发布时间:2013-11-21 11:04 原文链接: PLoSONE:一种蛋白调控身体脂肪的燃烧

  肌肉运动产生身体热量。然而,身体热量也能以另外一种形式产生:身体脂肪包含少量的棕色脂肪细胞——特殊的脂肪细胞,能产生热量而无需肌肉活动。这种细胞利用一个称为UCP1的蛋白产生热量,这个蛋白能够使婴儿或者冬眠动物不通过肌肉颤抖产热也能维持体温。维也纳兽医大学的一个研究团队发现,一种特殊的化合物,一种醛类,能够在特定条件下激活UCP1,也能引发脂肪燃烧。这项研究发表在最近的PLoS One杂志上。

  解偶联蛋白1(UCP1)仅在棕色脂肪组织中发现。许多年以前,人们认为只有婴儿和冬眠动物具有棕色脂肪组织,但是从那以后,人们在成年人中也发现了棕色脂肪组织。因此UCP1在对抗肥胖中非常有用。维也纳兽医大学生理学和生物物理学部门的生物物理学家、本文的共同作者Elena Pohl称,“如果我们能查明如何调控这个蛋白,我们也就能找到一种引发体内脂肪燃烧的方法”。

  UPC1消耗能量

  UPC1 位于线粒体膜中,这是体内供给每一个细胞燃料的“发电厂”。细胞需要大量的能量,例如肌肉细胞包含许多线粒体。但是棕色脂肪组织甚至比肌肉组织包含更多的线粒体。实际上,是线粒体引起了这类组织的棕色颜色。规则的脂肪组织,大部分都是白色的。线粒体中的UCP1利用细胞的能量产生热量。如果UCP1在小鼠中被“关闭”,动物将会冻僵。如果没有这个蛋白,冬眠的动物将不能在冬季生存。

  研究者的目标在于调控UCP1

  Elena Pohl和她的研究团队正在尝试找到一种调控UCP1的方法。在由FWF资助的一个项目中,他们已经检验了不同的据说能激活UCP1蛋白的物质,在它们下面也是活性的醛类4-hydroxy-2-nonenal (HNE)。利用一个包含UCP1的人造细胞膜,研究者能够通过测量膜上的导电性,检测这个蛋白的活性。研究者将HNE滴到膜上,发现UCP1只有在与脂肪酸结合时,才能被HNE激活。共同作者Olga Jovanovic解释说:“在这个模型中,所有的‘队员’是已知的,所有我们能够清楚的确定是否是这个物质直接影响了蛋白。这个发现有助于提高我们对于调控UCP1机制的理解,甚至能引导我们找到一种消耗身体脂肪的方法。”

  减少自由基

  自由基在很多生物学过程中都起重要作用,但是它们也能引起细胞损伤,在各种各样的疾病例如癌症、动脉粥样硬化和阿尔茨海默氏病的发病机理中担任重要的角色。研究团队已经表明,HNE与脂肪酸结合,通过降低膜电位,潜在地将这些有破坏性的自由基减到最少。研究者称,“我们想阐明UCP的分子机制。我们仍在检测各种各样的醛类和其它UCPs。有5种不同的UCPs及它们的所有功能目前还没有被完全理解。我们希望,我们的研究将对各种各样疾病的治疗方法的发展有所帮助。”

  对抗肥胖的药物

  在1930年,人们研发出一种与UCPs相似的物质,似乎可以作为一种更容易的减肥方法。这种物质被称为2,4-二硝基苯酚(2,4-dinitrophenol),跟UCPs很像,它在细胞线粒体中以一个解偶联剂的身份发挥作用。如果以正确的数量服用,这种药物会使人的新陈代谢加快最多50%。然而,在一些例子中,它引起了严重甚至致命的副作用,因此已经从市场上退出。 Phol说:“如果我们能够以一种可控制的方式调控UCPs,这将会是一个不同的故事。”

相关文章

预算700万,该单位发布蛋白质谱仪采购计划

项目概况蛋白质谱仪招标项目的潜在投标人应在上海中世建设咨询有限公司获取招标文件,并于2024年07月16日10:00(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:310000000240205......

延缓老年运动能力下降的蛋白找到

科技日报讯 (记者刘霞)瑞士洛桑联邦理工学院科学家开展的一项新研究表明,可以通过增强Trio蛋白的表达来抵消果蝇与年龄相关的运动能力下降。相关论文发表于最新一期《细胞报告》杂志。随着年龄的不......

中国科学家首次捕获全新长寿基因!

线粒体与衰老息息相关,近年来,通过优化线粒体功能“延年益寿”的研究十分热门。然而,浙江大学联合中国科学院分子植物科学卓越创新中心的科研团队却另辟蹊径,他们在昆虫核基因组中发现了与线粒体协同演化的基因,......

南京中医药大学合作最新Nature

线粒体通过氧化磷酸化在ATP能量产生中起关键作用,氧化磷酸化通过一系列呼吸复合物在细胞膜内发生。尽管进行了广泛的体外结构研究,但在生理状态下确定其分子机制的原子细节仍然是一个主要挑战,主要是因为纯化过......

研究揭示线粒体DNA质量控制的新机制

广州医科大学基础医学院教授冯杜团队研究揭示了线粒体DNA(mtDNA)质量控制的新机制,报道了线粒体转录因子A(TFAM)作为自噬受体介导胞质中mtDNA的清除,进而限制炎症反应。相关成果5月23日在......

发现SMARCA5蛋白促进急性髓系白血病发生发展的机制

5月21日,中国科学院上海营养与健康研究所王兰研究组在《发育细胞》(DevelopmentalCell)上在线发表了题为SMARCA5reprogramsAKR1B1-mediatedfructose......

新突破!HPLC分析mRNA聚集体新方法:大孔径SEC

DNA的发现是人类研究地球生命遗传本质的里程碑。地球上几乎所有生命,从病毒、单细胞微生物、低等真核生物、动植物、哺乳动物,乃至人类都使用DNA遗传物质进行细胞复制和生命繁衍。而mRNA的发现也是同样重......

新研究揭示潜在影响EBV感染的重要因素

近日,我国科学家突破性研究揭示了干扰素诱导的跨膜蛋白1(IFITM1)通过关键氨基酸位点竞争性抑制EB病毒(EBV)表面糖蛋白与上皮细胞感染受体-酪氨酸蛋白激酶受体A2(EphA2)的结合,形成“钳形......

广州健康院发现线粒体基因编码第14个蛋白质的“线粒体约定”新模式

5月3日,中国科学院广州生物医药与健康研究院刘兴国课题组在《细胞-代谢》(CellMetabolism)上发表了题为AnovelproteinCYTB-187AAencodedbythemitocho......

科学家首次发现线粒体基因编码第14个蛋白质

中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员刘兴国团队与合作者,首次发现线粒体可使用细胞质标准密码翻译第14个功能蛋白,打破了传统观点认为的线粒体基因只翻译13个蛋白的定律。相关研究近日发表于《细胞-代谢......