<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet href="/rss.xsl" type="text/xsl"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>肥胖症 | 知识分享官</title><description>你当然会幸福、强大、所向披靡。</description><link>https://sk.88lin.eu.org</link><item><title>一种抗癌药或成抗衰老新武器？清除衰老细胞或改善肥胖与胰岛素抵抗我们常听说衰老会导致肥胖和代谢问题，而脂肪组织中的“衰老细胞”可能正是罪魁祸首</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1085</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1085</guid><pubDate>Sun, 19 Apr 2026 10:32:33 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;一种抗癌药或成抗衰老新武器？清除衰老细胞或改善肥胖与胰岛素抵抗&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我们常听说衰老会导致肥胖和代谢问题，而脂肪组织中的“衰老细胞”可能正是罪魁祸首。这些细胞会释放炎症因子，破坏脂肪功能。传统清除衰老细胞的方法有风险，但一项新研究为抗衰老带来新希望。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员发现，一种已获批的抗癌药——高三尖杉酯碱（HHT），能选择性清除衰老脂肪细胞。实验显示，HHT通过直接结合热休克蛋白HSPA5发挥作用，在饮食诱导的肥胖和衰老小鼠模型中，有效改善了脂肪炎症和胰岛素抵抗。更令人惊喜的是，它还延长了小鼠的寿命。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究为治疗年龄相关代谢疾病提供了新思路，但需注意，目前仅在动物模型中验证，人类应用还需更多研究。同时，HHT的抗癌作用与抗衰老效果是否冲突，仍需进一步探索。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;抗衰老新药？先别急着买，毕竟还是小鼠实验呢&lt;i&gt;&lt;b&gt;🐭&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41467-026-70475-3&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature communications&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%A1%B0%E8%80%81%E7%BB%86%E8%83%9E&quot;&gt;#衰老细胞&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E6%8A%97%E8%A1%B0%E8%80%81&quot;&gt;#抗衰老&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A5%E8%83%96&quot;&gt;#肥胖&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%83%B0%E5%B2%9B%E7%B4%A0%E6%8A%B5%E6%8A%97&quot;&gt;#胰岛素抵抗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%8D%AF%E7%89%A9%E5%86%8D%E5%88%A9%E7%94%A8&quot;&gt;#药物再利用&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>高质量婚姻或有助预防肥胖：新发现大脑与肠道间的&quot;爱情激素&quot;联系强大的社会关系，尤其是高质量的婚姻，可能通过影响大脑与肠道之间的复杂交流系统，帮助预防肥胖</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-625</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-625</guid><pubDate>Fri, 12 Dec 2025 11:58:42 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;高质量婚姻或有助预防肥胖：新发现大脑与肠道间的&quot;爱情激素&quot;联系&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;强大的社会关系，尤其是高质量的婚姻，可能通过影响大脑与肠道之间的复杂交流系统，帮助预防肥胖。这项发表在《Gut Microbes》期刊上的研究首次揭示了社会纽带如何通过整合大脑功能、代谢和催产素(俗称&quot;爱情激素&quot;)的途径影响体重和饮食行为。研究发现，关系质量对身体健康的重要性可能与传统风险因素如锻炼和饮食相当。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究纳入近100名洛杉矶地区参与者，数据包括婚姻状况、BMI、种族、年龄、性别、饮食习惯和社会经济地位等。结果显示，拥有较高情感支持的已婚人士BMI较低，且表现出较少的成瘾性行为。大脑成像显示，这些人在观看食物图像时，前额叶皮质(控制渴望和食欲的区域)活动增强。此外，他们的色氨酸代谢物(由肠道细菌产生，调节炎症、免疫和能量平衡)也呈现有益变化。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究强调了催产素作为生物信使的作用，它能同时增强大脑自我控制区域并促进肠道健康代谢。然而，研究也有局限性，如单次数据采集无法确定因果关系，且参与者多为超重或肥胖人群，未来需要更大更多样化的样本研究来验证这些发现。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;原来婚姻不只是爱情的坟墓，还是体重的避难所&lt;i&gt;&lt;b&gt;💕&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://medicalxpress.com/news/2025-12-marriage-emotional-obesity-braingut.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Gut Microbes&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%A9%9A%E5%A7%BB%E5%81%A5%E5%BA%B7&quot;&gt;#婚姻健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A5%E8%83%96%E9%A2%84%E9%98%B2&quot;&gt;#肥胖预防&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%84%91%E8%82%A0%E8%BD%B4&quot;&gt;#脑肠轴&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%82%AC%E4%BA%A7%E7%B4%A0&quot;&gt;#催产素&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A4%BE%E4%BA%A4%E5%85%B3%E7%B3%BB&quot;&gt;#社交关系&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://medicalxpress.com/news/2025-12-marriage-emotional-obesity-braingut.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;
  
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  &lt;div&gt;Marriage and emotional support may protect against obesity through brain–gut connection&lt;/div&gt;
  &lt;div&gt;Strong social relationships, particularly high-quality marriages, may help protect against obesity by influencing a complex communication system between the brain and gut, according to new research by ...&lt;/div&gt;
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    &lt;/div&gt;减肥药也得内卷? 首个“四重激动剂”登场!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;从单靶点的司美格鲁肽，到双靶点的替尔泊肽，再到三靶点的瑞他鲁肽，减肥药物的靶点竞赛正愈演愈烈 。近日，美国塔夫茨大学的科学家们将这场竞赛推向了新高度，成功设计出首个“四重激动剂” 。这一单分子药物能同时激活四种不同的代谢受体（GLP-1R、GIPR、GcgR 和 Y2R），其突破性成果发表于《美国化学会志》。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这款新药堪称“集大成者”，它不仅整合了现有药物促进饱腹感（GLP-1R）、调节脂肪代谢（GIPR）和增加能量消耗（GcgR）的功能，还创新性地引入了第四个强大通路 ——Y2R 受体，以实现更强的食欲抑制效果。研&lt;b&gt;&lt;u&gt;究人员通过巧妙的分子“嫁接”技术，将结构差异巨大的 PYY 激素功能片段整合到了三靶点药物的骨架上，一举攻克了跨家族受体难以兼容的难题。&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;更令人兴奋的是，其中的候选分子 TC4 不仅活性强大，还表现出一种“偏向性信号”特征，能精准激活有益通路，同时减少可能导致副作用的信号，这与临床上大获成功的替尔泊肽（Tirzepatide）作用机制类似 。同时，该分子在设计之初就考虑了大规模生产的可行性，为其从实验室走向临床应用铺平了道路 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;夭寿了！连减肥药都卷起来了 &lt;i&gt;&lt;b&gt;😢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c04095&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;J&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c04095&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ournal of the American Chemical Society&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c04095&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9B%9B%E9%87%8D%E6%BF%80%E5%8A%A8%E5%89%82&quot;&gt;#四重激动剂&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A5%E8%83%96%E7%97%87&quot;&gt;#肥胖症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%8D%AF%E7%89%A9%E5%88%86%E5%AD%90%E8%AE%BE%E8%AE%A1&quot;&gt;#药物分子设计&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>