Selective Chemical Inhibition of PGC-1α Gluconeogenic Activity Ameliorates Type 2 Diabetes

糖异生 生物 乙酰化 2型糖尿病 葡萄糖稳态 糖尿病 碳水化合物代谢 胰岛素 内分泌学 药理学 新陈代谢 内科学 生物化学 基因 胰岛素抵抗 医学
作者
Kfir Sharabi,Hua Lin,Clint D.J. Tavares,John E. Dominy,João Paulo Camporez,Rachel J. Perry,Roger Schilling,Amy K. Rines,Jaemin Lee,Marc Hickey,Melissa Bennion,Michelle Palmer,Partha P. Nag,Joshua A. Bittker,José R. Pérez,Mark P. Jedrychowski,Umut Özcan,Steve P. Gygi,Theodore M. Kamenecka,Gerald I. Shulman,Stuart L. Schreiber,Patrick R. Griffin,Pere Puigserver
出处
期刊:Cell [Elsevier]
卷期号:169 (1): 148-160.e15 被引量:164
标识
DOI:10.1016/j.cell.2017.03.001
摘要

Summary

Type 2 diabetes (T2D) is a worldwide epidemic with a medical need for additional targeted therapies. Suppression of hepatic glucose production (HGP) effectively ameliorates diabetes and can be exploited for its treatment. We hypothesized that targeting PGC-1α acetylation in the liver, a chemical modification known to inhibit hepatic gluconeogenesis, could be potentially used for treatment of T2D. Thus, we designed a high-throughput chemical screen platform to quantify PGC-1α acetylation in cells and identified small molecules that increase PGC-1α acetylation, suppress gluconeogenic gene expression, and reduce glucose production in hepatocytes. On the basis of potency and bioavailability, we selected a small molecule, SR-18292, that reduces blood glucose, strongly increases hepatic insulin sensitivity, and improves glucose homeostasis in dietary and genetic mouse models of T2D. These studies have important implications for understanding the regulatory mechanisms of glucose metabolism and treatment of T2D.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Lucas应助小木子采纳,获得10
1秒前
小高同学发布了新的文献求助10
1秒前
机密塔完成签到,获得积分10
6秒前
自己完成签到,获得积分10
7秒前
雨林完成签到,获得积分10
9秒前
社恐Forza完成签到,获得积分10
9秒前
自然的雅琴应助Shelley采纳,获得10
13秒前
wang完成签到,获得积分10
15秒前
鲲鹏完成签到 ,获得积分10
16秒前
为天地立心完成签到 ,获得积分10
19秒前
ZY完成签到 ,获得积分10
19秒前
吉尼太美完成签到,获得积分10
19秒前
高高的大地完成签到,获得积分20
20秒前
bian完成签到 ,获得积分10
21秒前
huhu完成签到 ,获得积分10
25秒前
小熊妮子爱喝草莓乌龙茶完成签到 ,获得积分10
25秒前
yhmi0809完成签到,获得积分10
26秒前
唯美完成签到,获得积分10
27秒前
糖果呖咕呖咕完成签到,获得积分10
28秒前
顾陌完成签到,获得积分10
30秒前
坦率绮山完成签到 ,获得积分10
32秒前
35秒前
阿越完成签到 ,获得积分10
36秒前
徐徐徐应助科研通管家采纳,获得20
36秒前
汉堡包应助科研通管家采纳,获得10
37秒前
37秒前
37秒前
InfoNinja应助科研通管家采纳,获得40
37秒前
37秒前
Survive完成签到,获得积分10
40秒前
莫华龙发布了新的文献求助10
41秒前
Lucas应助1huiqina采纳,获得10
41秒前
panpanliumin完成签到,获得积分0
45秒前
攀攀完成签到 ,获得积分20
45秒前
梦丸完成签到 ,获得积分10
45秒前
哭泣的缘郡完成签到 ,获得积分10
45秒前
小李完成签到 ,获得积分10
47秒前
48秒前
SC完成签到 ,获得积分10
48秒前
自然怀梦完成签到,获得积分10
53秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Defense against predation 800
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3137101
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2788086
关于积分的说明 7784523
捐赠科研通 2444109
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1299758
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625574
版权声明 601011