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這項研究用微流體技術和纖維材料,打造出更接近人體的胰島微生理系統,能提升胰島細胞功能和存活率。平台可模擬血流、養分交換,並成功驗證GLP-1藥物的降血糖和心血管保護效果。這為糖尿病研究、藥物開發和個人化醫療,提供了新穎且可取代動物實驗的選擇。 PubMed DOI


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胰島移植是治療糖尿病的一種方法,但其存活率和功能常受限。研究人員開發了一種基於肽的納米纖維水凝膠,能局部釋放胰高血糖素樣肽-1(GLP-1),以改善胰島的存活和功能。這種名為GLP-1-FFG的自組裝肽,與生物素化肽結合形成的SupraGel水凝膠,在實驗中顯著提升了胰島的功能和存活率,並改善了小鼠模型的血糖控制和糖尿病逆轉。這項創新有望提升胰島移植的療效。 PubMed DOI

第二型糖尿病和肥胖是全球健康挑戰,盛行率不斷上升。類胰高血糖素肽-1 (GLP-1) 類似物因能有效調節血糖和胃排空,成為治療新選擇。研究者透過結合 C-16 脂肪酸來增強 GLP-1 的穩定性,並設計高通量克隆系統,評估新型 GLP-1 類似物的生物效能和產量。最終,透過重組技術和純化,成功獲得高純度的 GLP-1 肽,並證實其生物活性顯著提升,顯示出良好的治療潛力。 PubMed DOI

這項研究探討了一種創新的糖尿病治療方法,利用'empagliflozin'、聚乳酸和聚己內酯製作藥物載體纖維貼片(DFPs)。研究中使用了電紡絲(ES)和加壓旋轉(PG)兩種製作方法。結果顯示,PG製作的DFPs直徑較小、表面積較大,且在14天內釋放98.7%的藥物,效果優於ES的98.1%釋放率。此外,DFPs對人類真皮成纖維細胞的活性無不良影響,顯示PG方法在經皮給藥的DFPs生產上具優勢。 PubMed DOI

這項研究探討了一種新方法來治療1型糖尿病(T1DM),結合免疫介入與生物支架進行β細胞替代。研究中使用的支架由明膠和聚乳酸製成,支持間充質幹細胞(MSCs)生長並轉化為產胰島素細胞(IPCs)。研究發現,經過改性的支架能有效促進幹細胞增殖與分化,並在動物模型中顯示出顯著降低血糖及改善免疫反應的效果。這為T1DM的治療提供了新的希望。 PubMed DOI

研究用人類幹細胞培養出α細胞模型,發現誘發內質網壓力會讓細胞出現類似糖尿病的異常,包括glucagon分泌過多和基因表現改變。藥物sunitinib能預防這些異常。這模型有助於了解和改善糖尿病α細胞的問題。 PubMed DOI

這項研究發現,穩定的胰臟多肽類似物 (P³)PP 雖然沒明顯降低糖尿病小鼠的血糖或體重,但能改善胰島素含量、增加β細胞、減少α細胞,並促進胰島細胞健康。這些效果有助於修復糖尿病造成的胰島損傷,維持胰島功能。 PubMed DOI

這項研究開發出GLP-1-Fc mRNA新療法,能讓身體長時間穩定產生GLP-1-Fc蛋白,有效降血糖,效果跟現有藥物dulaglutide差不多,且沒發現組織損傷。相比傳統藥物,這種mRNA療法製程更簡單、效果持久,被看好是糖尿病治療的新選擇。 PubMed DOI

研究團隊用CRISPR-Cas9技術,把益生菌改造成能穩定產生人類GLP-1,這種菌可以口服,有望取代打針,讓糖尿病患者用更方便的方式補充治療用胜肽。 PubMed DOI

研究發現,高脂肪環境下,特別是棕櫚酸會讓心臟細胞受損、功能變差。使用糖尿病藥物empagliflozin(EMPA),不論在實驗室模型還是糖尿病小鼠,都能有效減少這些損傷,顯示EMPA有機會用來治療糖尿病或脂肪引起的心肌病。 PubMed DOI

研究團隊開發出胺基修飾的中孔徑矽膠奈米粒子,能高效包覆liraglutide並持續釋放,24小時內釋放率超過九成。細胞和血液測試證實其安全性,動物實驗也顯示降血糖效果優於傳統注射劑。這項技術有望成為糖尿病口服治療的新選擇。 PubMed DOI