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新陈代谢
文章数:8篇
胎盘
胎盘上连接母胎代谢调节的关键基因——IGF2
发表在《Cell Metabolism》上的一项研究系统阐述了小鼠胎盘上的关键基因Igf2的潜在作用,其在调节胎儿能量代谢上具有重要作用,或是未来胎儿干预的重要靶点。
胎盘
研究论文
胎儿
Igf2
新陈代谢
巴拉圭茶
总结研究揭示马黛茶是否有益?(综述)
临床研究发现,马黛茶(也叫巴拉圭茶)的摄入与有益的生理作用有关。然而,目前还没有系统的综述来阐明支持这种关联。近期发表在上Nutrition Reviews的一篇Systemic Review & Meta-analysis检索6个数据库和3个文献数据库。通过在确定的1096项研究中纳入了32项研究进行分析。研究表明,在不同人群中马黛茶的摄入具有改善新陈代谢、抗氧化和抗炎活性的功能。并观察其到对体重和运动表现、情绪和食欲的益处,以及对心脏和神经的保护作用。该综述分析表明在均衡健康的饮食中使用马黛茶可预防和辅助治疗慢性疾病。
巴拉圭茶
马黛茶
Yerba mate
新陈代谢
抗氧化活性
FGF21
Nature子刊:限制饮食蛋白质帮助雄鼠延寿+改善代谢,锁定关键激素
蛋白质限制(PR)是指在没有能量限制情况下的一种饮食限制手段,它改善了多种动物的健康指标并延长了寿命。多项研究表明,限制蛋白质或氨基酸可能会涉及改善新陈代谢和延长寿命的机制,但仍需深入探究。近日,研究人员在Nature communication发表最新研究,发现对雄性C57BL/6J小鼠限制饮食蛋白质摄入量,对肥胖、葡萄糖稳态、体能和代谢健康均产生了有益影响,这些影响最终会降低虚弱并延长寿命,进一步探究发现肝脏衍生激素FGF21在这种饮食干预的抗衰老效果中发挥着关键作用。总之,该研究表明在限制饮食蛋白质的过程中,循环中FGF21的增加介导了寿命延长和健康改善,这对推动哺乳动物在限制饮食蛋白质的情况下延长寿命具有重要意义。
FGF21
蛋白质限制
研究论文
基础研究
新陈代谢
益生元菊粉
运动+菊粉或可改善BMI及新陈代谢
增加体育运动(PA)是改善健康的一个关键行为变化。BMC Medicine近期发表的研究,通过随机双盲对照实验和高脂饮食小鼠实验证实,在补充益生菌的同时进行PA,是菊粉改善机体代谢的必要条件。
益生元菊粉
体育运动
肠道菌群
新陈代谢
肥胖
新陈代谢
Nature Reviews:关注生物钟与新陈代谢
哺乳动物的昼夜节律影响新陈代谢。《Nature Reviews Molecular Cell Biology》发表一篇综述,系统性讨论哺乳动物新陈代谢和生物钟之间的相互作用以及各种潜在的机制,涉及饮食、菌群代谢以及各种代谢相关疾病,值得参考。
新陈代谢
生物钟
综述
Anne Abot
Patrice D Cani
肥胖
JOE:孕妈肥胖或吃太油,对后代有长期负面影响(综述)
母亲的肥胖等代谢性疾病,可能会通过表观遗传等机制“遗传”给后代,目前相关领域的研究不少,进展也很快。JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY[IF:4.706]的这篇综述,特别做了很好的总结,值得精读。
肥胖
新陈代谢
孕期
新生儿
非酒精性脂肪肝
饮食减肥干预
Obesity Facts:低热量饮食减肥改变菌群,但不持续
① 肥胖患者接受3个月的低卡路里饮食以减肥,随后3个月保持体重;② 接受3个月的低卡路里饮食后,肥胖患者的厚壁菌门/拟杆菌门的比值显著改变;③ 不动杆菌属是观察效应中的指示物种;④ 代谢分析发现了核黄素通路的显著变化;⑤ 菌群组成及代谢的变化在保持体重的3个月中消失。
饮食减肥干预
肠道菌群多样性
新陈代谢
Manuel T Velasquez
Dominic S Raj
内源性大麻素
NRE:研究菌群与代谢,请关注内源性大麻素
① 肠道微生物在宿主代谢中起主要作用,与多种疾病存在关联,可作为代谢疾病的治疗靶标;② 内源性大麻素系统及其相关生物活性脂质与肥胖,2型糖尿病及炎症等生理过程密切相关;③ 肠道菌群参与内源性大麻素的产生及代谢,控制脂肪组织功能稳态及炎症水平;④ 内源性大麻素系统通过CB1来影响肠道屏障,病理状态下,肠道通透性增加,诱发多组织炎症;⑤ 靶向内源性大麻素系统或相关类似物具有控制肥胖和相关疾病的潜力。
内源性大麻素
肠道菌群
新陈代谢