Programming Apoptosis and Autophagy with Novel Approaches for Diabetes Mellitus

自噬 PI3K/AKT/mTOR通路 安普克 二甲双胍 程序性细胞死亡 生物 细胞生物学 Wnt信号通路 蛋白激酶B 癌症研究 干细胞 细胞凋亡 信号转导 糖尿病 蛋白激酶A 激酶 内分泌学 生物化学
作者
Kenneth Maiese
出处
期刊:Current Neurovascular Research [Bentham Science]
卷期号:12 (2): 173-188 被引量:40
标识
DOI:10.2174/1567202612666150305110929
摘要

According to the World Health Organization, diabetes mellitus (DM) in the year 2030 will be ranked the seventh leading cause of death in the world. DM impacts all systems of the body with oxidant stress controlling cell fate through endoplasmic reticulum stress, mitochondrial dysfunction, alterations in uncoupling proteins, and the induction of apoptosis and autophagy. Multiple treatment approaches are being entertained for DM with Wnt1 inducible signaling pathway protein 1 (WISP1), mechanistic target of rapamycin (mTOR), and silent mating type information regulation 2 homolog) 1 (S. cerevisiae) (SIRT1) generating significant interest as target pathways that can address maintenance of glucose homeostasis as well as prevention of cellular pathology by controlling insulin resistance, stem cell proliferation, and the programmed cell death pathways of apoptosis and autophagy. WISP1, mTOR, and SIRT1 can rely upon similar pathways such as AMP activated protein kinase as well as govern cellular metabolism through cytokines such as EPO and oral hypoglycemics such as metformin. Yet, these pathways require precise biological control to exclude potentially detrimental clinical outcomes. Further elucidation of the ability to translate the roles of WISP1, mTOR, and SIRT1 into effective clinical avenues offers compelling prospects for new therapies against DM that can benefit hundreds of millions of individuals throughout the globe. Keywords: AMPK, apoptosis, autophagy, cardiac, CCN, diabetes mellitus, erythropoietin, forkhead, FoxO, metformin, nervous system, oxidative stress, mTOR, sirtuins, SIRT1, stem cells, vascular, WISP1, Wnt.
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
black_cavalry完成签到,获得积分10
1秒前
w8816完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
1秒前
科研小崩豆完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
稳赚赚发布了新的文献求助10
2秒前
FashionBoy应助七庙采纳,获得10
2秒前
田様应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
在水一方应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
ding应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
2秒前
研友_VZG7GZ应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
顾矜应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
桐桐应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
陈军应助科研通管家采纳,获得20
2秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
研友_VZG7GZ应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
桐桐应助科研通管家采纳,获得30
3秒前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
思源应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
NexusExplorer应助科研通管家采纳,获得10
3秒前
李健的小迷弟应助CATH采纳,获得10
3秒前
3秒前
夏沫完成签到,获得积分10
5秒前
chruse完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
6秒前
李健的小迷弟应助上进生采纳,获得10
7秒前
我是老大应助科研小崩豆采纳,获得10
8秒前
高小h发布了新的文献求助10
8秒前
Shirley完成签到,获得积分10
8秒前
风中书本完成签到,获得积分20
9秒前
Owen应助夜猫放羊采纳,获得10
10秒前
10秒前
感动的紊完成签到 ,获得积分10
10秒前
Ava应助眯眯眼的世界采纳,获得10
10秒前
11秒前
高分求助中
Evolution 10000
Sustainability in Tides Chemistry 2800
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
Diagnostic immunohistochemistry : theranostic and genomic applications 6th Edition 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 3156221
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2807720
关于积分的说明 7874164
捐赠科研通 2465918
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1312504
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 630154
版权声明 601912