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Science:经肌肉疾病的代谢缺陷机制

Science:经肌肉疾病的代谢缺陷机制

近日,碳水化合物如何转化成能量的相关研究有了惊人的发现,这一研究成果将为神经肌肉疾病甚至是癌症和心脏疾病带来巨大治疗意义。 直到这项研究前,神经肌肉疾病的致病原因一直不明。研究人员从有疾病障碍三个家庭成员身上获得DNA后,犹他州科学家、生物化学和人类遗传学教授Jared Rutter博士对获得的DNA基因进行测序,并发现了导致这种破坏性疾病的两个突变基因。 碳水化合物转化成能量的能力是人类和其

生物谷 - 肌肉疾病,代谢 - 2012-05-28

Mol. Cell:启动癌细胞对糖嗜好的丙酮酸脱氢酶激酶或为抗癌靶标

Mol. Cell:启动癌细胞对糖嗜好的丙酮酸脱氢酶激酶或为抗癌靶标

癌细胞对糖的渴望,部分上是因为它们关闭它们的线粒体——能够有效燃烧葡萄糖的动力厂——以便偏好一种更加无效率的方式使用葡萄糖。它们获益,因为副产物能够为快速生长的癌细胞提供构建材料。 美国埃默里大学温希普癌症研究所科学家证实很多类型的癌细胞扳动开关让葡萄糖从线粒体转移走。他们的发现提示着促进几种类型癌症生长的酪氨酸激酶在线粒体中发挥的作用要比人们以前所认识的大得多。 这些结果也突出地显示丙酮

MedSci原创 - 肿瘤,丙酮酸脱氢酶激酶 - 2012-01-06

Blood:AG-348可以增强丙酮酸激酶缺陷患者红细胞的丙酮酸激酶活性。

Blood:AG-348可以增强丙酮酸激酶缺陷患者红细胞的丙酮酸激酶活性。

丙酮酸(PK)缺陷是一种罕见的基因疾病,引发慢性溶血性贫血。目前还没有PK缺陷的靶向治疗方法。AG-348是一种小分子变构激活剂,可以激活野生红细胞丙酮酸激酶和与溶血性贫血相关的突变酶。本文中,作者详细介绍AG-348,一种PK的变构激活剂,目前正在进行治疗PK缺陷的临床试验。AG-348可以提高野生型和PK突变酶以及体外培养的患者红细胞的PK激酶活性。研究结果表明AG-348可能具有恢复PK缺陷

MedSci原创 - 丙酮酸激酶,AG-348,溶血性贫血,PK缺陷,红细胞 - 2017-08-01

Nat Metab :生酮饮食或可预防甚至逆转心力衰竭

Nat Metab :生酮饮食或可预防甚至逆转心力衰竭

一直以来,科学家们都在尝试通过改变饮食方式帮助人们改善健康状况。其中,高脂、低碳水化合物和适当蛋白质的生酮饮食方式颇受大众追捧,不仅在减肥方面效果显着,而且早前已被证明能够有效治疗癫痫。

生物探索 - 心力衰竭,预防,生酮饮食 - 2020-11-05

J Hepatol:丙酮酸脱氢酶复合物和乳酸脱氢酶是治疗急性肝衰竭的靶点

J Hepatol:丙酮酸脱氢酶复合物和乳酸脱氢酶是治疗急性肝衰竭的靶点

PDHC和LDH转移到细胞核,是治疗急性肝衰竭的靶点。

MedSci原创 - 急性肝衰竭,galloflavin,lactate,dehydrogenase,pyruvate,dehydrogenase,complex - 2018-03-31

Nat Cell Biol:脱发可能真的有救了!科学家成功使用两种药物激活毛囊干细胞,促使毛发再生

Nat Cell Biol:脱发可能真的有救了!科学家成功使用两种药物激活毛囊干细胞,促使毛发再生

科学家们不仅从未放弃过对脱发的研究,而且越来越重磅!但是这次,不能只用重磅来形容了,因为希望真的来了!

奇点网 - 两种,药物,激活,毛囊,干细胞,促使,毛发,再生 - 2017-08-24

Blood:丙酮酸激酶缺陷病的国际性临床资料统计

Blood:丙酮酸激酶缺陷病的国际性临床资料统计

丙酮酸激酶(PK)缺陷,是一种最常见的可导致遗传性非球形细胞性溶血性贫血的糖酵解缺陷,为收集该缺陷患者的回顾性和前瞻性临床资料,国际上建立一多中心的国际性注册记录。回顾性收集了254位在分子水平确诊PK缺陷患者的病史、实验室和放射学资料。PK缺陷常见围产期并发症,包括需要输血的贫血、高胆红素血症、水肿和早产。几乎所有的新生儿(93%)均需要进行蓝光治疗(治疗黄疸),而且46%的新生儿接受换血治疗。

MedSci原创 - 丙酮酸激酶缺陷,PK,脾切除术 - 2018-03-17

J Biol Chem:糖代谢VS脂代谢,科学家找到了癌症代谢新联系

J Biol Chem:糖代谢VS脂代谢,科学家找到了癌症代谢新联系

上海交通大学医学院和Albert Einstein医学院的研究人员发现了一种使肿瘤细胞迅速增殖的酶,抑制这种酶可能是缓解癌症生长的潜在策略。这项研究发表于著名学术期刊《Journal of Biological Chemistry》。

