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從氰化物(Cyanide)到大麻二酚(CBD)–2025年3月以來的高影響力文章

JUN 13 ,2025

大麻二酚可以重組小鼠腸道微生物群,促進小鼠的耐力運動

發表於 Experimental & Molecular Medicine

在本篇文章中,Chen et al., 研究了CBD如何影響運動表現和肌肉功能。CBD是透過促進肌肉纖維從糖解到氧化的變化,顯著提高了小鼠在跑步機的跑步耐力。這種反應與強化粒線體的生物合成以及涉及AMPKCREB​​PGC-1α的關鍵代謝途徑的活化有關。值得注意的是,CBD也改變了腸道微生物群,增加了動物雙歧桿菌KBP-1菌株的豐富度。在單獨使用時,KBP-1可提高耐力表現,顯示其在代謝適應中發揮直接的作用。使用抗生素則消除了CBD的耐力優勢,進一步證明了微生物群的參與。

 

閱讀更多:https://doi.org/10.1038/s12276-025-01404-5

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HCN4通道感測溫度並確定心率對熱的反應

發表於 Nature Communications

 

本篇研究中,Wu et al., 研究超極化活化的環狀核苷酸離子通道4(HCN4)如何反應熱並影響心率調節。研究團隊利用計算模型、定點突變和小鼠模型,確定了HCN4S4 - S5連接子上的關鍵序列(M407/Y409),該序列對於熱誘導活化心臟跳動電流相當重要。此序列的突變不僅消除了熱反應,也消除了cAMP參與的活化,表示熱的感測是HCN4功能的核心。從研究結果顯示,HCN4通道在耦合溫度變化和心臟興奮性方面扮演重要的角色。

 

閱讀更多:https://doi.org/10.1038/s41467-025-57358-9

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高齡倉鼠呼吸道長新冠症狀的特徵為運動後肺功能受損,並伴隨細支氣管化與纖維化

發表於 Nature Communications

Heydemann et al., 研究了SARS-CoV-2感染對高齡倉鼠呼吸系統的長期影響,主要針對112天內的肺部再生。雖然在急性期肺功能受損相當嚴重,但在慢性期這些損傷仍然持續存在,尤其是在運動後更為明顯。研究團隊有發現持續性的肺部結構變化,包括胸膜下及間質性纖維化,以及肺泡細支氣管化,這些變化則類似於長新冠患者的病理症狀。轉錄組分析顯示有持續的促進纖維化變化以及氣管前驅細胞增生,表示可能存在長期的風險。而這些發現突顯了倉鼠模型作為研究呼吸系統長新冠疾病及其可能機制的重要工具。

 

閱讀更多:https://doi.org/10.1038/s41467-025-57267-x

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心臟副交感神經切除術可降低人類缺氧性心跳過快、壓力反射敏感度和心率的變異性

發表於 Scientific Reports

 

本篇文章中,Niewinski et al., 研究了副交感神經心臟神經電燒 (PCNA) 對人類心率在急性缺氧反應的影響。十一位接受心臟神經電燒(PCNA)治療血管迷走神經性暈厥的患者,在手術前後接受了檢查,並透過使用氮氣來評估其心率反應。PCNA會導致部分心臟副交感神經損害,顯著降低心率對缺氧的反應,並降低壓力反射敏感度和心率的變異性。可以從這些變化突顯副交感神經在控制缺氧期間心率調節中的重要作用。

 

閱讀更多:https://doi.org/10.1038/s41598-025-91214-6

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內生性氰化物的生成對哺乳動物細胞代謝的調控

發表於 Nature Metabolism

the chemical composition of cyanide including the valence-bond structure, space-filling model, electrostatic potential surface, and 'carbon lone pair'

在本篇文章中,Zuhra et al. 研究了內生性氰化物及其作為調控分子的作用。研究團隊發現,氰化物會在各種哺乳動物組織中生成,特別是在溶小體中,是透過甘胺酸刺激、過氧化物酶依賴的機制生成。低濃度的氰化物會強化粒線體的生物能量、細胞代謝和增殖,而高濃度的氰化物則會損害細胞功能。氰化物也會透過S-氰基化修飾蛋白質,影響代謝路徑和細胞訊息傳遞。另外,低劑量氰化物補充在缺氧條件下表現出細胞保護作用,表示其具有類似於一氧化氮和硫化氫等其他氣體訊號分子的可能調控作用。相反地,過量氰化物的生成(例如:非酮性高甘氨酸血症)是有害的。這些發現將氰化物重新定義為一種生理訊號分子,而不僅僅是一種有毒化合物。

 

閱讀更多:https://doi.org/10.1038/s42255-025-01225-w

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