紅肉「傷心」再獲證實? 研究:這情況確增心血管病風險

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紅肉「傷心」再獲證實? 研究:這情況確增心血管病風險

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攝取紅肉「傷心」? 腸道菌代謝副產物,增加心血管疾病風險。(示意圖/Shutterstock)

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紅肉富含肌紅蛋白,和白肉相比,紅肉因飽和脂肪含量高,攝取過多容易造成動脈阻塞,進而增加心血管疾病(CVD)與中風風險。過去研究已知紅肉在人體中的代謝副產物:氧化三甲胺(trimethylamine N-oxide, TMAO),是增加罹病率的重要因子。

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美國克里夫蘭醫學中心(Cleveland Clinic)研究,近一步指出紅肉代謝物與心血管疾病之間的分子機制,他們發現特定腸道微生物羣會將攝取肉類的中間代謝物轉換爲 TMAO 的前驅物,最終增加心血管疾病罹病機率;相反的,素食者罹病機率則較低。相關成果發表於《Nature Microbiology》。

●特定基因羣厭氧菌主導 TMA 代謝

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肉鹼(carnitine)是肉品中含有的天然物質,可協助將脂肪酸送入粒線體代謝。許多腸道微生物可將肉鹼轉換爲 γBB(gamma-butyrobetaine),但很少微生物參與再將 γBB 代謝爲 TMAO 的前驅物 TMA,本研究則指出進行此作用的微生物羣,這會提高罹患心血管疾病風險。

該實驗首先從近 3,000 名受試者血清樣本分析 γBB 濃度,確認 γBB 濃度越高,患有心血管疾病、中風風險也提升。

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爲了解哪些微生物羣參與致病因子 TMA 的代謝途徑,研究團隊接着以受試者糞便樣本進行微生物培養,確認厭氧菌 Emergencia timonensis 是將 γBB 代謝爲 TMA 的主要菌羣。

他們再將 Emergencia timonensis 微生物羣進行 RNA 定序,發現 6 個基因在 γBB 高濃度條件下基因表現量增加,這 6 個基因被命名爲 gbu 基因簇(gene cluster)。其中,受試者糞便檢體中微生物的 gbuA 基因表現與血清中 TMAO 成正相關,確認其參與紅肉的 γBB 代謝過程。

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●飲食條件左右微生物的 gbuA 基因活性

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本研究提出了攝取紅肉與心血管疾病的關聯性,與腸道微生物參與轉換肉品的中間代謝產物緊密相關。也就是說,攝取紅肉會提高微生物的 gbuA 基因表現量,進而生成可能罹患心血管疾病的致病因子。

相反的,本研究也發現隨着受試者飲食條件轉換成素食, gbuA 表現量便隨之降低,這將是透過改變飲食習慣降低心血管疾病風險的可能做法。

超簡單方法改善視力 研究:每天只要花3分鐘這樣做

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超簡單方法改善視力 研究:每天只要花3分鐘這樣做

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超簡單方法改善視力 研究:每天只要花3分鐘這樣做。(示意圖/Shutterstock)

倫敦大學研究人員的一項開創性研究發現,我們只要每週選擇一天於早晨暴露在深紅光下三分鐘,就能明顯改善視力。該研究發表在《科學報告》上,每天三分鐘的長波深紅光照射「重啓」了人類視網膜中產生能量的粒線體,幫助提高自然衰退的視力。

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●早晨暴露於光線下三分鐘

在這項最新的研究中,倫敦大學研究人員單獨研究蒼蠅後發現牠們的粒線體會根據一天中的不同時段顯示出「不同的工作量」,研究小組在此就比較了上午和下午的曝光程度。

接着,研究人員發現,當參與者若在早晨上午8到9時之間暴露於在670納米(長波長)深紅色光線下三分鐘,他們眼睛的色彩對比視覺就會提高17%左右,而這種單一暴露的效果得至少持續一個週期的時間,但若在下午進行同樣的測試卻不會看到任何改善。

●三磷酸腺苷(ATP)分子

人體所有的細胞內部都會有「能量工廠」,也被稱爲粒線體,這些微小的工廠會產生一種叫做三磷酸腺苷(ATP)的分子,它爲我們的細胞提供燃料。隨着年齡的增長,我們的粒線體功能會逐漸衰退,因此ATP的減少才導致細胞功能下降,這就導致視網膜衰老得非常快,研究估計我們眼睛中的感光細胞所產生的ATP在一生中會下降高達70%左右。