生物通 - 糖代谢,脂代谢,癌症 - 2018-05-08

Indian J Anaesth:颈动脉内膜切除术中,全麻患者的血清乳酸和丙酮酸水平高于局麻

Indian J Anaesth:颈动脉内膜切除术中,全麻患者的血清乳酸和丙酮酸水平高于局麻

颈动脉内膜切除术(CEA)可以减少颈动脉狭窄明显的患者的中风危险,该手术可在全麻(GA)或局麻(RA)下完成。该研究旨在比较RA和GA对颈静脉球血乳酸和丙酮酸水平的影响。 该随机对照试验在2013年10月至2015年9月之间进行。纳入36名患者进入GA或RA组,6例随机分组。RA组采用颈深丛和颈浅丛联合阻滞。GA组使用异丙酚和芬太尼诱导麻醉。两组均进行神经功能监测且对对侧颈静脉球血取样。主要

MedSci原创 - 颈动脉内膜切除术,全身麻醉,乳酸,丙酮酸,局部麻醉 - 2017-06-10

Sci Rep:丙酮酸激酶M2的抑制明显的减弱了晚期膀胱癌对铂化合物的化学抵抗性

Sci Rep:丙酮酸激酶M2的抑制明显的减弱了晚期膀胱癌对铂化合物的化学抵抗性

铂化合物的化学抵抗性是导致晚期膀胱癌(BC)治疗失败的致死的主要原因。但是,潜在的机制仍旧不清楚,这也阻碍了治疗策略的发展。最近的研究数据表明丙酮酸激酶M2(PKM2),一个瓦博格效应糖解酶,在BC中的表达水平强烈地提高了。最近,有研究人员就PKM2在化学抵抗性中的角色和是否抑制PKM2就可以增加对铂化合物的抵抗性和减少BC生长和发展进行了研究。研究发现,紫草素结合PKM2并能抑制BC细胞存活,且

MedSci原创 - 前列腺癌,化学抵抗性,丙酮酸激酶 - 2017-04-30

Nature Metabolism:雄激素受体驱使的前列腺癌中,线粒体丙酮酸盐输入是代谢的一个弱点

Nature Metabolism:雄激素受体驱使的前列腺癌中,线粒体丙酮酸盐输入是代谢的一个弱点

雄激素受体(AR)驱使的前列腺恶性肿瘤(PCa)的生长的特异性代谢基础仍旧大部分未知,当激素治疗失败的时候,阻碍了使用该疾病的代谢依赖性开发治疗策略途径的发展。最近,有研究人员指出,线粒体丙酮酸盐载体(MPC),一个关键的能够联系细胞质代谢和线粒体代谢的代谢途径关键因子,可以由AR进行转录水平上的调控。试验中对MPC的抑制能够限制细胞增殖和三羧酸循环(TCA)的代谢输出,包括了AR驱使PCa模型中

MedSci原创 - 前列腺癌,雄激素受体,线粒体 - 2018-12-06

DDS: 丙酮酸激酶同工酶M2在胰腺星状细胞和癌细胞之间的相互作用中发挥关键作用

DDS: 丙酮酸激酶同工酶M2在胰腺星状细胞和癌细胞之间的相互作用中发挥关键作用

胰腺癌细胞和胰腺星状细胞之间的相互作用在胰腺癌的进展中起关键作用,丙酮酸激酶同工酶M2是糖酵解中的关键酶。以前的研究表明,丙酮酸激酶同工酶M2在胰腺癌中过表达,并且它调节着胰腺癌细胞的侵袭行为。

MedSci原创 - M2,Pancreatic,Stellate,cells,Cancer - 2018-07-22

Hepatology:靶向治疗线粒体丙酮酸载体减轻小鼠非酒精性脂肪肝

Hepatology:靶向治疗线粒体丙酮酸载体减轻小鼠非酒精性脂肪肝

肝脏相关的代谢综合征业已成为最常见但却治疗不足的肝脏疾病。非酒精性脂肪肝源于脂类在肝脏的异常沉积,然而其导致肝细胞功能紊乱、死亡以及肝纤维化的机制尚不清除。胰岛素增敏剂噻唑烷二酮类药物在治疗非酒精性脂肪肝上有效,但其广泛应用受限于其剂量限制的副作用,当前认为该副作用与氧化物酶体增殖物激活受体γ激活有关。该研究旨在确定显着减弱了激活氧化物酶体增殖物受体γ激活能力的新一代噻唑烷二酮类药物在啮齿动物非酒

MedSci原创 - 线粒体丙酮酸载体,非酒精性脂肪肝,MSDC-0602 - 2017-04-04

JEM:选择性抑制PKM2饿死癌细胞

基于PyMQ构建的PKM2蛋白结构,图片来自维基共享资源。 根据2012年1月23日在线发表在Journal of Experimental Medicine期刊上的一项研究,当氧气稀缺时,破坏一种允许癌细胞生长的蛋白能够导致肿瘤退化。 在癌细胞中,一种称作PKM2(丙酮酸激酶M2异构体)的酶大量产生,从而允许它们在肿瘤内部发现的严峻低氧环境中产生能量。 美国麻省理工学院的Michael

MedSci原创 - PKM2,肿瘤 - 2012-02-06

中医“气滞血瘀”理论破解肿瘤“瓦勃效应”

本文转载于曾庆平博客,不代表MedSci认可文章的观点。中医理论博大精深,有些通俗易懂,如“气滞血瘀”致病,“活血化瘀”治病。但是,有些不易理解,要靠“悟”,比如,“肾为先天之本”、“脾为后天之本”,因为古人所讲“肾”和“脾”并非西医解剖学上所指。 肿瘤有个常见的特征——瓦勃效应(Warburg effect),早在1956年就已由德国人Otto Heinrich Warburg提出。它是指

MedSci原创 - 中医,气滞血瘀,肿瘤 - 2015-04-12

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