肥胖与代谢 PRMT3介导的翻译后修饰调控禁食代谢灵活性机制解析
本研究揭示精氨酸甲基转移酶PRMT3通过翻译后修饰调控肝脏在禁食状态下的代谢灵活性,促进脂肪酸氧化与糖异生途径协同激活,为理解肥胖、糖尿病等代谢性疾病的机制及临床干预提供新思路。...
本研究揭示精氨酸甲基转移酶PRMT3通过翻译后修饰调控肝脏在禁食状态下的代谢灵活性,促进脂肪酸氧化与糖异生途径协同激活,为理解肥胖、糖尿病等代谢性疾病的机制及临床干预提供新思路。...
近期《Nature Communications》研究揭示了脂肪生成过程中增强子互作对PPARG2激活的调控机制。通过高分辨率染色质构象捕获技术,发现多个远端增强子协同互作形成转录调控枢纽,确保PPARG2快速高效表达。破坏增强子互作网络会阻碍脂肪细胞分化,该机制通过调节转录因子结合和染色质开放程度锁定细胞命运。研究为肥胖症和2型糖尿病等代谢性疾病提供了潜在表观遗传干预靶点。...
该研究通过大规模平行测定技术,系统分析了IAPP序列中所有可能氨基酸替换对淀粉样纤维形成的影响,揭示了N端和中间区域疏水性残基对纤维核心形成的关键作用,以及电荷分布对成核速率的调节。研究识别出多个加速或抑制聚集的“热点”突变,为理解淀粉样蛋白病理机制和设计抑制性药物提供了分子靶点。...
母体肥胖通过干扰过氧化物酶体依赖的磷脂代谢,导致磷脂-甲基化解偶联,进而阻碍受精卵基因组激活(ZGA)过程中的表观遗传重编程。该研究为理解发育起源健康与疾病(DOHaD)理论提供了新视角,并提示代谢干预可能改善辅助生殖结局。...
该研究揭示了前额叶皮层至下丘脑外侧的神经环路在压力诱导暴饮暴食中的关键作用。通过小鼠模型和光遗传学技术,发现压力激活PFC谷氨酸能神经元投射至LH,促进摄食行为。抑制该环路可阻断压力性过度摄食,为治疗压力性进食障碍提供新靶点。...
该研究揭示了视前区瘦素受体神经元在环境温度调控摄食行为中的关键作用。温暖环境激活POA-LepR神经元,抑制弓状核促摄食神经元,形成温度-摄食调控轴,为理解代谢适应和肥胖干预提供新视角。...
《通讯-生物学》最新研究揭示,环境中的化学物质(致肥胖因子)能诱导“节俭表型”,使机体在运动量不变时仍倾向储存脂肪,增加肥胖风险。研究通过模式生物实验,发现这些物质干扰内分泌和代谢通路,改变脂质基因表达,增强脂肪细胞分化,降低基础代谢率。该发现拓展了对肥胖病因的理解,强调控制环境化学暴露对预防慢性代谢疾病的重要性。...
近期研究发现,聚苯乙烯微塑料(PS-MPs)可通过雌激素受体α(ERα)介导的内吞作用进入卵巢颗粒细胞,引发铁死亡。补充甘氨酸能显著缓解这一损伤,通过调节氧化还原平衡和削弱微塑料摄取,为应对微塑料生殖毒性提供了新靶点。...
一项发表于《Communications Biology》的研究详细阐述了膜胆固醇如何通过物理化学机制调控生长素释放肽受体(GHSR1a)与β-抑制蛋白的相互作用。胆固醇不仅通过直接结合稳定受体活性构象,还通过改变膜流动性间接影响β-抑制蛋白的招募。该发现为理解GPCR信号偏好性及开发代谢性疾病新药提供了重要理论依据。...
近期研究显示,全球仅不足7%的成年人达到理想心血管代谢健康标准。基于NHANES数据分析,多数人在血糖、血压、血脂或BMI上存在异常,代谢紊乱成为普遍问题。专家强调系统性预防策略的重要性,包括政策监管、环境优化和个人干预,以逆转早期代谢异常并降低疾病负担。...
索尔克研究所一项最新研究揭示了衰老细胞(“...
美国Medicare GLP-1 Bridge计划将GLP-1药物纳入老年人医...
一项发表于《科学》杂志的研究揭示,安第斯叶...
加州大学伯克利分校研究人员在《细胞》杂志上...
维生素B12(钴胺素)缺乏症,一种曾导致恶性贫...
巴塞罗那大学的一项新研究揭示了不同膳食脂肪...