●眼睛健康的新突破

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科學家們說,這項研究結果所強調的深紅光帶來的好處也標誌着眼睛健康的突破,更不用說該治療方法完全是所有人都負擔得起的,在未來將會幫助全球數百萬視力功能下降的人。

作者Glen Jeffery教授說:「我們證明了只要在早晨接觸一次長波深紅光就能明顯改善視力下降,這是一個主要的健康和福利問題,影響着全球數百萬人。」「這種簡單的治療措施在人口層面的應用將極大地影響人們年老時的生活質量,並可能減少與視力下降有關問題所產生的社會成本。」

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癌細胞存活關鍵解惑 研究:粒線體基因可望成頭頸癌標記

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癌細胞存活關鍵解惑 研究:粒線體基因可望成頭頸癌標記

陽明交大口腔生物研究所教授黎萬君(左)與謝宜達博士,從細胞代謝的角度切入,研究粒線體基因調控對頭頸癌細胞特性的影響 。(圖/陽明交大提供)

正常細胞爲什麼會癌化?多年來一直是全球科學及醫學專家奮力找尋答案的難題。現在科學家從細胞發電廠—粒線體—中找到蛛絲馬跡。陽明交大口腔生物研究所教授黎萬君與謝宜達博士,聯手研究粒線體基因調控對頭頸癌細胞的影響,證實粒線體轉錄因子(TFAM)及粒線體DNA調控癌細胞的特性,發現癌細胞中異常粒線體生理,再次證實「瓦氏效應」(Warburg effect)。

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有別於基因突變的觀點,黎萬君教授表示,這項研究從細胞代謝的角度切入,可以證實癌細胞存活的關鍵,在於對不同環境的代謝適應。

正常細胞透過粒線體的呼吸作用來獲得能量,但癌細胞卻不喜歡粒線體,間接證實癌細胞在「變壞」過程中,會透過許多不同的代謝改變,來迎合惡劣環境—例如缺氧環境的挑戰—讓自身存活。

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研究團隊利用舌頭、口腔及下嚥等頭頸癌常見部位的細胞,結合動物及臨牀人類頭頸癌組織進行研究。結果發現,在缺氧環境中,爲了取代粒線體的呼吸作用,應付大量能量的快速需求,癌細胞會透過重塑中心碳代謝(Central Carbon Metabolism)機制,取得生存所需能量及生物質(Biomass)。

黎萬君團隊證實:粒線體基因組造成的代謝改變,造成頭頸癌細胞的癌化生理,透過活化癌細胞內的ERK與Akt訊息傳遞路徑,讓癌細胞在無法從粒線體代謝取得生存所需時,透過其他分子機制獲得生長優勢。

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也就是說,透過粒線體轉錄因子(TFAM)及粒線體DNA調控癌細胞的特性,可讓粒線體基因分子有成爲偵測頭頸癌標記的潛力。

免疫螢光分析顯示粒線體轉錄因子(TFAM)大量表現,可抑制頭頸癌細胞傳遞路徑。(圖/陽明交大提供)

謝宜達博士表示,若將粒線體當作獨立個體而非胞器,粒線體不僅擁有自身的遺傳物質和獨特的外觀構造,且陸續證實許多遺傳疾病與粒線體的缺陷息息相關,種種現象表明粒線體在疾病中扮演舉足輕重的角色。然而在癌症發展過程中,卻始終無法釐清粒線體與癌細胞的關連,也許從不一樣角度來看待粒線體,能發現有別於過往的成果可應用於癌症檢測或治療。

這項研究成果刊登在《Cell Death and Disease》(細胞死亡與疾病),並獲選爲該系列期刊的每月精選。

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朝鮮向東部海域發射導彈

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朝鮮向東部海域發射導彈

(原標題:朝鮮向東部海域發射導彈)

朝鮮向東部海域發射導彈(來源:視頻綜合)

據韓聯社消息,韓國聯合參謀本部18日表示,朝鮮當天向東部海域發射數枚彈道導彈。韓軍正在分析朝鮮導彈的射程、高度、速度等具體參數,並與美日相關部門緊密共享朝鮮彈道導彈相關情報。日本海上保安廳當天稱,朝方導彈在發射後的幾分鐘內落入日本專屬經濟水域之外。

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