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Diabetes:丁酸可以调节胰岛素抵抗肥胖<font color="red">小鼠</font><font color="red">肝脏</font>线粒体功能!

Diabetes:丁酸可以调节胰岛素抵抗肥胖小鼠肝脏线粒体功能!

丁酸及其更好的合成衍生物-FBA,可以调节线粒体功能、效率和动态性,可以认为是一种新的对抗肥胖和胰岛素抵抗的治疗策略。

MedSci原创 - 丁酸,胰岛素抵抗,线粒体 - 2017-03-18

Diabetologia:KLF10转录因子调节<font color="red">小鼠</font><font color="red">肝脏</font>葡萄糖代谢

Diabetologia:KLF10转录因子调节小鼠肝脏葡萄糖代谢

近日,国际杂志 《Diabetologia》上在线发表一项关于KLF10转录因子调节小鼠肝脏葡萄糖代谢的研究。 肝糖原异生的异常激活会导致高血糖。然而,关于肝糖原异生异常的分子机制尚未完全清楚。在这里,研究人员探讨了Krüppel样因子10(KLF10)在小鼠肝糖代谢调节中的生理作用。 研究人员测量野生型C57BL/6J小鼠,db/db糖尿病小鼠模型,ob/ob小鼠肥胖模型和高脂饮食诱

MedSci原创 - 糖尿病,代谢综合征 - 2017-12-31

Gut:脂肪组织巨噬细胞诱导<font color="red">小鼠</font><font color="red">肝脏</font>中性粒细胞募集和巨噬细胞积累

Gut:脂肪组织巨噬细胞诱导小鼠肝脏中性粒细胞募集和巨噬细胞积累

在NASH发展过程中,肥胖者的ATMs可能通过增强中性粒细胞的招募,诱导肝巨噬细胞积累。

MedSci原创 - 巨噬细胞,NASH,肥胖,中性粒细胞 - 2017-11-25

Cell Death Dis:ZBTB20调节<font color="red">小鼠</font><font color="red">肝脏</font>再生中的EGFR表达和肝细胞增殖

Cell Death Dis:ZBTB20调节小鼠肝脏再生中的EGFR表达和肝细胞增殖

肝脏具有独特的再生能力,但是其调节机制尚未完全定义。我们已经建立了锌指蛋白ZBTB20作为肝脏中甲胎蛋白(AFP)基因的关键转录阻遏物。作为肝分化的标志物,AFP表达与肝细胞增殖密切相关。

MedSci原创 - 2020-03-18

J Hepatol:在<font color="red">小鼠</font><font color="red">肝脏</font>中,肝肠轴对缺血再灌注-调节的肝癌复发的作用

J Hepatol:在小鼠肝脏中,肝肠轴对缺血再灌注-调节的肝癌复发的作用

通过RIPC、肠道灭菌和Tlr4拮抗的方法,对肝肠轴和LPS-Tlr4的反应进行调节,这是预防I/R病变的潜在治疗靶点,并在肝移植和切除后减轻肝癌复发。

MedSci原创 - 内毒素,肝肠轴,肝细胞癌,缺血再灌注,远程缺血预处理,Toll-like,receptor,4 - 2018-04-23

Liver Int:PPARalpha/gamma激活剂—saroglitazar可改善NASH<font color="red">小鼠</font>的<font color="red">肝脏</font>功能和组织病理水平

Liver Int:PPARalpha/gamma激活剂—saroglitazar可改善NASH小鼠肝脏功能和组织病理水平

Saroglitazar,一种具有PPARalpha/gamma活性的激动剂,可改善NASH疾病。与单纯的PPARalpha激动剂-非诺贝特和PPARgamma激动剂-吡格列酮相比,saroglitazar的效果更好。

MedSci原创 - Dual-PPAR,agonist,NAFLD,NASH,Saroglitazar - 2018-06-06

J Ethnopharmacol:四逆散通过调节胆固醇代谢减轻溃疡性结肠炎<font color="red">小鼠</font>肠道和<font color="red">肝脏</font>损伤

J Ethnopharmacol:四逆散通过调节胆固醇代谢减轻溃疡性结肠炎小鼠肠道和肝脏损伤

评价四逆散(SNS)改善右旋糖酐硫酸钠(DSS)诱导的小鼠溃疡性结肠炎(UC)及相关肝损伤的作用,探讨其生物活性成分及其机制。

MedSci原创 - 胆汁酸,溃疡性结肠炎,四逆散,氧甾醇,肝X受体(LXRs) - 2024-08-31

Diabetologia:CEACAM1的<font color="red">肝脏</font>特异性重建逆转雄性<font color="red">小鼠</font>中由其全部缺失所导致的代谢异常

