探索肽 YY:平衡饥饿和肠道免疫力

Patrick Wang 的图片

Patrick Wang

胜肽專家 | 任何關於胜肽都可以向我詢問 | AHB Lab 國際銷售經理
Cover

目錄

肽 YY(PYY)是一种 激素 PYY传统上因其在食欲调节中的作用而闻名,但最近却成为维持肠道健康和免疫力的关键角色。芝加哥大学的研究揭示了PYY的多方面功能,拓展了我们对肠道健康和潜在治疗方法的认识。

 

了解肽 YY:不仅仅是食欲激素

肽 YY 由肠道内分泌细胞产生,是众所周知的饱腹感调节剂。当摄入足够的食物时,这种激素就会向身体发出信号,在食欲管理中发挥着至关重要的作用。然而,最新研究揭示了PYY的另一个重要功能--它是一种抗菌肽,特别是在平衡哺乳动物肠道真菌方面的作用。

肽 YY 在免疫调节中的作用

芝加哥大学的资深作者、医学博士 Eugene B. Chang 强调了这一发现的重要意义。以前,我们对微生物群中真菌的调控还不是很了解。现在很清楚了,PYY 对维持健康的真菌平衡至关重要,它能确保这些微生物保持共生状态,对肠道无害。

PYY的其他功能是由约瑟夫-皮埃尔(Joseph Pierre)博士在张的实验室工作期间发现的。皮埃尔最初关注的是PYY的食欲调节功能,后来他发现了PYY的抗真菌特性,尤其是抗白色念珠菌(一种常见的肠道真菌)的特性。

 

肽 YY 的抗真菌特性与肠道健康

在正常情况下,白色念珠菌以无害的酵母状态存在于肠道中。然而,它可以转化为毒性更强的形式,形成生物膜,导致鹅口疮等感染。研究发现,由小肠中的帕奈斯细胞表达的一种PYY变体能阻止这种转化,从而展示了PYY在抵御有害真菌变化方面的关键作用。

对消化系统疾病的影响

这一发现与克罗恩病等消化系统疾病患者尤其相关,因为这些患者的Paneth细胞通常功能异常。由于PYY水平的改变,这种功能障碍可能会影响肠道真菌的平衡,为这类疾病提供了潜在的新治疗靶点。

Diet. Slimming. Obesity.

 

多肽 YY 的双重功能

肽 YY 通常缩写为PYY,是一种非凡的生物分子,展示了大自然在功能多样性方面的独创性。这种激素由 36 个氨基酸链组成,根据其在体内的生成部位不同,具有独特的双重功能。当PYY由Paneth细胞(肠道内壁的特化细胞)分泌时,它在维持肠道微生物群平衡方面发挥着至关重要的作用。在这里,它充当了抗真菌肽的角色,对于抑制有害真菌的过度生长和确保健康的肠道环境至关重要。

相比之下,胃肠道内分泌细胞产生的PYY形式略有不同。这种变体是一种重要的饱腹感激素,是人体食欲调节系统不可或缺的组成部分。它向大脑发出信号,表明人体已经摄入了足够的食物,从而帮助调节食物摄入量,防止暴饮暴食。PYY的这一特性对了解和治疗与食欲有关的疾病(如肥胖症和饮食失调症)具有重要意义,因此特别引人关注。

此外,PYY 的双重功能生动地说明了生物分子的适应性和复杂性。它反映了一种进化效率,即单个分子可以在生物体内扮演多种不同的角色,适应不同的生理环境,发挥重要功能。

未来研究和潜在疗法

最近在了解多肽 YY 的作用和机制方面取得的进展得到了主要医疗和研究机构的大力支持。美国国立卫生研究院(National Institutes of Health)、肯尼斯-雷宁基金会(Kenneth Rainin Foundation)和芝加哥大学胃肠道研究基金会(University of Chicago Gastrointestinal Research Foundation)都在资助和促进这项突破性研究方面发挥了关键作用。

这项对PYY的全面研究不仅加深了我们对肠道激素的了解,还为医学研究和潜在治疗应用开辟了新途径。PYY在肠道健康和食欲调节方面的双重作用使其成为开发治疗各种健康问题的潜在靶点。例如,PYY 在调节食欲方面的作用为采用新方法治疗肥胖症和相关代谢疾病提供了机会。同样,它在维持肠道健康方面的功能也能为肠道疾病和微生物群紊乱的疾病带来新的治疗方法。

此外,对PYY功能的探索可能会对我们了解人类微生物组及其对整体健康的影响产生更广泛的影响。它鼓励研究人员考虑肠道激素如何与体内其他系统相互作用,从而有可能在治疗和管理糖尿病、心血管问题和免疫功能障碍等慢性疾病方面找到创新方法。目前对PYY和类似分子的研究也可能极大地促进个性化医疗的发展,即根据个人特定的荷尔蒙和微生物组特征来定制治疗方案。

 

结论:肽 YY 在肠道健康中的新重要性

多肽 YY 在食欲调节和免疫反应中的双重作用的发现,凸显了人体各种功能之间错综复杂的相互作用。它不仅加深了我们对肠道健康的了解,还为未来治疗消化系统疾病和保持整体健康提供了有前景的见解。

