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D(+)Glucose
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| D(+)Glucose | D-葡萄糖,无水 | 50-99-7 | Amresco 0188 |
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文献和实验Cell Metabo: 另辟蹊径!武汉大学李红良等团队合作发现 2 型糖尿病治疗新靶点
2018 年 the Lancet 研究统计显示,空腹高血糖是中国人群寿命的第三大危险因素 (1)。人体 90% 的内源性葡萄糖来自肝葡萄糖生成(hepatic glucose production, HGP),是维持体内糖稳态的重要组成部分 (2)。 图片来源:the Lancet 空腹 HGP 增加是 T2D (2 型糖尿病)的标志,HGP 率高于正常生理水平,表现为肝胰岛素抵抗,葡萄糖代谢能力下降,是患者空腹高血糖的一个重要原因。现有的降糖药物对 T2D 患者有疗效,但仍有局限性。令人
Science 子刊封面:浙江大学顾臻团队等开发智能调控血糖的透皮贴剂,降低低血糖发生风险
的电镜图片 葡萄糖响应性双激素微针(Glucose-Responsive Dual-Hormone Microneedle, GRD-MN)的闭路释放机制依赖于聚合物微针针体所带电荷的转变和激素分子自身所携带的电荷。葡萄糖分子与针体基质所含的苯硼酸基团之间的可逆结合作用会导致微针针体净电荷在不同血糖水平下的正负转变,利用针体与带负电的胰岛素以及带正电的胰高血糖素类似物间的静电相互作用,能够动态调节 GRD-MN 贴片中胰岛素和胰高血糖素的释放速率(图 2)(高葡萄糖时促进胰岛素释放,低葡萄糖时
诺奖得主 Science 发文:基因编辑诞生 10 年,未来将如何改变世界?
疾病中特定遗传变异和疾病因果关系的解析,并有助于开发和测试新疗法。 此外,CRISPR 多重基因组编辑(同时靶向多个特定 DNA 位点)已成为创建新的作物基因型和农业有用性状的成功策略,特别是在作物驯化和改良上,包括使用多重编辑来破坏驯化基因,引入除草剂抗性等特征,并提高作物产量和质量(图 2D)。 CRISPR 诱导的修饰适用于同步编辑多位点,即使用多个 gRNA 及一种 Cas 蛋白用于编辑不同的靶标。这对于编辑携带靶基因多个拷贝的作物物种(例如,六倍体小麦)和作物驯化特别有用
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