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	<title>insulin sensitivity &#8211; やまちゃんの気まぐれ喫茶｜医学論文を通じて研鑚に励もう！</title>
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	<title>insulin sensitivity &#8211; やまちゃんの気まぐれ喫茶｜医学論文を通じて研鑚に励もう！</title>
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		<title>SGLT2阻害薬がインスリン感受性を改善する分子メカニズム</title>
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		<dc:creator><![CDATA[やまちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 04:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[insulin sensitivity]]></category>
		<category><![CDATA[molecular mechanisms]]></category>
		<category><![CDATA[sglt2 inhibitors]]></category>
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					<description><![CDATA[PubMed URL：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31765648/　 タイトル：Molecular mechanisms by which SGLT2 inhibitors can  [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow">
<p><span style="font-size: 14px;">PubMed URL：<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31765648/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31765648/</a>　</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">タイトル：Molecular mechanisms by which SGLT2 inhibitors can induce insulin sensitivity in diabetic milieu: A mechanistic review</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">＜概要（意訳）＞</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">背景：</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">我々は、SGLT2阻害薬がインスリン感受性を改善する様々な分子メカニズムをレビューした。</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">結論：</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">【糖毒性の低減】</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">高血糖を是正し、糖毒性を低減させることによって、末梢インスリン感受性を高める（抹消組織への糖取り込みを低下させる）。</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: 14px;">【カロリー喪失と体重減少】</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">尿糖排泄によりカロリーを喪失し、脂肪細胞を減らし、（悪玉）アディポサイトカインと脂肪毒性が減少することで末梢インスリン感受性を高める。</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: 14px;">【炎症反応の減弱】</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">さまざまな炎症反応を減弱させることにより、末梢インスリン感受性を高める。</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: 14px;">【膵β細胞の機能改善】</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">膵β細胞のアポトーシスに関与する病態生理学的経路を改善することにより、膵β細胞の質と量、機能を改善する。</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: 14px;">【酸化ストレスの軽減】</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">インスリンシグナル伝達に関係する酸化ストレスを軽減することにより、インスリン抵抗性を低下させる。</span></p>
</div></div>



<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow">
<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="249" src="https://yamachanmr-kimagrekissa.com/wp-content/uploads/2020/11/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-15-1024x249.png" alt="" class="wp-image-1745" srcset="https://yamachanmr-kimagrekissa.com/wp-content/uploads/2020/11/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-15-1024x249.png 1024w, https://yamachanmr-kimagrekissa.com/wp-content/uploads/2020/11/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-15-600x146.png 600w, https://yamachanmr-kimagrekissa.com/wp-content/uploads/2020/11/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-15-768x186.png 768w, https://yamachanmr-kimagrekissa.com/wp-content/uploads/2020/11/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-15-1536x373.png 1536w, https://yamachanmr-kimagrekissa.com/wp-content/uploads/2020/11/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-15.png 1569w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
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<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow">
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Life Sci. 2020 Jan 1; 240: 117090.</p></blockquote>
</div></div>



