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脂肪代谢
文章数:7篇
鸡
华中农大:盲肠菌群调节脂肪代谢减少鸡腹部脂肪沉积
通过基因育种技术和高能量日粮人工选择鸡极大地提高了肉鸡的生长速度和饲料转化率,但是快速生长的肉鸡往往伴有腹部脂肪沉积过多,增加人类患心血管疾病的风险。盲肠菌群对鸡的健康起着至关重要的作用,然而它在腹部脂肪沉积中对脂肪代谢的贡献仍不清楚。近日,华中农业大学刘华珍和石德时与团队在NPJ Biofilms and Microbiomes发表最新研究,采用了不同月龄(1个月、4个月和12个月)的白来航鸡和吐鲁番斗鸡,比较高/低腹部脂肪沉积鸡脂肪代谢水平、盲肠菌群和不同细菌的丰度,分析盲肠菌群与腹部脂肪沉积的关系,并利用鸡的粪菌移植实验验证肠道菌群是否可以调节脂肪沉积。结果表明,鸡盲肠菌群可以通过调节脂肪代谢减少腹部脂肪沉积。
鸡
脂肪代谢
研究论文
基础研究
白来航鸡
肥胖
复旦大学Nature子刊:阻断白色脂肪组织的支链氨基酸代谢,或能抗肥胖
复旦大学雷群英、黄海艳和尹淼及团队近日在Nature Metabolism发表文章,利用Bcat2基因(编码支链氨基酸氨基转移酶)脂肪组织敲除小鼠,阐述支链氨基酸(BCAAs)-支链酮酸(BCKAs)代谢轴促进肥胖的机制。
肥胖
脂肪代谢
研究论文
白色脂肪组织
支链氨基酸
果蝇神经肽F
Nature子刊:果蝇中的肠促胰岛素——神经肽F(NPF)
在哺乳动物中,肠内分泌细胞可以感应营养物质,通过分泌肠促胰岛素(incretin)促进胰岛素分泌,抑制胰高血糖素的分泌,从而调节机体的代谢稳态。incretin分泌的失调会导致肥胖或者2型糖尿病的发生。果蝇作为一种经典的疾病动物模型,尽管已经发现其具有类胰高血糖素和类胰岛素的激素存在参与其代谢的调控,但是其肠道内分泌细胞是否也具有感应营养物质,分泌类肠促胰岛素的分泌尚不清楚,因此通过长促胰岛素进而调节胰岛素和胰高血糖素的调控网络是否在无脊椎动物中也是保守的尚不清楚。近期一篇发表在Nature子刊,Nature Communication上的一篇工作,通过对果蝇肠道内激素的研究发现其肠内分泌细胞可以分泌一种神经肽F(NPF),而NPF发挥了脊椎动物中Incretin的功能,即通过调节果蝇类胰岛素和类胰高血糖素的分泌调控代谢的稳态。这一研究工作证实了代谢稳态激素调控网络的保守性,为通过果蝇模式动物研究激素调控网络提供了重要的证据和研究基础。
果蝇神经肽F
中肠内分泌细胞
脂肪代谢
NPF-NPFR信号通路
胰岛素
脂肪代谢
郑乐民:一种新型肠道微生物代谢物抑制γ-丁酰甜菜碱羟化酶并引起脂肪肝
北京大学心血管研究所的郑乐民副所长发表题为《一种新型肠道微生物代谢物抑制γ-丁酰甜菜碱羟化酶并引起脂肪肝》的报告,介绍了γ-丁酰甜菜碱羟化酶在引发脂肪肝中的作用。
脂肪代谢
Catherine P Bondonno
Frederik Dalgaard
Nicola P Bondonno
Jonathan M Hodgson
肥胖
Nature子刊:联系膳食脂肪与肥胖的关键酶
N-酰基乙醇胺(NAE)的含量波动影响肥胖和代谢疾病进程。本研究利用基因敲除小鼠,验证了N-酰基磷脂酰乙醇胺磷脂酶D(NAPE-PLD)在NAE合成中的重要作用,指出NAPE-PLD是感应脂肪摄入、肠脑轴和能量稳态的关键因子,有望作为防治肥胖和相关疾病的潜在治疗靶标。
肥胖
膳食脂肪酸
动物实验
N-酰基磷脂酰乙醇胺磷脂酶D
肥胖
生物钟
Cell子刊:“永恒”和“周期”基因如何让果蝇更长寿?
① 限制饮食(DR)可以调节脂肪代谢和延长寿命,促进生物钟基因表达,外周生物钟在该反应中起关键作用;② 核心生物钟基因tim和per对DR增强果蝇代谢及延长寿命的作用是必需的;③ DR提高了外周组织中包括tim基因在内的多数生物钟基因周期性表达的振幅;④ tim基因可调节脂肪代谢与中链甘油三酯的循环,通过增加脂肪周转率对寿命产生影响;⑤ 过表达tim基因可增加生物钟基因周期性表达的振幅,并在自由饮食状态下延长果蝇的寿命。
生物钟
长寿
饮食限制
脂肪代谢
永恒基因
动物肠道微生物
尹佳:肠道微生物与脂肪代谢研究进展
5月29日上午中国动物肠道大会(动物营养),湖南师范大学尹佳副教授报告了中国工程院院士、中国科学院亚热带农业生态研究所畜牧健康养殖中心主任印遇龙课题组的工作,介绍了脂肪代谢-肠道菌群-细菌代谢产物在肥胖中的连结和调节,并列举了多种日粮干预策略。
动物肠道微生物
脂肪代谢
其他