研究人员揭示了一种信号通路如何在一些癌症中促进脂肪燃烧,为肿瘤生长提供能

武大最新Cell子刊文章

  来自武汉大学,中国科学院武汉植物园的研究人员针对胚囊中细胞之间的交流功能,发现了一种线粒体蛋白在其中扮演的关键作用,从而确证了细胞之间的交流对于雌配子体功能成熟具有重要意义,相关成果公布在Developmental Cell杂志上。   文章的通讯作者是武汉大学的孙蒙祥教授,其早年毕业于华

Science子刊:放疗“引爆”血管,让纳米药物更高效

  提高药物对肿瘤选择性的输送,是纳米医学领域这十多年来一直致力研究的课题。利用纳米粒子作为载体,可以提高抗肿瘤药物的安全性和治疗效果。目前,多种纳米制剂已通过临床批准,如多柔比星(DOXIL、Calyx和Myocet)、伊立替康(Onivyde)、紫杉醇(Abraxane)及长春新碱(Marqib

Science 子刊:放疗“引爆”血管,让纳米药物更高效

  提高药物对肿瘤选择性的输送,是纳米医学领域这十多年来一直致力研究的课题。利用纳米粒子作为载体,可以提高抗肿瘤药物的安全性和治疗效果。目前,多种纳米制剂已通过临床批准,如多柔比星(DOXIL、Calyx 和 Myocet)、伊立替康(Onivyde)、紫杉醇(Abraxane)及长春新碱(Marq

科学家发现脂肪细胞“褐变”程序的分子开关

  生物通报道:近期,宾夕法尼亚大学Perelman医学院的科学家带领的一项新研究报道称,脂肪细胞中的一个信号通路,也许某天会给我们提供更好的肥胖治疗方法。他们在《Genes & Developmen》杂志报道了他们的这一发现。  普通的脂肪细胞,也被称为白脂肪细胞,里面填塞满了脂肪分子以储存能量,

Cell子刊:mRNA编辑的全局调控子

  转录成为mRNA的基因组遗传信息,需要先经过加工,然后再翻译成为生物所需的蛋白质。现在,加州大学和印第安纳大学的研究人员,发现了一个能够广泛调控mRNA编辑的重要蛋白。这项研究于二月六日发表在Cell旗下的Cell Reports杂志上。   这一调控机制有助于解释,为何在从海葵到人类的细

Nature子刊:新型纳米药物靶向治疗脑胶质瘤

  日前,上海交通大学医学院药理学与化学生物学系高小玲研究员课题组在《Nature》子刊《Nature Communications》在线发表了题为“Lipoprotein-Biomimetic Nanostructure Enables Efficient Targeting Delivery o

Science子刊封面:癌症纳米医学—从药物传递到影像

  到2030年,癌症预计将会引起全世界超过1300万人死亡,是美国的第二大死亡原因。多年来,研究人员一直都在开发有前景的新方法,以提高癌症治疗和影像学的安全性和有效性。其中包括纳米技术的使用,这种技术能够靶定肿瘤,而避开健康的组织。此外,纳米技术显著提高了磁共振成像(MRI)的灵敏度,所以即使很难

Cell子刊:细胞自杀的主谋

  死亡在维持事物生存中起很大的作用。作为从形成胚胎到生命后期防止癌症形成等所有事物必要的一种现象——细胞自杀受到严密的调控。当细胞拒绝死亡转而失控性增殖之时,它们就变成了我们所谓的肿瘤。细胞中一种复杂的生物化学反应线路协调它们的自我牺牲。追踪这一线路当然是癌症研究的一个重要部分。   近日来自瑞

Cell子刊揭示超级致癌蛋白

  皮肤癌是一种比较常见的癌症,据WHO统计每三名确诊的癌症患者中就有一名患有皮肤癌。现在皮肤癌已经成为了一个日益严重的健康问题,而恶性黑色素瘤是最致命的一种皮肤癌。  SBP(Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute )研究团队在黑色素瘤

Cell子刊:细胞竞争新观点

     由CNIO科学家领衔的一项研究项目描述了组织和器官如何选出“最好”的细胞,并牺牲可能会引起疾病“失败”细胞。   来自西班牙国家癌症研究中心(CNIO)的科学家们揭示了细胞水平上的自然选择是如何发生的,以及机体的组织和器官如何保留最好的细胞,以抵御疾病的攻击。相关结果公布在Cell Re

Cell子刊:心脏发育的开关

  在胚胎发育过程中,转录因子Ajuba负责调控心脏中的干细胞活性。如今,患有先天性心脏病的新生婴儿并不少见。这是因为胚胎发育中心脏发育是一个既复杂又容易出错的过程。德国Max Plank心肺研究所的科学家发现了在心脏干细胞功能调控中起核心作用的一个关键分子。有了这项研究成果的帮助,将来不仅有望

Cell子刊:癌症的“双面蛋白”

  一些细胞蛋白具有多种,有时甚至是相反的功能。来自冷泉港实验室的drian Krainer教授和同事们在新研究中发现,致癌蛋白SRSF1也可以通过稳定p53,触动细胞停止生长,阻止癌性增殖,是一种强有力的抑癌蛋白。   SRSF1是一种具有多重功能的蛋白质。人们最初描述它是RNA剪接过程的必

Cell子刊代谢研究新成果

  近日来自温州医学院、香港大学的研究人员在小鼠中证实,脂联素(Adiponectin)介导了成纤维细胞生长因子21(FGF21)对血糖稳态和胰岛素敏感性的代谢效应。相关论文发表在5月7日的《细胞代谢》(Cell Metabolism)杂志上。   来自温州医学院的李校堃( Xiaokun L

Cell子刊:破解细胞粘附之谜

  细胞粘附是组织结构和器官形成的基础,这一过程出现异常与许多重要疾病有关,包括心血管疾病和癌症。现在,佐治亚理工学院和曼彻斯特大学的科学家们揭开了细胞粘附的秘密,文章于二月十四日发表在Cell旗下的Molecular Cell杂志上。   整合素是一类细胞粘附分子,存在于绝大多数细胞表面。研

Cell子刊:探寻泛素的秘密

  从帕金森症到糖尿病,泛素是治疗多种疾病的关键。1975年,人们在真核生物中发现了泛素,但当时他们并没有意识到该蛋白的重要性。近年来的研究表明,泛素具有多种不同的形态,在细胞的基础程序中具有重要作用,包括控制细胞生物钟、清理有害物质等等。   为了挖掘泛素治疗疾病的潜力,科学家们开始解析泛素的不