我们将继续探索迷人的生物科学世界,特别是肽 YY 等分子的突破性作用、 AHB Lab 始终站在这些创新的前沿。我们拥有通过独特的合成生物学拟肽平台(SBPP)开发先进生物合成肽的专业知识,这使我们处于生物技术进步的最前沿。在 AHB 实验室,我们不仅要在生物技术领域开拓进取,还要为现实世界中的健康挑战带来变革性的解决方案。请继续关注我们的更多见解和更新,因为我们致力于让您了解行业的最新发展。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

公司最新訊息

您的消炎藥只是在「關掉煙霧探測器」?從源頭阻斷慢性發炎的胜肽科學

為什麼你的疲倦與疼痛總是反覆發作?你是否經常感到關節酸痛、莫名疲倦,或是有各種過敏和腸胃問題,卻始終找不到確切原因? 在現代高壓且快節奏的生活中,許多人都在尋求解決這些亞健康狀態的良方。事實上,現代人90%的慢性病,其實都源自同一個根源:你體內有一把撲不滅的「無名火」,醫學上稱為「慢性發炎」。 面對這些不適,多數人的第一反應是服用非類固醇消炎藥(NSAIDs)或類固醇。然而,這些傳統藥物往往只能提供短暫的緩解,一旦停藥,症狀便會捲土重來。這不禁讓我們反思:我們是否只在處理表面症狀,卻忽略了真正的問題根源?   傳統消炎藥的盲點與作用機制 要理解傳統藥物的局限性,我們必須先了解發炎的運作機制。當身體受到外界刺激時,免疫系統中的「巨噬細胞」會釋放 TNF-α 和 IL-1β 等發炎細胞因子。這本是身體為了防禦而響起的警報器,但當免疫系統失衡時,這些發炎因子便會失控,形成「細胞因子風暴」,開始不分青紅皂白地攻擊正常細胞、黏膜和關節,甚至破壞 DNA。 傳統西藥(如非類固醇消炎藥,NSAIDs)又是如何發揮作用的呢?它們的主要作用機制是抑制下游的 COX-1 或 COX-2 酵素。為了讓大家更直觀地理解,我們可以比較一下這兩種機制的差異:

更多信息
公司最新訊息

止痛藥的隱藏代價:淨火肽如何透過「8小時降解」機制,重塑無毒抗炎新標準?

引言 在現代快節奏且壓力重重的生活中,面對關節酸痛或慢性疲勞,多數人的第一反應往往是前往藥房購買非類固醇消炎止痛藥,或是服用醫生開立的類固醇。當藥效發揮作用、疼痛的警報聲停止時,我們便誤以為身體已恢復健康。 然而,你吞下的那顆止痛藥,在讓你感覺不到痛之後,究竟去了哪裡? 這是一個多數消費者忽略、而品牌研發端必須正視的痛點。傳統藥物在體內的作用機制,實際上只是粗暴地抑制了下游的 COX 酵素。這就像是一群莽漢直接砸爛了火災警報器,卻對真正引發火災的源頭束手無策。更嚴重的是,這些無法被身體完全辨識與利用的化學合成物,在完成掩蓋任務後並不會憑空消失,而是轉化為化學廢棄物。 這些殘留物迫使肝臟超負荷運作以進行代謝,同時也讓腎臟拼命處理排毒。由於 COX 酵素被過度抑制,人體保護胃壁的機制隨之停擺,最終導致腸胃黏膜逐漸受到破壞。這並非真正的治療,而是一場以內臟健康換取短暫無痛的恐怖交易。身為保健或保養品牌的決策者,我們必須思考:除了這種「拆東牆補西牆」的化學療法,我們能否為市場提供一種更安全、無毒的解決方案?   深入探究核心機制 為了解決傳統消炎藥物的瓶頸,富比積生物科技(AHB Lab)突破了傳統藥理學的限制,研發出名為「淨火肽 Healtide®」的第三代生物合成序列胜肽。這項技術透過「生物駭客」的思維,重新定義了抗炎機制的標準。 1.

更多信息
公司最新訊息

你體內的「無名火」正在搞破壞!一招從源頭撲滅慢性發炎(淨火肽 Healtide® 機理大解密)

為什麼吃了消炎藥,體內的「火」還是消不掉? 你是否經常收到這樣的客戶回饋:消費者面對關節酸痛、過敏、腸胃不適或皮膚長期暗沉等問題,長期服用非類固醇消炎藥(NSAIDs)或塗抹類固醇,卻總是反覆發作、治標不治本?   現代醫學與功能生物學已證實:90% 所指的慢性疾病與老化瓶頸,其核心根源皆來自體內無法撲滅的「慢性發炎」。 傳統生技產品或化學藥物的開發邏輯,大多著眼於抑制下游的 COX-1 或 COX-2 酵素。用一個心智模型(Mental Model)來比喻:這就像發生火災時,你只是跑去「關掉煙霧探測器」,卻根本沒有沒收那個正在不斷點火的「打火機」!長期下來,不僅無法根除發炎,化學藥物更可能增加肝腎與腸胃道的代謝負擔。 市場正尋求一種信噪比更高、能「從源頭斷火」且安全無副作用的革命性生物素材。這正是富比積生物科技(AHB Lab)董事長莊國昇博士與研發團隊,成功推出第三代生物合成定序胜肽————淨火肽(Healtide®)的契機。 淨火肽(Healtide®)的源頭阻斷機制 當人體受到刺激時,免疫系統中的「巨噬細胞」會釋放 TNF-α(腫瘤壞死因子)與 IL-1β 等發炎細胞因子。一旦失控,便會引發對正常組織進行無差別攻擊的「細胞因子風暴」

更多信息