发布时间:2008-08-14 17:20 原文链接: 美研制出“锻炼药丸”能让懒汉变“超人”

据美国生活科学网报道,虽然类固醇药物可以帮助人们增加肌肉的容量,使得运动员和健美锻炼者的力量和速度得以加强,但尚未有一种药物能够使人马上具备骑自行车穿越阿尔卑斯山时所需的那种运动耐力。根据8月8日出版的国际权威期刊《细胞》杂志上一项新研究报告表明,这样的药物现在可能已经问世了。

在《细胞》杂志中,美国加州大学圣迭戈分校索尔克生物研究院(The Salk Institute)的科学家公布的最新发现显示,当服用作用于肌肉的药物,实验小鼠获得的奔跑能力远远胜过单纯进行运动锻炼小鼠。这就意味着该药物很可能被发展成为一种能提高运动耐力的“超级兴奋剂”。据悉,这一成果是科学家在研究治疗代谢性疾病药物的过程中意外发现的。

吃药获得与锻炼同样的效果

目前,这两种药物还只有在老鼠身上的实验结果,但效果相当惊人,老鼠因此变成了一只小型马拉松选手,耐力远超普通老鼠。其中一种药物是GW1516。研究人员让小鼠在服用或不服用GW1516药物的情况下,每天进行少量的运动,以测试这些小鼠的奔跑能力。结果发现,即便是与得到充分训练的老鼠相比,服药老鼠的跑动时间可以增加77%,跑动距离可以增加68%。

不过,有趣的是,该研究小组的罗纳德·伊万斯博士表示,如果小鼠仅服用GW1516药物,而不进行少量运动锻炼,其奔跑耐力不会有丝毫提高。该药物被测试用于治疗一种代谢性的疾病,如今被用于提升运动能力。此药物效应的关键是提升了肌肉中一个叫做PPARd的基因的活性,之前科学家已经了解,该基因能够控制那些对骨骼肌代谢很重要的其他基因。

另一种药物名叫AICAR,服用此药仅四星期后,服药老鼠要比普通不爱活动的老鼠奔跑时间长44%,此药已经被称作是“懒汉的梦想”。该药的作用机理是缩短通常由训练激发的细胞燃烧脂肪、降低血糖、抑制炎症等一连串生理过程,从而释放更多的能量。关键之处是AICAR能够作用于一种叫做AMPK的基因,研究小组怀疑AMPK可能是运动锻炼和PPARd之间的重要的连接“桥梁”。

根据科学家的介绍,这两种药物可以模拟生物通过训练带来的生理变化,亦即你通过服药就可以获得比艰苦训练更可观的效果。这两种化学物质的工作原理是影响在正常情况下由运动所导致的肌肉程序重新设定的分子学通道。伊万斯表示,正是这些药物让肌肉产生一种假象,“以为自己”每天都在运动。这种假象,提高了肌肉的运动耐力。“如果你不喜欢训练,那你可以通过AICAR获得你想要的效果。如果你喜欢训练,但还想变得更强,那就使用GW1516。”

研究人员得出结论:“在这项研究中,我们揭示了合成的PPARd的激活及运动,或者说更为重要的是,AMPK激活本身会对骨骼肌基因组的程序重设提供一种强有力的转录信号。我们相信,应用模仿运动的药物对肌肉或其它组织的预设基因特征进行重组的方式,将对某些诸如消瘦和虚弱等肌肉疾病以及肥胖症都具有治疗上的潜力,因为人们已经知道运动能给这些疾病带来益处。”

成超级兴奋剂?

通过改善肌肉的色调和耐力,此药物能帮助运动有困难的人和肥胖者保持肌肉的色调和力量。因此,这些药物对那些因为健康问题在锻炼上有困难的人可能是一个福音。可是,它们也会有“极大的被运动员滥用的可能”。目前这种药物已经可以通过一定渠道得到,并且合成过程很简单,但是现有兴奋剂检测手段尚无法发现它。英国体育相关部门表示,这是一个“值得关注的消息”,并已经告之世界反兴奋剂机构。

针对不惜代价来赢得比赛的运动员可能会滥用这类药物的可能性,伊万斯说,他的研究团队已经向世界反兴奋剂机构通报了此事,并将开发一种测试方法来检定增强PPARd的药物的使用,以便及时检测在血液和尿液中是否存在这些药物。他说,这种测试方法在今年夏季的北京奥林匹克比赛中还不会有,也不会有检测AICAR的方法,因为这种化学品虽然存在但还不是一个FDA批准使用的药物。

