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血糖调控
文章数:25篇
代谢
李欣+陈思凡+刘志鹏:中等海拔暴露或通过肠道菌群对抗血糖异常
中等海拔暴露对糖尿病发病率具有有益作用,但其潜在机制尚不清楚。近日,南方医科大学李欣团队、中山大学陈思凡团队联合上海百趣代谢组学技术研究中心刘志鹏团队在Science of the Total Environment上发表文章,研究人类肠道菌群如何影响健康中国人中等海拔暴露后的血清代谢组及葡萄糖稳态,并揭示针对肠道菌群和循环代谢组的中等海拔暴露可能为对抗血糖异常开辟新途径。
代谢
海拔
肠道菌群
血糖调控
代谢组
运动训练
相比于饮食干预,运动训练+饮食干预可更好地改善胰岛素抵抗及空腹血糖
Critical Reviews in Food Science and Nutrition上发表的一项荟萃分析结果,总结了50项随机对照试验的数据,相比于单独的饮食干预,运动训练+饮食干预可更好地改善超重/肥胖个体的胰岛素抵抗及空腹血糖。
运动训练
荟萃分析
饮食干预
超重/肥胖
胰岛素抵抗
2型糖尿病
郑钜圣+张兵:肠道菌群或能预测未来的糖尿病风险
肠道菌群与2型糖尿病(T2D)之间存在密切关联,但尚不清楚肠道菌群能否用于预测未来新发T2D的风险。近期,西湖大学郑钜圣团队与中国疾病预防控制中心营养与健康所张兵团队合作,在Diabetologia发表研究,分析了我国多个地区近2800名成年人的肠道菌群和随访数据,鉴定出能前瞻性预测新发T2D风险的肠道菌群特征,并揭示了这些菌群特征与饮食和生活方式的关联。这些发现强调了肠道菌群作为T2D标志物和早期预防靶点的潜力。
2型糖尿病
肠道菌群
疾病预测
饮食-菌群互作
血糖调控
肠道涂层
肠道涂层剂为肠道“贴膜”,或能治疗肥胖和糖尿病
Metabolism: Clinical and Experimental近期发表研究,在大鼠中探索了肠道涂层剂LuCI(Luminal Coating of the Intestine)对食源性肥胖和胰岛素抵抗的治疗效果,表明其可一定程度模拟胃旁路手术对代谢的改善作用,且安全性良好,或能在超重/肥胖者中用于治疗糖尿病。
肠道涂层
超重/肥胖
2型糖尿病
大鼠
体重控制
血糖调控
国内团队:缺失菌群改善血糖,哪个组织起关键作用?
缺乏肠道菌群的小鼠能更快地清除血液中的葡萄糖,但其具体机制和参与清除血糖的关键器官组织尚不清楚。中科院遗传发育所John R. Speakman团队近期在Nature Communications发表研究,表明在菌群缺失诱导的糖稳态改善中,棕色脂肪组织(BAT)是摄取和清除血糖的关键组织,且该作用不依赖于适应性产热。这些结果显示,肠-BAT轴在糖代谢调控中有重要作用。
血糖调控
基础研究
肠道-脂肪轴
棕色脂肪组织
肠道菌群
血糖调控
江南大学:减缓食物消化,维持GLP-1分泌,改善糖稳态(综述)
江南大学张根义团队近期在Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety发表综述,介绍了肠道激素GLP-1调控血糖的机制,以及膳食营养素作用于肠道L细胞以促进GLP-1分泌的机制,并重点探讨了通过减缓食物消化和营养素释放来维持GLP-1分泌以改善血糖调控的饮食干预策略。
血糖调控
肠道激素
胰高血糖素样肽-1(GLP-1)
饮食干预
肠道L细胞
肠-脑轴
Cell子刊:2种感觉神经元介导的肠脑交流,对进食和糖稳态有不同影响
