Ozempic (thuốc GPL-1) so với điều biến âm thanh.
Bạn chọn.
~~
Điều biến âm thanh của tế bào mỡ, như được mô tả trong nghiên cứu của Đại học Kyoto năm 2025, và Ozempic (semaglutide), một chất chủ vận thụ thể GLP-1, đều nhằm giải quyết vấn đề béo phì nhưng khác biệt đáng kể về cơ chế, ứng dụng và giai đoạn phát triển.
Phương pháp sóng âm không xâm lấn ức chế sự phân hóa tế bào mỡ lên đến 15% in vitro thông qua cơ chế truyền động và các con đường Ptgs2, cung cấp một liệu pháp tiềm năng không cần thuốc, ít tác dụng phụ, mặc dù vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu sớm với hiệu quả in vivo chưa được chứng minh.
Ngược lại, Ozempic, một loại thuốc tiêm đã được FDA phê duyệt, thúc đẩy giảm cân bằng cách bắt chước GLP-1, giảm cảm giác thèm ăn và làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, đạt được giảm 15-20% trọng lượng cơ thể trong các thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, nó có những rủi ro như buồn nôn, viêm tụy và phụ thuộc lâu dài.
Trong khi Ozempic là một phương pháp điều trị toàn thân đã được chứng minh, liệu pháp âm thanh không xâm lấn và phù hợp với tác động của Ozempic.

Sonic BOOM!!
Soundwaves help you lose weight with no injections no drugs!
~~
A groundbreaking study published in Communications Biology on April 19, 2025, by researchers at Kyoto University, led by Masahiro Kumeta, has revealed that audible sound waves can influence cellular behavior, specifically suppressing fat cell (adipocyte) differentiation by modulating gene expression.
Titled “Acoustic modulation of mechanosensitive genes and adipocyte differentiation,” the study demonstrates how sound, as a non-invasive mechanical stimulus, can alter cellular processes, opening potential avenues for applications in biotechnology and obesity management.
Background and Motivation
Cells are known to respond to mechanical stimuli through mechanotransduction, a process where physical forces are converted into biochemical signals.
While previous research has explored high-intensity ultrasound or low-vibration stimuli, the effects of audible sound waves (20 Hz to 20 kHz, within the human hearing range) on cellular behavior have been underexplored due to challenges in isolating sound’s effects from confounding factors like heat or vibrations.
Kumeta’s team built on their 2018 findings, which showed audible sound could modulate mechanosensitive genes, but sought to refine the experimental setup to directly attribute changes to acoustic waves and investigate their impact on fat cell development.
The researchers designed a precise sound emission system to deliver controlled acoustic waves to cultured cells, minimizing extraneous effects. The setup involved:
•Vibration Transducer: A digital audio player connected to an amplifier sent sound signals to an upside-down vibration transducer mounted on a shelf. This transducer transmitted acoustic waves through a diaphragm to a cell culture dish, simulating physiological sound levels (approximately 100 Pa, comparable to loud conversational or musical sound).
•Sound Patterns: Three sound types were tested: a 440 Hz sine wave (equivalent to the musical note A), a 14 kHz high-frequency tone, and white noise (random broadband sound). These were applied continuously for 2 or 24 hours or in specific schedules for differentiation experiments.
•Cell Types: The study primarily used murine C2C12 myoblasts (muscle precursor cells) for gene expression analysis and 3T3-L1 preadipocytes (fat cell precursors) for adipocyte differentiation studies.
•Analysis Techniques: RNA sequencing identified differentially expressed genes, while microscopy and biochemical assays assessed cellular morphology, differentiation, and molecular pathways. Specific focus was placed on the gene Ptgs2 (prostaglandin-endoperoxide synthase 2, also known as Cox-2) due to its robust response to sound.
The experiments were conducted with controls to ensure sound-specific effects, such as maintaining consistent temperature and minimizing vibrational artifacts.
For adipocyte differentiation, 3T3-L1 cells were exposed to sound during the initial three-day induction phase with a differentiation medium containing methylisobutylxanthine, dexamethasone, and insulin (MDI), followed by four days in insulin-only medium.
The findings have profound implications for both fundamental biology and clinical applications:
•Non-Invasive Therapies: Since sound is non-material, acoustic stimulation offers a safe, immediate, and non-invasive method to modulate cellular behavior. The study suggests potential for sound-based therapies to manage obesity by inhibiting fat cell formation without drugs or surgery.
•Medical Applications: Beyond obesity, acoustic modulation could guide stem cell differentiation, promote tissue healing, or regulate inflammation, given Ptgs2’s role in these processes. The non-invasive nature of sound makes it appealing for clinical settings, potentially delivered via wearable devices.
Link:

64,67 N
165
Nội dung trên trang này được cung cấp bởi các bên thứ ba. Trừ khi có quy định khác, OKX không phải là tác giả của bài viết được trích dẫn và không tuyên bố bất kỳ bản quyền nào trong các tài liệu. Nội dung được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và không thể hiện quan điểm của OKX. Nội dung này không nhằm chứng thực dưới bất kỳ hình thức nào và không được coi là lời khuyên đầu tư hoặc lời chào mời mua bán tài sản kỹ thuật số. Việc sử dụng AI nhằm cung cấp nội dung tóm tắt hoặc thông tin khác, nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác hoặc không nhất quán. Vui lòng đọc bài viết trong liên kết để biết thêm chi tiết và thông tin. OKX không chịu trách nhiệm về nội dung được lưu trữ trên trang web của bên thứ ba. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có độ rủi ro cao và có thể biến động rất lớn. Bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn.