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lipid metabolism
文章数:8篇
肥胖
黄酮类化合物对肥胖的调节作用(综述)
肥胖是一个全球性的健康问题。超重和肥胖的主要危害在于导致严重的健康后果,是2型糖尿病、心血管疾病、高血压、中风和某些癌症的危险因素。随着生活方式的改变,减肥药物疗法作为辅助治疗越来越受欢迎。然而,现有的药物疗法由于严重的不良反应或效果较差而受到限制。多年来,天然产物一直是药物研发中先导化合物的重要来源。其中,水果和蔬菜中的黄酮类化合物具有重要的生物学效应和促进健康的作用。发表在Medicinal Research Reviews上的一篇综述文章,就黄酮类化合物对肥胖的调节作用及其预防或治疗肥胖的可能作用机制进行了综述,并强调了未来药理应用的新前景。
肥胖
黄酮类化合物
antiobesity mechanisms
drug discovery
flavonoids
生物钟
湖南农大:肥胖中的生物钟与脂质代谢互作(综述)
昼夜节律是一种由生物钟驱动、内源性、持续的以24小时为周期的生理活动。2017年三位遗传学家因对昼夜节律分子机制的研究包括发现PER(period)基因,分享诺贝尔生理医学奖。由此人们对生活规律、生物钟调控与肥胖之间关系的认知越来越全面和深入。湖南农业大学尹杰团队发表综述,讨论遗传、环境因素造成的昼夜节律紊乱对代谢健康的影响,以及多种分子调节机制和授时因子的作用。作者提出“昼夜节律卫生”概念,倡导人们保持健康的生活习惯从而减少肥胖。
生物钟
脂质代谢
荷尔蒙
肠道菌群
Circadian clocks
丁酸盐
国内团队:丁酸盐预防小鼠动脉粥样硬化的机制
中国医学科学院医药生物技术研究所的洪斌团队在British Journal of Pharmacology上发表的一项最新研究,在高脂饮食喂养的ApoE-/-小鼠模型中,丁酸盐可通过上调巨噬细胞中ABCA1的表达,促进巨噬细胞的胆固醇外排,以抑制动脉粥样硬化及肝脏脂肪变性,并可调节肠道菌群。
丁酸盐
ATP binding cassette transporter 1
atherosclerosis
Butyrates
lipid metabolism
肥胖
Cell子刊:靶向ACBP或能降低食欲助减肥
发表在Cell Metabolism的一项最新研究表明,可调控自噬的乙酰辅酶A结合蛋白(ACBP)在肥胖患者中水平升高,可在小鼠模型中促进脂肪生成和进食,而用抗体等方法中和/抑制ACBP可抵抗肥胖,提示ACBP或是治疗肥胖及其相关疾病的有效靶点。
肥胖
anorexia
autophagy
lipid metabolism
Obesity
膳食干预
定位极低碳水化合物生酮饮食的作用靶点
溶酶体酸脂肪酶活性过低与非酒精性脂肪性肝病等代谢疾病相关。《Journal of Clinical Medicine》近期发表研究,发现极低碳水化合物生酮的饮食可提高重度肥胖患者的溶酶体酸脂肪酶活性,降低血脂参数,具有改善肥胖患者健康指标的作用。该结果对阐释膳食干预的分子机制具有参考价值。
膳食干预
肥胖
ketogenic diet
morbid obesity
lysosomal acid lipase
脂代谢
小肠菌群中的成员如何调控肠细胞脂质分泌
肠道细菌影响肠细胞对脂质的吸收和代谢,但机制尚不明确。mBio近期发表一项研究,通过小鼠定殖实验和细胞培养,揭示了副干酪乳杆菌和大肠杆菌对肠上皮细胞储存和分解脂质的差异性调控,值得专业人士关注。
脂代谢
Escherichia Coli
Lactobacillus
chylomicrons
high-fat diet
脂肪细胞
【技术】脂肪组织代谢模型帮助预测2型糖尿病作用靶点
① 这篇文章用系统生物学方法构建虚拟1个新的脂肪细胞代谢网络;包含1390个基因,4519个位点和3664个代谢物。② 通过与不同细胞系实验中的基因重要性、生物质的产生进行对比,证明该模型的准确率达92%。③ 通过各种条件下的流平衡分析,该模型指出:脂滴和生物质生产基因的去除,帮助识别了缓解脂肪组织肥大的27个基因。④ 文章也比较了单个基因清除对肝脏和外周脂肪的影响。⑤ 总体来看,该代谢模型较为精确,可以用于预测2型糖尿病作用靶点。
脂肪细胞
代谢网络
2型糖尿病
系统生物学
Adipocytes
老年性黄斑变性
【营养证据】ω-3长链多不饱和脂肪酸有助于眼健康吗?光吃膳食补充剂还不够
① 新生血管性眼病包括早产儿视网膜病变、糖尿病视网膜病变、老年性黄斑变性。② 传统的抗血管内皮生长因子疗法以及激光视网膜光凝术有其局限性。③ ω-3长链多不饱和脂肪酸(ω-3 LC-PUFA)的环氧合酶和脂氧合酶代谢物抗炎且抑制血管生成;ω-6 LC-PUFA却起促进作用。④ ω-3 和ω-6 LC-PUFA的细胞色素酶CYP2C代谢产物都促进视网膜和脉络膜中新血管形成。⑤ 因此,使用ω-3 LC-PUFA膳食补充剂,同时抑制某些代谢酶活性,可能有助于眼健康。
老年性黄斑变性
糖尿病视网膜病变
长链多不饱和脂肪酸
早产儿视网膜病
age-related macular degeneration