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수유 및 비만을 억제하는 운동 자극 대사 산물

수유 및 비만을 억제하는 운동 자극 대사 산물
  • Published6월 16, 2022
  • Eriksson, KF & Lindgärde, F. 식이요법과 운동을 통한 2형(인슐린 비 의존성) 당뇨병 예방. 당뇨병 34891-898(1991).

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  • Rejeski, WJ et al. 제2형 당뇨병이 있는 비만 성인의 생활 방식과 이동성 변화. 엥겔. J. 미드. 3661209-1217(2012).

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  • Stampfer, MJ, Hu, FB, Manson, JE, Rimm, EB & Willett, WC식이 요법과 생활 습관을 통한 여성의 관상 동맥 심장 질환 1 차 예방. 엥겔. J. 미드. 34316-22(2000).

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  • Helmrich SP, Ragland DR, Leung RW 및 Paffenbarger RS ​​​신체 활동 및 인슐린 비의존성 당뇨병 발병 감소. 엥겔. J. 미드. 325147-152(1991).

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  • Rawshani, A. et al. 제2형 당뇨병 환자의 위험 요인, 사망률 및 심혈관 결과. 엥겔. J. 미드. 379633-644 (2018).

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  • Sanford, J.A. et al. 신체 활동 컨소시엄(MoTrPAC) 분자 어댑터: 운동에 대한 동적 반응 매핑. 1811464-1474 (2020).

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  • Contrebois, K et al. 급성 운동의 분자 안무. 1811112-1130 AH 16(2020).

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  • Morville, T., Sahl, RE, Moritz, T., Helge, JW & Clemmensen, C. 인간의 저항 및 지구력 운동에 대한 플라즈마 대사 프로파일링. 셀 대표. 33108554(2020).

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  • Lewis, J.D. et al. 인간 혈장에서 운동의 대사 신호. 과학. 번역. 메드. 233ra37(2010).

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  • Roberts, LD et al. β-Aminoisobutyric acid는 백색지방의 갈변 및 간의 베타산화를 유발하며 심장대사 위험인자와 반비례한다. 세포 대사. 1996-108(2014).

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  • Stanford, K et al. 12,13-diHOME: 운동 유도 리포신은 골격근의 지방산 흡수를 증가시킵니다. 세포 대사. 271111-1120 AH 3(2018).

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  • Reddy, A. et al. pH succinate의 분비는 운동에 대한 반응으로 근육 재형성을 조절합니다. 18362-75 AH 17 (2020).

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  • Yuan, Wei et al. 운동 유발 알파 케토글루타르산은 OXGR1 의존성 부신 활성화를 통해 근육 비대와 지방 손실을 자극합니다. 엠보 J. 39e103304(2020).

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  • Klein, AB et al. 생리학적이 아니라 약리학적인 GDF15는 영양과 운동 동기를 억제합니다. 냇. 흔한. 121041(2021).

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  • Green, H. J. & Fraser, IG. 운동 강도가 혈청 요산 농도에 미치는 차등 효과. 메드. 과학. 체조. 2055-59(1988).

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  • Schranner, D., Kastenmüller, G., Schönfelder, M., Römisch-Margl, W. & Wackerhage, H. 운동 후 인간의 대사 산물 농도 변화: 운동 대사 연구의 체계적인 검토. 스포츠. 메드. 열기 위해 611(2020).

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  • Gaffney, B. & Cunningham, E.P. 순종 경주 성능의 유전 경향 추정. 성질 332722-724(1988).

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  • Hagenfeldt, L. & Naglo, AS 중간형 메이플 시럽 소변 질환의 새로운 복합 요 대사 산물. 클렌. 셈. 악타 16977-83(1987).

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  • Bottesini, C., Tedeschi, T., Dossena, A. & Sforza, S. 아미노아실 비단백분해 치즈 유도체의 효소적 생산 및 분해. 아미노산 46441-447(2014).

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  • Sarabbi, E et al. 장기 숙성 치즈의 비단백분해성 아미노아실 유도체의 미생물 기원. 식품 미생물. 35116-120(2013).

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  • Jansen, R. S. et al. N-아미노산 – 락토일은 젖산과 아미노산의 CNDP2 매개 역 단백질 분해에서 발생하는 편재 대사 산물입니다. 브룩. 나탈 아카드. 과학. 미국 1126601–6606(2015).

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  • Sharma, R et al. NADH 환원 스트레스의 순환 마커는 미토콘드리아 질환의 중증도와 상관관계가 있습니다. J. 클린. 투자하다. 131e136055(2021).

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  • 타불라 모리스 컨소시엄. 20마리의 마우스 구성원에 대한 단세포 성적표는 .파일을 생성합니다. 타불라 모리스. 성질 562367-372 (2018).

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  • Locke, AE et al. BMI의 유전 연구는 비만 생물학에 대한 새로운 통찰력을 제공합니다. 성질 518197-206(2015).

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  • Ringholm, S et al. PGC-1α는 마우스 백색 지방 조직에서 운동 및 운동 유발 UCP1 상향 조절에 필요합니다. 하나 추가 8e64123(2013).

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  • Kim, YJ, Kim, HJ, Lee, WJ & Seong, JK 마우스 모델에서 트레드밀과 달리기 운동의 대사 효과 비교. 실혐실. 생기. 정도. 361–8 (2020).

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  • De Wolf, CJF et al. 인간 및 마우스 적혈구의 소포에 의한 cGMP 수송. FEBS J. 274439–450(2007).

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  • Smith, CA et al. XCMS: 비선형 피크 정렬, 일치 및 식별을 사용한 대사 산물 프로파일링을 위한 질량 분석 데이터 처리. 항문. 과학. 78779-787(2006).

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  • Aguelo, LZ et al. 골격근 PGC-1α1은 키누레닌 대사를 조절하고 스트레스 유발 우울증에 대한 회복력을 매개합니다. 15933-45(2014).

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  • Cookson, JB et al. 고강도 운동 후 감각운동 피질의 GABA 농도와 젖산 수치와의 관계. J. Physiol. 596691-702(2018).

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  • 인간 에너지 요구 사항: FAO/WHO/유엔 대학 공동 전문가 협의 보고서 (식량농업기구, 세계보건기구, 유엔대학교, 2005).

  • Sanjana, NE, Shalem, O. & Zhang, F. CRISPR 스크리닝을 위한 최적화된 벡터 및 게놈 전체 라이브러리. 냇. 행동 양식 11783-784 (2014).

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