肥胖小鼠的米色脂肪细胞具有神经保护和抗炎作用

肥胖症的患病率正在迅速增加,在人口老龄化的背景下,肥胖症的流行有可能加剧与年龄相关的认知能力下降和痴呆症发病率。中年时的内脏肥胖可预测随后的痴呆率,而与其间几十年体重是否减轻无关,提示成人肥胖后大脑功能可能发生障碍。很少有研究关注皮下肥胖和认知能力下降,但横断面数据表明,体脂的"梨形"分布不会增加轻度认知障碍或痴呆的发生率,而且可能具有保护作用。因此,由于内脏或皮下脂肪过多而导致的与年龄相关的认知能力下降的脆弱性,与代谢并发症的风险遵循相同的模式,但皮下脂肪过多与记忆力之间的联系机制尚未确定。来自美国奥古斯塔大学的研究人员通过一系列雄性小鼠的膳食肥胖和皮下脂肪组织(SAT)移植实验,研究了米色脂肪细胞与认知功能之间的免疫调节相互作用。 研究发现,米色脂肪细胞是不可缺少的神经保护和抗炎作用的皮下脂肪。缺乏功能性米脂肪的小鼠在膳食肥胖时表现出加速认知功能障碍和小胶质细胞激活。皮下脂肪移植也通过米色脂肪依赖机......阅读全文

肥胖小鼠的米色脂肪细胞具有神经保护和抗炎作用

  肥胖症的患病率正在迅速增加,在人口老龄化的背景下,肥胖症的流行有可能加剧与年龄相关的认知能力下降和痴呆症发病率。中年时的内脏肥胖可预测随后的痴呆率,而与其间几十年体重是否减轻无关,提示成人肥胖后大脑功能可能发生障碍。很少有研究关注皮下肥胖和认知能力下降,但横断面数据表明,体脂的"梨形"分布不会增

激活米色脂肪:身材管理有“妙招”

如果你计划在夏季来临之前管理一下自己的身材,那么真正的 “福音”来了。一项安全高效的局部热疗技术,可能会让减肥人士“想不瘦都难”。近日,华东师范大学生命科学学院研究人员和上海交通大学附属第六人民医院研究人员合作,发现人类体内的米色脂肪(Beige fat)能通过局部热疗激活产热,可大大减轻肥胖症状并

新研究揭示米色脂肪细胞调控新机制

近日,中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员吴东海团队和香港中文大学教授惠晓艳团队合作,研究揭示了雄激素受体通过直接抑制米色脂肪激活的关键分子PRDM16的表达,负向调控米色脂肪细胞活性。相关研究发表于《尖端科学》(Advanced Science)。赵世亭、聂涛和李雷为该论文共同第一作者,惠晓艳

炎症与白色脂肪棕色化新发现——ILC2调节米色脂肪生成

  近日,国际生物学顶尖期刊cell 刊登了来自加州大学旧金山分校Ajay Chawla研究小组的一项最新研究成果,他们利用热中性小鼠模型发现激活二型固有淋巴细胞(ILC2)能够调节白色脂肪组织中米色脂肪生成。这一研究成果对于我们了解炎症与肥胖之间的关系,利用促进白色脂肪棕色化治疗肥胖和糖尿病可能有

2型先天淋巴样细胞可促进脂肪米色化遏制肥胖

  随着人类生活方式的西化,世界人口的肥胖率越来越高,而这一疾病通常由遗传因素和环境因素共同影响。最新研究表明包括单核细胞、粒细胞和淋巴细胞在内的免疫细胞参与了机体的稳态代谢平衡调控,但是在肥胖的个体中研究者们发现这些免疫细胞的功能出现了异常。  2型先天淋巴样细胞(ILC2s)能够调控获得性免疫反

专家点评JCI-|-胖子能喝酒?棕色脂肪保护酒精性肝损伤

图片引自:https://www.express.co.uk  中国酒文化源远流长,古人也发出“何以解忧,唯有杜康”的感叹。在中国的礼仪中,有事没事,总要喝点酒,欧阳修诗中也有“酒逢知己千杯少”,但是长期饮酒会导致酒精性肝病,这一点也是被很多研究已经证实。然而在酒文化中,还有一句关于饮酒俗语“小酌怡

Cell:治疗肥胖从免疫入手

  肥胖是一种全球性的流行病,其导致了糖尿病和心血管疾病惊人的发病率,目前仍缺乏有效的药物疗法。  发表在6月5日《细胞》(Cell)杂志上的两项相关研究,揭示出了免疫信号在激活棕色脂肪和米色脂肪中所起的重要作用,这些好的身体脂肪类型会燃烧储存的卡路里,减少体重,改善代谢健康。研究结果有可能为开发出