<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow">
<p><span style="font-size: 14px;">＜参考情報＞</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">SGLT2阻害薬による糖尿病新規薬物療法</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><a href="http://s-igaku.umin.jp/DATA/63_01/63_01_03.pdf">http://s-igaku.umin.jp/DATA/63_01/63_01_03.pdf</a>　</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">脂肪細胞の正体</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><a href="https://www.yakult.co.jp/healthist/215/img/pdf/p20_23.pdf">https://www.yakult.co.jp/healthist/215/img/pdf/p20_23.pdf</a></span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">肥満症と異所性脂肪、脂肪毒性</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><a href="https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/100/4/100_983/_pdf">https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/100/4/100_983/_pdf</a></span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">酸化ストレスとインスリン抵抗性</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><a href="https://www.jstage.jst.go.jp/article/tonyobyo/49/11/49_11_845/_pdf">https://www.jstage.jst.go.jp/article/tonyobyo/49/11/49_11_845/_pdf</a></span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">酸化ストレス、JNK経路を介した糖尿病発症、進展の分子機構の解析</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><a href="https://www.jstage.jst.go.jp/article/tonyobyo/48/8/48_8_595/_pdf">https://www.jstage.jst.go.jp/article/tonyobyo/48/8/48_8_595/_pdf</a></span></p>
</div></div>
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		<title>メトホルミン単剤治療の2型糖尿病患者におけるインスリン感受性と腎血行動態機能</title>
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		<dc:creator><![CDATA[やまちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 10:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[糖尿病]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[insulin sensitivity]]></category>
		<category><![CDATA[renal hemodynamic function]]></category>
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					<description><![CDATA[PubMed URL：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31662305/ タイトル：Insulin Sensitivity and Renal Hemodynamic Function i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow">
<p><span style="font-size: 14px;">PubMed URL：<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31662305/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31662305/</a></span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">タイトル：Insulin Sensitivity and Renal Hemodynamic Function in Metformin-Treated Adults With Type 2 Diabetes and Preserved Renal Function</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">＜概要（意訳）＞</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">背景：</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">インスリン感受性の低下は、2型糖尿病（T2D）の青年期と境界型糖尿病の成人における糸球体過剰濾過と関連している。</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">しかし、これらの報告は、推算糸球体濾過量や簡便な推定法によるインスリン感受性、またはその両方の研究に基づいている。</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">2型糖尿病の成人を対象に、インスリン感受性と腎血行動態機能との関係をゴールドスタンダードな方法で検証した。</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">方法：</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">初回メトホルミン単剤療法[中央値1,500㎎（IQR:1,000-2,000mg）]中で腎障害のない2型糖尿病（T2D）患者を対象に、高インスリン正常血糖域クランプ法[参考：インスリン抵抗性を最も正確に評価する人口膵島を用いた臨床検査]（M値）でインスリン感受性、尿中イヌリンクリアランスで糸球体濾過量（GFR）、パラアミノ馬尿酸クリアランスで有効腎血漿流量（ERPF）を評価した。濾過率（FF）は、GFR / ERPFで算出した。</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">インスリン感受性と腎血行動態機能パラメーターとの関係は、多変量線形回帰解析によって調査した。</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">腎血行動態機能パラメーター[糸球体濾過量（GFR）、濾過率（FF）、24時間尿中アルブミン排泄量]は、M値の三分位で層別化[低インスリン感受性：2.6±0.9、中インスリン感受性：5.2±0.6、高インスリン感受性：9.0±2.0]して調査した。</span></p>
</div></div>



<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow">
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="884" height="959" src="https://yamachanmr-kimagrekissa.com/wp-content/uploads/2020/09/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-18.png" alt="" class="wp-image-1407" srcset="https://yamachanmr-kimagrekissa.com/wp-content/uploads/2020/09/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-18.png 884w, https://yamachanmr-kimagrekissa.com/wp-content/uploads/2020/09/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-18-369x400.png 369w, https://yamachanmr-kimagrekissa.com/wp-content/uploads/2020/09/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-18-768x833.png 768w" sizes="(max-width: 884px) 100vw, 884px" /></figure>
</div></div>



<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow">
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Diabetes Care 2020 Jan; 43（1）： 228-234.</p></blockquote>
</div></div>