感觉神经元将来自肠道的信号传递给大脑,参与对进食和糖代谢的调控。Cell Metabolism近期发表的一项研究,设计了一种小鼠模型,并用其研究了支配肠道的不同的迷走神经传入对于进食和血糖调控的影响。
肠-脑轴
迷走神经
感觉神经元
进食调控
血糖调控
血糖调控
肠道菌群预测血糖调控的变化
mSystems近期发表研究,建立了纳入肠道菌群标志物的预测短期和长期血糖调节变化的机器学习模型,或能用于糖尿病风险的个体化预测。
血糖调控
肠道菌群
机器学习
预测模型
胆汁酸
贾伟+姜长涛+贾伟平:猪为何不得糖尿病?一类特殊的胆汁酸能强力控糖
胆汁酸(BA)与脂肪和胆固醇的吸收和代谢密切相关,也是代谢调控中重要的信号分子,比如BA可通过作用于其膜受体TGR5和核受体FXR,调控促进胰岛素分泌的GLP-1的生成和分泌。然而不同动物中,BA谱的组成可能存在很大差异,例如猪胆酸(HCA)是猪的主要BA,但在人和鼠体内含量很低。有意思的是,猪对饮食诱导的T2DM有很强的抵抗力。那么,成天吃催肥饲料的猪为何不易得糖尿病?这种代谢上的优势是否与猪体内富含的HCA有关呢?Cell Metabolism最新发表了上海交通大学附属第六人民医院贾伟团队和贾伟平团队与北京大学姜长涛团队的合作研究,对这一问题进行了回答。他们发现,HCA能通过一种独特的信号机制,同时激活TGR5和抑制FXR信号,来促进肠内分泌细胞产生和分泌GLP-1,从而控制血糖。对临床样本的分析也表明,血清HCA与糖尿病和血糖水平呈负相关。这些发现对于研究胆汁酸对血糖的调控作用和机制,以及研发新型的糖尿病药物,具有重要价值。
胆汁酸
2型糖尿病
血糖调控
胰高血糖素样肽-1(GLP-1)
猪胆酸
胆汁酸
小肠TCDCA-FXR轴调控局部营养素感应和糖耐受
研究对大鼠进行营养素(比如油酸、葡萄糖)注射,测定上小肠和回肠部位葡萄糖的耐受度;并通过菌群移植的方法检测肠道菌群对局部营养素感应葡萄糖调控途径的调节作用。研究结果显示,TCDCA-FXR轴在此过程中发挥了必要作用。
胆汁酸
血糖调控
小肠菌群
牛磺鹅去氧胆酸
小肠
血糖调控
小肠菌群如何影响胰岛素敏感性?
在2型糖尿病患者中,血液牛磺酸结合型胆汁酸水平的升高与胰岛素抵抗相关,而结合型胆汁酸的水平受到小肠菌群的调控。Gut近期发表的一项研究表明,短期高脂喂养可通过改变小肠菌群,升高牛磺鹅去氧胆酸(TCDCA)的水平。而TCDCA能活化迷走神经背核簇(感知胰岛素并调控血糖稳态的脑干区域)中的法尼酯X受体(FXR),从而对胰岛素作用造成不良影响。因此,在肠道菌群对宿主胰岛素敏感性的调控中,TCDCA-FXR轴有重要作用,而抑制TCDCA诱导的FXR活化,或是逆转胰岛素抵抗的潜在治疗策略。
血糖调控
小肠菌群
胆汁酸
法尼酯X受体
肠-脑轴
肠神经系统
Science:菌群如何通过肠神经来调控血糖?
肠道相关神经元(EAN)包括一系列支配胃肠道的神经元,可监控饮食和共生菌群等多种多样的信号,并对其作出反应。其中,内源性EAN(iEAN)具有自主性,主要功能为调控肠道运动和分泌功能。肠道菌群如何影响iEAN,目前仍所知有限。Science最新发表了美国洛克菲勒大学Daniel Mucida团队的研究,通过对比有菌和无菌小鼠不同肠段的iEAN,阐释了菌群对不同区域的iEAN的功能和数量的影响。该研究还揭示了一种由iEAN介导的菌群对血糖的调控机制:受菌群调节的CART+ 神经元从肠道出发,经交感神经节,与肝脏和胰腺形成神经回路,从而以不依赖于中枢神经系统的方式对血糖进行自主调控。这一外周神经回路的发现,也为治疗糖尿病等代谢疾病,提供了新思路。
肠神经系统
血糖调控
神经回路
肠道菌群
减肥手术
NEJM:改善肥胖相关糖尿病,减肥手术和节食的效果有区别吗?
