<?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>胰岛素 | 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>每晚睡7小时18分钟，可能是预防胰岛素抵抗的最优解一项基于NHANES 2009-2023数据、纳入23475名成年人的大型横断面研究发现，工作日睡眠时长与胰岛素抵抗呈倒U形关系，每晚约7小时18分钟时葡萄糖代谢能力（eGDR）达最高点</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-899</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-899</guid><pubDate>Wed, 04 Mar 2026 07:00:21 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;每晚睡7小时18分钟，可能是预防胰岛素抵抗的最优解&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;一项基于NHANES 2009-2023数据、纳入23475名成年人的大型横断面研究发现，工作日睡眠时长与胰岛素抵抗呈倒U形关系，每晚约7小时18分钟时葡萄糖代谢能力（eGDR）达最高点。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;补觉这件事，得分人。睡眠不足者周末多睡1-2小时确实能改善胰岛素敏感性；但睡眠已达标者若再过度补觉，反而可能增加2型糖尿病风险——这一负效应在40-59岁女性中尤为显著，约48%的参与者报告有周末延长睡眠的习惯。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;别以为一口气补回来就完事了。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;睡多睡少都有锅，赢了 &lt;i&gt;&lt;b&gt;🌙&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📅&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 2026-02-27 ｜ 来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1136/bmjdrc-2025-005692&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;BMJ Open Diabetes Research &amp;amp; Care&lt;/a&gt; (IF: 5.8)&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;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%9D%A1%E7%9C%A0&quot;&gt;#睡眠&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%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85&quot;&gt;#糖尿病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BB%A3%E8%B0%A2%E5%81%A5%E5%BA%B7&quot;&gt;#代谢健康&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>突破性技术：新型聚合物实现胰岛素经皮给药，无需注射控血糖许多糖尿病患者每天需要注射胰岛素，这种侵入性治疗方式不仅带来疼痛和感染风险，还影响患者的生活质量</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-549</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-549</guid><pubDate>Mon, 24 Nov 2025 06:04:08 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn4.telesco.pe/file/vjeCV2TTrWaX0a4iM0cTfBk4gjFfwQCSLCI5q7eYnMtK8EHJ5LXyXreSnikM0-gSMSgqw2GWS4UK0u-1QYEg3UO1u-DKtdaiaYqgd5iuwYfi__0vu8psBY4ATX4_h93wX8MGw3PssKx-eF7rXCgFRfWFh0ncSIEipkMbA0cI9Rez9CHsPzAcFW7oX4S-sH1V4j9Belz4Lgc9tWyhQT0f7EVdA1F053iTz1AIEYllzFYON3EvsU8RxT2pYfnjwceTbnMSfzz9t-UdTUWhbbJw2Mts7KOwkHp3MkRv1k4oVc4FzfKNTHHxjKPIGncCIJdS6isl_UQR8OiWAa3o4FO7ZQ.jpg&quot; alt=&quot;突破性技术：新型聚合物实现胰岛素经皮给药，无需注射控血糖许多糖尿病患者每天需要注射胰岛素，这种侵入性治疗方式不仅带来疼痛和感染风险，还影响患者的生活质量&quot; width=&quot;685&quot; height=&quot;584&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
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    &lt;/div&gt;&lt;b&gt;突破性技术：新型聚合物实现胰岛素经皮给药，无需注射控血糖&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;许多糖尿病患者每天需要注射胰岛素，这种侵入性治疗方式不仅带来疼痛和感染风险，还影响患者的生活质量。传统经皮给药方法难以实现蛋白质和肽类等大分子物质的有效渗透，因为皮肤表面的角质层形成了难以穿透的屏障。近日，研究人员开发出一种名为OP的特殊聚合物，它能够利用皮肤表面的pH梯度变化，从带正电状态转变为两性离子状态，从而穿透皮肤屏障。实验显示，这种聚合物与胰岛素结合后，通过外用涂抹就能在30分钟内穿透皮肤，2小时后达到血液浓度峰值，并能在12小时内有效控制血糖水平。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队通过分子动力学模拟和表面等离子体共振分析证实，OP-胰岛素复合物保持了胰岛素与受体的结合能力。在小鼠和猪的实验中，这种经皮给药方式不仅实现了与皮下注射相当的降糖效果，还延长了作用时间。OP聚合物的分子量控制在约4.5kDa，使其能够在皮肤表面结合后，通过细胞间脂质基质扩散到深层组织。研究还发现，OP-胰岛素复合物主要通过淋巴系统进入血液循环，并在肝脏、肾脏和肺部等关键器官中积累。这种创新方法避免了传统注射方式的&quot;首过效应&quot;，减少了胰岛素的降解，提高了生物利用度。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一突破性技术为糖尿病患者提供了无创给药的新选择，有望显著提高治疗依从性和生活质量。然而，该技术仍处于研究阶段，需要进一步的临床试验来验证其在人类中的安全性和有效性。此外，研究团队也指出，这种给药方式可能不适用于所有类型的胰岛素，需要根据具体药物特性进行调整。尽管如此，这一发现为未来开发更多大分子药物的经皮给药系统开辟了新途径，可能彻底改变糖尿病等慢性病的治疗模式。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;以后打针就像涂面霜一样简单，妈妈再也不用担心我害怕针头了！&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://www.nature.com/articles/s41586-025-09729-x&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%83%B0%E5%B2%9B%E7%B4%A0&quot;&gt;#胰岛素&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%BB%8F%E7%9A%AE%E7%BB%99%E8%8D%AF&quot;&gt;#经皮给药&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85&quot;&gt;#糖尿病&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%8C%BB%E7%96%97%E5%88%9B%E6%96%B0&quot;&gt;#医疗创新&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;</content:encoded></item></channel></rss>