<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow">
<p><span style="font-size: 14px;">結果：</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">2016年7月～2018年3月の間に、75例の被験者がスクリーニングされ、2型糖尿病の43例（男性：77%、平均年齢：63 ± 7歳、BMI：31.2±4.0 kg/m<sup>2</sup>、HbA1c：7.4±0.6%）が調査対象となった。</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">平均GFR（糸球体濾過量）は110±26mL/min、FF（濾過率）は22.1±2.8％、24時間尿中アルブミン排泄量の中央値は11.3mg（四分位範囲：5.8〜17.0mg）であった。</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">目標血糖値を90㎎/dLとした場合の平均M値[参考：グルコース代謝率GIRの数値でインスリンの効き具合を診断。健常者は8-12で、インスリン抵抗性が高い人は6以下。]は、5.6 ± 2.9 mg/kg<sub>lean</sub>/minであった。</span></p>
<p></p>
<p><span style="font-size: 14px;">単変量線形回帰分析により、インスリン感受性は、GFR（r=-0.44、p=0.004）およびFF（r=-0.40、p=0.008）と逆相関を示した。</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">しかし、ERPF（有効腎血漿流量）、FF（濾過率）、ERBF（有効腎血流量）、RVR（腎血管抵抗）、24時間尿中アルブミン排泄量との相関関係は示されなかった。</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">また、年齢、性別、RAS系阻害薬の使用、M値で調整した、多変量線形回帰分析においても、インスリン感受性は、GFR（R<sup>2</sup>=0.53、p&lt;0.001）およびFF（R<sup>2</sup>=0.26、p=0.045）と逆相関を示した。</span></p>
</div></div>



<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow">
<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="777" src="https://yamachanmr-kimagrekissa.com/wp-content/uploads/2020/09/91137679495ce500679cd0f361fe3afa-18-1024x777.png" alt="" class="wp-image-1409" srcset="https://yamachanmr-kimagrekissa.com/wp-content/uploads/2020/09/91137679495ce500679cd0f361fe3afa-18-1024x777.png 1024w, https://yamachanmr-kimagrekissa.com/wp-content/uploads/2020/09/91137679495ce500679cd0f361fe3afa-18-527x400.png 527w, https://yamachanmr-kimagrekissa.com/wp-content/uploads/2020/09/91137679495ce500679cd0f361fe3afa-18-768x583.png 768w, https://yamachanmr-kimagrekissa.com/wp-content/uploads/2020/09/91137679495ce500679cd0f361fe3afa-18.png 1098w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
</div></div>



<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow">
<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Diabetes Care 2020 Jan; 43（1）： 228-234.</p></blockquote>
</div></div>



<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow">
<p><span style="font-size: 14px;">また、M値の三分位で層別化[低インスリン感受性：2.6±0.9、中インスリン感受性：5.2±0.6、高インスリン感受性：9.0±2.0]した各群における、</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">GFR（mL/min）、FF（％）、24時間尿中アルブミン排泄量（mg/day）の値との関係は、</span><span style="font-size: 14px;">それぞれ、下記の結果となった。</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">GFR（糸球体濾過量）：中インスリン感受性群（p=0.003）と高インスリン感受性群（p=0.010）と比較して、低インスリン感受性群は、有意に高かった。</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">FF（濾過率）：高インスリン感受性群と比較して、低インスリン感受性群で有意に高かった（p=0.039）</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">24時間尿中アルブミン排泄量：有意な差は示されなかった。</span></p>
</div></div>



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<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Diabetes Care 2020 Jan; 43（1）： 228-234.</p></blockquote>
</div></div>



<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow">
<p><span style="font-size: 14px;">結論：</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">本研究では、メトホルミン単剤で治療された2型糖尿病患者を対象に、ゴールデンスタンダードな方法でインスリン感受性の低下と腎血行動態機能パラメーターとの関連（糸球体濾過量および濾過率と逆相関）を初めて示した。</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size: 14px;">【参考情報】</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">インスリン感受性の標準的な測定法</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><a href="https://www.jstage.jst.go.jp/article/tonyobyo/52/5/52_5_317/_pdf">https://www.jstage.jst.go.jp/article/tonyobyo/52/5/52_5_317/_pdf</a>　</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;">高インスリン正常血糖域クランプ法</span></p>
<p><span style="font-size: 14px;"><a href="https://www.novonordiskpro.jp/content/dam/nnpro/japan/ja/DiabetesCare/OnlineDITN/MainPage/ditn_1507.pdf">https://www.novonordiskpro.jp/content/dam/nnpro/japan/ja/DiabetesCare/OnlineDITN/MainPage/ditn_1507.pdf</a></span></p>
</div></div>
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