#2型糖尿病#

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虽有糖尿病,莫来并发症!
2020-05-29

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ADA重磅公布#retatrutide#(LY 3437943)在#肥胖##2型糖尿病##非酒精性脂肪性肝病#中应用的相关2期临床试验结果,表明retatrutide 12 mg可100%实现#减重#5%(具有临床获益的体重降幅),不同剂量的retatrutide可降低#糖化血红蛋白#(HbA1c)1.3%~2.0%,非酒精性脂肪性肝病相关数据尚未完全公布。 这又将是一个神药,可以压制#司美格鲁肽#,未来一年可以超过200亿美元!!
2023-10-08发表于上海

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#儿童2型糖尿病#中,#达格列净##沙格列汀#,选择哪个更合适?(#T2NOW研究#) 这项研究比较有意思,儿童#糖尿病#与成人还是有很大不同,主要源于胰岛功能不一样。儿童糖尿病可能是胰岛功能受损为主,哪怕是#2型糖尿病#也是这样,成人往往首先是#胰岛素抵抗#,因此,不同的#降糖药#作用可能有较大的差异。这项研究表明#SGLT2i类#药物是有效的,而#DDP-4类#药物效果不佳,那么还有最新的#司美格鲁肽#,以及老药如#胰岛素增敏剂#等这些药物,在儿童#糖尿病#中的作用,都是值得探索的。 当然,#妊娠糖尿病#也是如此,并不是所有降糖药都是合适的,需要更多的研究证据。 因此,即使是象糖尿病这样的疾病,还要深入研究,尤其是不同的临床场景。
2023-10-08发表于上海

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#SLC39A5# 功能缺失突变与 #2型糖尿病#的关系,这些研究共涉及 62,000 多例#糖尿病#病例和 518,000 多名健康对照者,并证实SLC39A5 功能缺失突变携带者体内循环#锌#水平升高,与糖尿病风险降低有关。
2023-10-06发表于上海

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每天补充#维生素D##癌症#死亡风险降低12%,在癌症诊断前开始摄入维生素D时,效果最为明显。摄入较高剂量维生素D的#糖尿病前期#患者,患#2型糖尿病#的风险降低15%,维生素D使恢复正常血糖调节的可能性增加30%。 总的来说,维生素D还是有相当多的益处的。
2023-07-09发表于上海

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#2型糖尿病# 前瞻性数据来自2017年6月至2022年12月国家代谢管理中心(MMC)的2115名T2D参与者。在平均2.6年的随访期间,研究人员进行了两次肱-踝脉波速度(ba-PWV)测量来评估主动脉僵硬度。一个多变量潜在类别增长混合模型被应用于识别血糖的变化轨迹。研究人员使用Logistic回归模型确定与血糖变异性相关的主动脉硬度的比值比(OR),通过变异系数(CV)、独立于平均值的变异性(VIM)、平均真实变异性(ARV)和血糖的连续变异性(SV)来评估。
2023-07-08发表于浙江省

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#2型糖尿病#糖尿病是危害生命的慢性病
2023-06-26

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#2型糖尿病#迄今为止,糖尿病仍然是一个全球公共卫生问题。2021年,全球有5.37亿成年人患有糖尿病,流行率为10.5%。同年,与糖尿病相关的直接健康支出上升到9,600亿美元。2型糖尿病(T2D)约占所有类型糖尿病的90%。体育活动是预防和管理T2D的一线策略。卫生当局建议在一周的大多数日子里至少进行30分钟的中等强度体育活动(MPA),或每周累积150分钟,以防止T2D的发作。 然而,这些建议几乎完全依赖于使用自我报告的体育活动措施的研究,这可能会受到偏见。此外,低强度体育活动(LPA)对T2D的作用仍然未知。因此,2018年体育活动指南咨询委员会科学报告呼吁对基于设备的身体活动和LPA的潜在健康益处进行更多研究。
2023-06-25

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#2型糖尿病#2型糖尿病
2023-06-14

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#2型糖尿病#2型糖尿病,六驾马车
2023-06-08

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#2型糖尿病##肥胖#、体内#恶性肿瘤#、内分泌疾病、#自身免疫性疾病#和药物反应可能会有#黑棘皮病#(AN)表现,具体的机制是什么呢? #曲安奈德#是有效的#维甲酸#
2023-04-20发表于上海

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#2型糖尿病#瘦素主要由脂肪组织分泌,通过抑制食物摄入、刺激产热等调节能量平衡,从而导致体重下降。血清瘦素水平与体脂率、体质量指数呈正相关。有研究表明,肥胖者对内源性瘦素的作用有抵抗力,即使在使用外源性瘦素后,对减肥也没有显著影响。当瘦素与下丘脑中的受体结合时,它会刺激许多厌食肽并抑制几种厌食神经肽。
2023-03-26

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#2型糖尿病#学习,共同进步
2023-03-11

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#胰高血糖素样肽-1##GLP-1#)为基础的药物,包括#GLP-1受体激动剂#(GLP-1RA)和#二肽基肽酶-4抑制剂##DPP4i#),是用于治疗#2型糖尿病##肠促胰素类药物#。除了肠促胰素效应外,GLP-1为基础的药物还具有#抗炎#作用。然而,既往一项研究报告使用DPP4i会增加#炎症性肠病#(IBD)风险。
2023-03-11发表于上海

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#2型糖尿病#学习,共同进步
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2023-01-01

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#2型糖尿病#同型半胱氨酸(Hcy)和叶酸的代谢在核酸合成、氨基酸动态平衡、表观遗传维持、氧化还原防御和甲基化中具有重要作用。这种代谢过程也被称为蛋氨酸循环。在这个过程中,蛋氨酸与ATP相互作用,在蛋氨酸腺苷转移酶的催化下合成S-腺苷甲硫氨酸(SAM)。在甲基转移酶的催化下,SAM通过将甲基转移到另一种物质上而甲基化,SAM被改变为SAH,后者被去烯基基化以产生Hcy。在蛋氨酸缺乏的情况下,同型半胱氨酸经历重新甲基化。这种代谢途径需要叶酸作为甲基团的供体来恢复蛋氨酸。
2022-12-24
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