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鈉葡萄糖共轉運蛋白2抑制劑(SGLT2i)是一種新型抗糖尿病藥物,除了能降低血糖,還可能對腎臟和心血管健康有益。這類藥物與腎素-血管緊張素-醛固酮系統(RAAS)有關,這對糖尿病患者特別重要,因為他們面臨相關併發症的風險。研究顯示,SGLT2i可能影響RAAS活性,但具體機制尚不明確。本研究回顧文獻,探討SGLT2i調節RAAS的潛在途徑,以增強其在糖尿病及相關疾病管理中的應用。 PubMed DOI


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慢性腎臟疾病(CKD)是全球重要議題,常與糖尿病有關。傳統糖尿病治療或許無法預防糖尿病腎病,但新型藥物SGLT2i顯示出保護腎臟、降低CKD風險的潛力。本文探討SGLT2i的腎保護機制,並強調其在CKD管理上的創新潛力。 PubMed DOI

鈉-葡萄糖共轉運蛋白2抑制劑(SGLT2i)顯著改變了心衰竭的治療方式,對於射血分數降低或保留的患者都有幫助,無論是否有糖尿病。這些藥物在多項臨床試驗中證實能減少心衰竭住院次數,已納入心衰竭管理指引中,但其心臟保護效果仍在研究中。近期研究著重於SGLT2i的分子和細胞機制,探討其超越降血糖的心臟保護效果,並討論未來的研究方向。 PubMed DOI

冠狀動脈疾病在全球的發病率和死亡率影響深遠,特別是與第二型糖尿病(T2DM)相關。儘管治療有所進展,這些健康問題仍常被低估。新型抗糖尿病藥物鈉-葡萄糖共轉運蛋白-2抑制劑(SGLT2-Is),如gliflozins,顯示出降低心血管風險的潛力,無論患者是否有糖尿病。這篇綜述將探討三項重要的心血管試驗,評估SGLT2-Is的心血管益處。 PubMed DOI

鈉-葡萄糖共轉運蛋白-2抑制劑(SGLT2Is)自2013年以canagliflozin為首,已從主要的抗糖尿病藥物轉變為心衰竭和慢性腎病的重要治療選擇,無論患者是否有糖尿病。這類藥物能促進腎臟排除葡萄糖,且不影響胰島素的分泌或作用。研究顯示,SGLT2Is對心臟有多重益處,包括抑制纖維化、肥大、細胞凋亡、發炎及氧化壓力,並增強線粒體功能、離子運輸和自噬。這篇綜述將專注於SGLT2Is對心臟細胞的具體影響。 PubMed DOI

鈉-葡萄糖共轉運蛋白-2抑制劑(SGLT2i)在大型臨床試驗中顯示,能顯著改善不同患者族群的心血管和腎臟健康,無論是否有糖尿病,且適用於慢性腎病、心臟衰竭及動脈粥樣硬化性心血管疾病。其保護作用來自心臟、腎臟及代謝的多重機制,且患者通常耐受良好。這篇綜述探討了SGLT2i的心腎保護機制,並總結了其在治療和預防相關疾病的證據,這些都已納入臨床指導方針中。 PubMed DOI

鈉-葡萄糖共轉運蛋白-2 (SGLT2) 抑制劑最初是為了治療第二型糖尿病而獲得批准,最近因其對心臟衰竭和慢性腎病患者的心血管益處而受到重視。雖然已知它們能降血壓,但具體機制仍不明。研究指出,腦中的 SGLT2 受體可能透過調節交感神經系統影響血壓,這可能解釋其降壓效果。未來需進一步研究以確認人類是否有類似機制,這將有助於理解高血壓及 SGLT2 抑制劑的治療角色。 PubMed DOI

鈉-葡萄糖共轉運蛋白2抑制劑(SGLT2i)最初是為了控制糖尿病患者的血糖而開發,但最近的研究顯示它們在其他健康問題上也有顯著效果。研究發現,SGLT2i不僅能降低心血管疾病風險,還能改善腎功能,減少心臟病發作和中風的機率,並縮短住院時間。這些藥物對於有腎臟問題或心臟衰竭的患者,無論是否糖尿病,都可能帶來顯著好處,顯示出其在心血管和腎臟疾病治療中的潛力。 PubMed DOI

鈉-葡萄糖共轉運蛋白2抑制劑(SGLT2is)已徹底改變糖尿病腎病和心臟衰竭的治療,超越了單純控制血糖的效果。這篇綜述探討了SGLT2is如何透過促進葡萄糖和鈉的排泄,減輕慢性高血糖的併發症,並降低尿液中的白蛋白水平,增強腎功能。臨床研究顯示,SGLT2is能顯著降低2型糖尿病患者的腎臟和心臟事件風險,並對非糖尿病患者也有益。持續研究將有助於深入了解其多樣化的作用機制。 PubMed DOI

腎素-血管緊張素-醛固酮系統(RAAS)對維持體內平衡很重要,但過度活化可能引發疾病,尤其在長期高血糖的情況下,會加重糖尿病併發症。口服降糖藥在糖尿病管理中扮演關鍵角色,但對RAAS的影響尚未完全評估。像鈉-葡萄糖共轉運蛋白抑制劑(SGLT2i)能減少鈉和葡萄糖重吸收,抑制腎素產生;GLP-1受體激動劑和DPP-4抑制劑則調節血管緊張素II水平。這些藥物對RAAS的影響對抗高血壓、抗發炎及心腎保護等方面都很重要,對糖尿病管理至關重要。 PubMed DOI

鈉-葡萄糖共轉運蛋白2 (SGLT2) 抑制劑在臨床試驗中顯示出對心血管有顯著益處,特別是在減少心衰竭住院率和心血管死亡率方面。這篇文獻回顧探討了SGLT2抑制劑如何獨立於降糖效果影響心臟。研究發現,這些藥物可能透過減少氧化壓力、炎症及心肌纖維化,直接保護心臟,並改善心肌能量效率。這些結果為未來在心衰竭及其他心臟疾病的治療提供了新方向,對糖尿病及非糖尿病患者均有潛在益處。 PubMed DOI