内皮PDGFCC参与调控米色脂肪的血管生成相关的产热机制

研究背景脂肪微环境主要是由血管内皮细胞和脂肪细胞组成,它们通过产生各种各样的可溶性因子或细胞表皮因子来进行密切交流。脂肪组织又主要分为白色脂肪组织(WAT)和棕色脂肪组织(BAT),尤其棕色脂肪组织是高度血管化的,这些脂肪血管具有多种重要功能。脂肪组织可以通过产生各种血管生成因子、细胞因子和脂肪因子

内皮PDGFCC参与调控米色脂肪的血管生成相关的产热机制

  研究背景   脂肪微环境主要是由血管内皮细胞和脂肪细胞组成,它们通过产生各种各样的可溶性因子或细胞表皮因子来进行密切交流。脂肪组织又主要分为白色脂肪组织(WAT)和棕色脂肪组织(BAT),尤其棕色脂肪组织是高度血管化的,这些脂肪血管具有多种重要功能。脂肪组织可以通过产生各种血管生成因子、细胞因

颠覆认知:脂肪组织里有神经!神经越多越易瘦!

  “三维成像技术是这项发现的得力工具,”文章共同一作研究生Jingyi Chi说。  项目领导者Paul Cohen助理教授说,米色脂肪(beige fat)是治疗肥胖和代谢紊乱(包括糖尿病和心血管疾病)的极具潜力的靶标,因为经过诱导,它能迅速从完全休眠状态转变为非常活跃的能量燃烧状态。因此,他们

Cell-metabolism:中枢神经元激活脂肪调节糖脂平衡

  近日,国际学术期刊cell metabolism发表了美国科学家的一项最新研究进展。他们利用两种小鼠模型发现5羟色胺神经元对小鼠糖脂代谢具有重要调节作用,并且这种作用是通过调控具有产热功能的棕色脂肪和米色脂肪实现的。   许多研究已经证明棕色脂肪和米色脂肪具有产热功能,能够通过糖脂代谢过程将化学

科学家解密保护腹部脂肪“围裙”

  人体中最奇特的组织应该是这块大脂肪,它就像一个有弹性的围裙延展于肠道、肝和胃之间。众所周知,这个常被称为“腹部警察”的器官名为网膜,它会分泌与肥胖有关的激素,目前人们仍在探寻与该器官其他功能有关的新信息。近日,在发表于《免疫学趋势》杂志上的一篇评论中,研究人员讨论了网膜在人体内的重要性,你很难想

Cell-Metab:新研究为治疗老年肥胖糖尿病提供新线索

  米色脂肪前体细胞发生细胞衰老会妨碍老年哺乳类发生冷冻诱导的米色脂肪生成  诱导年轻的米色脂肪前体细胞发生提前衰老足以阻断米色脂肪生成  通过遗传学方法逆转米色脂肪前体细胞的衰老可以重新恢复米色脂肪的生成  通过药物学方法靶向衰老过程可以重新恢复前体细胞的活力和米色脂肪生成潜能  最近,来自美国西

神经退行性疾病的修饰治疗与神经保护

阿尔茨海默病(Alzheimer’s disease, AD)、帕金森病(Parkinson’s disease, PD)和许多其他神经退行性疾病(Neurodegenerative disorders, NDD)随着世界人口老龄化进展发病率剧增。NDDs是由蛋白质异常聚集、炎性机制、氧化应

Nature-Medicine:减少外周serotonin,促进BAT产热

  近日,著名国际期刊Nature Medicine发表了加拿大科学家的一项最新研究成果,他们发现抑制外周serotonin能够改变棕色脂肪细胞产热基因表达,改善小鼠肥胖及胰岛素抵抗等代谢综合征。  研究人员指出,线粒体解偶联蛋白1(UCP1)在肩胛间棕色脂肪组织和米色脂肪组织中含量非常丰富,但在肥

Cell惊人发现:脂肪能保护我们的大脑?

  加州大学伯克利分校的研究人员发现了脂质分子介导的新压力应答通路,这个通路可以用来治疗亨廷顿舞蹈病。他们在Cell杂志上发表研究表明,一点多余的脂肪有助于降低神经退行性疾病的风险,比如亨廷顿舞蹈病、帕金森病和阿尔茨海默症。  亨廷顿舞蹈病、帕金森病和阿尔茨海默症都是大脑中异常蛋白累积引起的。在亨廷

脂肪如何让人体保持健康

  如果你以为体脂只是储存卡路里的“被动仓库”,那可就错了。越来越多的研究表明,体脂对人体整体健康起着重要作用。近日发表于《细胞-代谢》《科学》的两项研究进一步揭示了它的复杂性。  脂肪有多种类型。例如,白色脂肪负责储存能量,并分泌影响新陈代谢的激素;棕色脂肪的作用是产生热量;而米色脂肪则介于两者之