伊万斯说,尽管对健康有好处的可能性是相当大的,但“这两种化合物逻辑上非常可能成为运动员滥用的目标,我们需要对此有所了解。”

该研究小组成员范汉·纳卡尔表示如果这一研究结果被运动员滥用,那将是一个不幸的结果。他强调说,这一药品目前还只在试验阶段。但他所在的研究组承认,这两种药物确实可能进一步提升运动性能,即使是对那些受过良好训练的运动员也将凑效。这就意味着这两种化合物确实极有可能成为被运动员滥用的目标。

不过,目前AICAR尚没有得到人体试验许可,该实验室提供给英国同行的AICAR是用来进行代谢类障碍疾病,比如说糖尿病的治疗研究的。负责管理这些药物的负责人介绍说:“我们现在只限量提供给生物化学部门以作研究之用,而不提供给大学的运动中心,因此运动员们要想得到它就会困难得多。”

即使此“锻炼药丸”能安全服用,我们还是得坚持常规的锻炼。埃万斯说:“健康专家建议人们每天运动40分钟,但几乎没有人可以做到。新药会让他们每天从事的小量运动更为高效。”但是,研究人员纳卡尔提醒道,新药不是灵丹妙药,希望保持健康者还需健康饮食并从事心肺运动。(尼特)

相关文章

它们“非一般”的生存策略挑战了经典遗传学理论

在生命的微观世界里,细胞分裂时有着严格的染色体分配原则。按照经典遗传学和细胞生物学理论,细胞有丝分裂或减数分裂后,每个子细胞核都应该至少获得完整的一套单倍体染色体,这样才能保证细胞正常发育和发挥功能。......

上海市2025年度关键技术研发计划“细胞与基因治疗”拟立项项目公示

根据市科技计划项目管理办法有关规定,现将上海市2025年度关键技术研发计划“细胞与基因治疗”拟立项项目予以公示。公示链接:http://svc.stcsm.sh.gov.cn/public/guide......

细胞与基因治疗|国家重点研发计划颠覆性技术创新重点专项申报指引

5月26日,京津冀国家技术创新中心发布《国家重点研发计划颠覆性技术创新重点专项2025年度细胞与基因治疗领域项目申报指引》。该项目面向基础性、战略性重大场景,聚焦细胞与基因治疗领域关键核心技术环节,形......

3D活细胞样本在轨长期冷冻保存首获突破

4月30日,神舟十九号飞船携空间站第八批空间科学实验样品顺利返回地球。其中,中国科学院深圳先进技术研究院(以下简称深圳先进院)医药所能量代谢与生殖研究中心雷晓华研究员团队的“太空微重力环境下人多能干细......

EVIDENT焕新亮相细胞年会,以奥伟登之名加速本土化战略

人工智能正以前所未有的速度重塑细胞生物学研究。从高分辨率成像到细胞行为动态分析,AI技术不仅提升了数据处理的精度与效率,同时随着AI与生物学、医学等学科的深度融合,其在细胞研究中的应用正不断突破边界,......

最高500万上海2025年度关键技术研发计划“细胞与基因治疗”项目开始申报

上海市科学技术委员会关于发布2025年度关键技术研发计划“细胞与基因治疗”项目申报指南的通知沪科指南〔2025〕5号各有关单位:为深入实施创新驱动发展战略,加快建设具有全球影响力的科技创新中心,根据《......

西湖大学连发两篇Nature破解复杂疾病细胞地图与线粒体转运之谜

描述疾病相关细胞的空间分布对于理解疾病病理学至关重要。近日,西湖大学杨剑团队在Nature在线发表题为“Spatiallyresolvedmappingofcellsassociatedwithhum......

生命科学领域再添国之重器:人类细胞谱系大科学研究设施启动建设

湾区再添"国之重器"3月25日,总投资逾30亿元的人类细胞谱系大科学研究设施在广州国际生物岛正式破土动工。作为国家"十四五"规划布局的重大科技基础设施,该项目将......

一种蛋白能调节细胞年轻与衰老态

日本大阪大学团队发现,接头蛋白复合物2α1亚基(AP2A1)能让细胞在年轻和衰老这两种状态之间切换,这意味着在逆转细胞衰老研究方面迈出了关键一步。相关论文发表于近期《细胞信号》杂志。随着年龄增长,衰老......

新型脑细胞会告诉我们何时停止进食

当小鼠摄入足够食物时,小鼠大脑中的神经元会告诉它们停止进食——人类可能也有同样的细胞,所以我们有朝一日可能会操纵这些细胞来帮助治疗肥胖症。相关研究成果发表于《细胞》。“我们试图解答的主要问题是大脑如何......