Diabetologia:CEACAM1的肝脏特异性重建逆转雄性小鼠中由其全部缺失所导致的代谢异常

近日,国际杂志 《Diabetologia》上在线发表一项关于CEACAM1的肝脏特异性重建逆转雄性小鼠中由其全部缺失所导致的代谢异常的研究。具有完全无效突变(Cc1-/-)或具有肝脏特异性失活(L-SACC1)的Cc1(也称为Ceacam1)基因的小鼠显示由胰岛素清除受损,胰岛素抵抗,脂肪性肝炎和肥胖导致的高胰岛素血症。由于

MedSci原创 - 糖尿病,代谢综合征 - 2018-01-01

<font color="red">肝脏</font>分区

肝脏分区

肝脏分区

华夏影像诊断中心 - 18个门静脉的二级分支,肝脏分区 - 2023-01-10

Phytomedicine:四逆散通过AMPK/p300/SREBP-1c轴抑制MAFLD<font color="red">小鼠</font><font color="red">肝脏</font>Fasn表达和脂质蓄积

Phytomedicine:四逆散通过AMPK/p300/SREBP-1c轴抑制MAFLD小鼠肝脏Fasn表达和脂质蓄积

探讨四逆散(SNS)对小鼠代谢相关脂肪肝(MAFLD)的影响,并探讨其潜在的分子机制,特别是其对肝细胞脂质代谢的影响。

MedSci原创 - AMPK,FASN,p300,四逆散,SREBP-1c,脂质蓄积 - 2023-11-23

Nat Commun:丁琛/秦钧/贺福初合作团队利用多维组学手段揭示<font color="red">小鼠</font><font color="red">肝脏</font>昼夜节律调控机制

Nat Commun:丁琛/秦钧/贺福初合作团队利用多维组学手段揭示小鼠肝脏昼夜节律调控机制

所谓昼夜节律,是指生物体为了适应外界环境变化而进化出的一套适应性生理系统。它广泛影响着生物体的生理状态与行为活动。前期针对哺乳动物多个组织器官的转录组研究也指出,有超过半数的基因转录受到昼夜节律的调控。昼夜节律影响着几乎所有组织器官的生理功能变化,节律紊乱则与众多疾病的发生密切相关。分子机制上,目前普遍认为昼夜节律的调控核心是基于转录因子控制的以转录-翻译为基础的多层次、多维度的复杂反馈调节网络。

BioArt - 合作团队,多维组学手段,小鼠肝脏,昼夜节律,调控机制 - 2018-04-20

赵家军/薄涛/高聆发现WDR6的上调驱动胰岛素抵抗<font color="red">小鼠</font><font color="red">肝脏</font>新生脂肪生成

赵家军/薄涛/高聆发现WDR6的上调驱动胰岛素抵抗小鼠肝脏新生脂肪生成

该研究发现WD40重复包含蛋白6 (WDR6)在IR期间促进肝脏DNL。

医药加学习班 - 胰岛素抵抗,新生脂肪生成 - 2023-10-03

炎症促进小鼠肝脏腺病毒群介导的转基因表达缺失

来源:医学论坛网   最近,美国学者Ekaterina Breous等发现,炎症可以阻断小鼠肝脏中腺病毒群(AAV)介导的转基因表达;因此,炎症的存在可能作用于人体中病毒载体介导转基因的肝脏表达。通过AAV传递到小鼠肝脏的非自身转基因,由于诱导免疫耐受而稳定表达。然而,这些转基因的表达,却被报道在高级灵长类动物中缺失。所

肝基因治疗,免疫反应 - 2011-08-03

Diabetologia:腺嘌呤核苷酸对2型糖尿病小鼠肝脏PTP1B活性的调节作用

有研究显示,2型糖尿病小鼠模型血浆5’-AMP (pAMP)会出现升高。然而,腺嘌呤核苷酸在2型糖尿病中的代谢调节作用仍不清楚。

MedSci原创 - 2型糖尿病 - 2019-12-26

Maxillofac Plast Reconstr Surg:研究测定了咖啡提取物处理的小鼠肝脏中的体内蛋白质的表达变化

为了确定咖啡提取物是否对肝脏有益,20只C57BL/6J小鼠腹腔注射一次透析咖啡提取物(DCE)-2.5(相当于每天2.5杯咖啡),DCE-5,或DCE-10,或生理盐水(对照

MedSci原创 - 2019-01-11

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