一些研究表明,胃旁路术对代谢功能有治疗效果,且通过非减重依赖性方式发挥该作用。New England Journal of Medicine上发表的一项前瞻性队列研究结果,在22名肥胖及2型糖尿病成年患者中,对比了胃旁路术与饮食干预的治疗效果,结果发现,胃旁路术和饮食干预的减重效果及代谢益处相似,且这些益处都与体重减轻有关。
减肥手术
前瞻性队列研究
胃旁路术
饮食干预
2型糖尿病
血糖调控
地中海饮食或通过短链脂肪酸改善餐后血糖
文章通过对超重/肥胖患者进行膳食干预,发现在地中海膳食模式的干预下,患者餐后血糖和胰岛素敏感性均得到改善。进一步研究发现,地中海膳食组血浆丁酸浓度升高,Intestinimonas butyriciproducens(一种产丁酸菌)和Akk菌的相对丰度增加。文章认为,地中海膳食可能通过影响肠道菌群,进而改善餐后血糖代谢。
血糖调控
Mediterranean diet
glucose metabolism
Postprandial blood glucose
Short chain fatty acids
血糖调控
肠道菌群如何作用于肝脏影响血糖调控?
现已知西化饮食、肥胖和葡萄糖稳态失衡与血浆中增多的脂多糖(LPS)浓度相关,而LPS在健康人体或瘦小鼠体内也存在,因此作者想探究LPS是否在不影响肥胖的情况下破坏血糖代谢。骨髓分化因子Myd88是LPS的转化分子,帮助LPS激活下游目标。作者巧妙的利用了敲除或未敲除Myd88基因的野生型和无菌小鼠,找出了由菌群通过Myd88调控的肝脏基因。作者选取了与血糖失衡和2型糖尿病相关的脂多糖结合蛋白基因(Lbp),随后进行了一系列的细胞培养实验和动物实验,证明肝脏脂多糖结合蛋白(LBP)会损坏胰岛素信号和破坏葡萄糖耐受,但并不影响肥胖和脂肪等其它问题。
血糖调控
Gut microbiota
myd88
Lipopolysaccharide binding protein
glucose metabolism
代谢
Cell子刊:肠道菌群是通过影响脂肪生热来调控血糖吗?
肠道菌群参与血糖调控,有研究认为菌群的这种作用可能是源于其对脂肪组织生热作用的调节。然而最新一期Cell Metabolism的封面研究却认为,肠道菌群并不影响宿主的能量消耗调控和适应性生热反应,而是通过其代谢产物促进肝脏糖异生来维持血糖稳态。该研究还指出,在使用菌群缺陷型小鼠模型测定能量消耗时,必须考虑这些小鼠的盲肠扩张现象所引起的测定偏差。这些发现对于研究肠道菌群在宿主代谢调控中的作用和机制,具有重要参考意义。菌群对血糖稳态的调控机制,或许有助于研发相关干预方法用于防治糖尿病。
代谢
gut microbiome
energy expenditure
adaptive thermogenesis
browning
甜味剂
母亲摄入甜味剂,或不利于后代的代谢和肠道菌群健康
文章研究了母体摄入甜味剂阿斯巴甜和甜叶菊,并且进行高糖脂膳食后,对其本身和所产后代的影响。研究结果表明,甜味剂的摄入引起后代肥胖,且该现象不依赖于母体是否肥胖;母体摄入甜味剂对后代的菌群也产生影响;母体甜味剂的摄入可以改变后代脑部某些基因,促使其摄食更多可口食物,从而更有利于肥胖产生。该文章表明,饮食-菌群互作可能具有传代效应。
甜味剂
肥胖
肠道菌群
血糖调控
饮食-菌群互作
膳食干预
饮食模式对超重/肥胖者的代谢灵活性、胰岛素敏感性和餐后血糖反应的影响
研究采取平行对照实验,就不同膳食模式对超重或肥胖个体血糖的影响进行测定。研究结果显示,6周健康膳食干预(富含水果和蔬菜、豆类、纤维、坚果、多脂鱼,较少高GI碳水化合物)后,患者进行高脂高糖饮食挑战时的餐后血糖上升更多,可能反映了受试者对低GI食物的适应性。此外,与西式饮食相比,健康饮食对改善代谢灵活性和全身胰岛素敏感性的作用并没有显著优势。
膳食干预
dietary intervention
insulin resistance