脂肪来源干细胞ASCs特征及分化实验—脂肪干细胞神经分化

在培养过程中,ASCs 可在很长时间内保持未分化状态。ASCs 具有成纤维细胞样形态,胞内缺乏脂肪细胞中所见的脂滴。体外扩增后,ASCs 的表型会发生改变,主要体现在细胞表面蛋白和细胞因子表达的变化。ASCs 的表型与骨髓和骨骼肌来源的干细胞相似。免疫组化染色发现,诱导的 ASCs 可以表达神经细胞

多篇文章解读脂肪细胞在机体健康中扮演的关键角色

  近年来,随着科学家们研究的深入,他们开始发现脂肪细胞或许在机体多个方面都发挥着至关重要的角色,本文中,小编就对相关研究成果进行整理,分享给大家!图片来源:CC0 Public Domain  【1】Nature:揭示产热脂肪细胞的交感神经支配机制,有望开发出新的抗肥胖策略  doi:10.103

研究发现肝脏具有神经保护作用

本报讯(记者朱汉斌)近日,人工智能与数字经济广东省实验室(广州)(以下简称琶洲实验室)脑疾病与健康研究中心主任朱心红团队研究揭示了肝脏的神经保护作用,为开发肝靶向的创伤性脑损伤(TBI)治疗方法提供了新思路。这也是琶洲实验室“脑科学与类脑研究”重大项目取得的最新进展,相关论文发表于美国《国家科学院院

Cell子刊:减肥更容易!新研究发现让脂肪燃烧的靶点

  在我们的身体里有好脂肪和坏脂肪。好的脂肪有助于燃烧卡路里,而坏脂肪则会贮藏热量,导致体重增加和肥胖。近日,华盛顿大学医学院的新研究已经在小鼠身上确定了一种将坏的白色脂肪转化为好的棕色脂肪的方法。这项发表在9月19日Cell Reports期刊上的研究有望用于开发更有效的减肥方法。   Cell

脂肪细胞转换调控机制研究取得进展

  肥胖及其相关代谢疾病包括Ⅱ型糖尿病、心血管疾病和癌症等严重威胁人类健康。肥胖的发生主要由能量失衡导致,因此提高机体能量消耗能够有效抑制肥胖发生。哺乳动物体内的褐色脂肪细胞和米色脂肪细胞中特异性高表达解偶联蛋白1(UCP1),可以将能量转化为热量,从而促进能耗。通过激活褐色脂肪细胞产热及促进米色脂

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

白度仪对大米色泽的研究分析

      大米是我国南方人喜爱的主食,对于大米的挑选一般都会直观的通过肉眼所看来选择。大米的色泽是消费者挑选购买的主要影响因素。其实,大米的色泽与产品的品质爱有着很大的相关性。大米的色泽取决于原粮的品种,在加工中进行科学处理可提高色泽白度。优质大米清白,有光泽,呈半透明状,米粒大小均匀、丰满光滑,

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

燃烧我的卡路里!科学家有望开发新型减肥疗法

  众所周知,健康的脂肪组织是机体正常生理过程所必需的。近日,一篇发表在国际杂志Journal of Clinical Investigation上题为“White adipocytes in subcutaneous fat depots require KLF15 for maintenance

肠道菌群或有助于减肥

  肠道菌群,即生活在我们肠道内的所有微生物,主要是细菌。在过去的几年中,对于肠道菌群的研究,已经开始解开它在我们身体中的巨大作用,以及它如何共生地影响我们器官的功能。特别是,微生物也对热量吸收的方式和脂肪细胞的发育产生影响。通过研究没有菌群的小鼠,瑞士日内瓦大学医学院的科学家们,能够解释“微生物的

吃不胖!小鼠摄入高脂也不增重

  英国《自然》杂志近日在线发表的一项生物学研究称,一种代谢产物——琥珀酸(succinate),可以通过此前未被发现的体温调节途径,对实验中小鼠的体温、能量消耗以及增重产生影响。  能量摄入大于消耗往往会导致肥胖。一般来说,减肥方式主要有两种:一是减少食物的摄入,降低需要代谢的热量;二是通过运动等

Nature:脂肪燃烧新途径-代谢产物琥珀酸

  本报讯 《自然》近日在线发表的一篇论文称,代谢产物琥珀酸可以通过此前未发现的体温调节途径对小鼠的体温、能量消耗以及重量产生影响。图片来源:theconversation  能量摄入大于消耗往往会导致肥胖。一般来说,减肥方式主要有两种:一是减少食物的摄入,降低需要代谢的热量;二是通过运动等途径燃烧