hyperinsulinemic euglycemic clamp
Mixed meal challenge
糖尿病
Nature:吸烟与糖尿病之间的关键枢纽
吸烟者更容易得糖尿病,Nature上个月发表的一篇封面论文,揭示了与这一现象有关的神经和分子机制。该研究以大鼠和小鼠为模型表明,糖尿病相关基因TCF7L2,在调控尼古丁成瘾以及尼古丁损伤糖稳态的过程中,都发挥了作用,并揭示了与此有关的大脑与胰腺间的神经连接。这些发现说明,大脑内侧僵核TCF7L2是连接尼古丁成瘾与糖尿病的关键分子枢纽,为开发戒烟和糖尿病的新疗法带来启示。
糖尿病
尼古丁成瘾
TCF7l2
神经系统
血糖调控
药物研发
Science子刊:靶向肝脏线粒体的药物或能改善多种代谢紊乱
线粒体解偶联剂2,4-二硝基酚(DNP)具有治疗非酒精性脂肪肝的潜力,但由于其毒性作用而未能进行临床应用。基于此,研究人员对DNP进行药物改良,开发了一种肝脏特异性的控释型线粒体解偶联剂(CRMP),并在小鼠中验证了药物作用。Science Translational Medicine近期发表了CRMP在两种猴子模型中的研究结果,证实了这种药可安全的改善胰岛素敏感性、血脂紊乱和脂肪肝,为进一步展开临床试验提供更多证据。
药物研发
食蟹猴
恒河猴
肝脏
肝脏脂肪变性
十二指肠粘膜表面重修术
十二指肠粘膜表面重修术可安全有效的改2型善糖尿病
十二指肠在代谢稳态中有重要作用。初步人体试验表明,十二指肠粘膜表面重修术(DMR)可改善2型糖尿病(T2D)的血糖。Gut上报道了一项在多个国家展开的非盲临床试验,表明DMR具有良好的安全性,并能有效改善T2D患者血糖和其它指标,或能造福广大T2D患者。
十二指肠粘膜表面重修术
Diabetes mellitus
duodenal mucosa
endoscopic procedures
glucose metabolism
菌群-宿主互作
刘志华+魏泓:肠道-胰岛轴中的菌群信号调控血糖稳态
《Cell Research》发表了来自中科院生物物理所刘志华与中山大学附属第一医院魏泓与团队的最新研究,发现肠道菌群来源的Nod1配体经肠道溶菌酶的作用被释放进血液,可被胰岛β细胞内的Nod1感知,进而调节β细胞内的胰岛素运输和分泌,该肠道-胰岛轴对于调控宿主糖耐受有重要作用。
菌群-宿主互作
肠道-胰岛轴
小鼠
血糖调控
胰岛素分泌
血糖调控
不同神经细胞介导GLP-1和相关药物的血糖和代谢调控作用
神经系统中广泛分布着胰高血糖素样肽1受体(GLP-1R),参与对血糖和能量稳态的调控,但具体哪类神经细胞起什么作用,仍待研究。《Cell Reports》发表的一项小鼠研究,通过构建两种GLP-1R敲除模型,揭示出表达GLP-1R的Wnt1+和Phox2b+神经元,在调控糖稳态和进食等生理过程中的不同作用,以及在介导GLP-1R激动剂和DPP-4抑制剂两类糖尿病药物效果方面的差异。
血糖调控
glucagon-like peptide 1
brain metabolism
Gut hormones
Obesity
糖尿病
浙大医学院:补锌或可用于辅助糖尿病的预防和治疗
来自浙大医学院团队的一项研究近期在《American Journal of Clinical Nutrition》发表,该研究通过荟萃分析评估了补锌对于改善血糖的作用,表明其在糖尿病的预防和管理中可作为辅助疗法,具有临床转化潜力。
糖尿病
glycemic control
META-ANALYSIS
Obesity
prediabetes
合成生物学
Nature子刊:喝咖啡控血糖——合成生物学方法助力糖尿病治疗
Nature Communications的2018年“Top 50: Life and Biological Sciences”专集中收录的这项研究,介绍了一种合成生物学方法,构建了由咖啡因诱导的基因表达开关,在糖尿病小鼠中可调控GLP-1表达从而控制血糖。
合成生物学
糖尿病
血糖调控