10代のカロリー摂取に人間の概日リズムと睡眠/摂食サイクルの独立した影響があります

 

青少年の体重状態によるカロリー摂取への概日リズムと行動周期の影響 学術的背景 肥満問題は世界的に悪化し続けており、特に青少年における肥満率の上昇は、2型糖尿病、高血圧、心血管疾患などの慢性疾患リスクを引き起こしています。これまでの研究では、夜遅くの食事が肥満リスクの増加に関連していることが示されていますが、内因性の概日リズムシステムがカロリー摂取に独立して影響を与えるかどうか、またその影響が体重状態によって異なるかどうかについては不明な点がありました。この問題をより深く理解するために、研究者たちは内因性の概日リズムシステムと睡眠/覚醒および食事/断食サイクルの影響を分離する実験を設計しました。この研究の核心は、異なる体重状態を持つ青少年が、内因性の概日リズムと行動周期の影響下でカロリー摂取の...

アルタミニナーゼ-1の浸潤マクロファージにおける脳卒中後の機能回復と炎症微小環境への悪影響です

 

虚血性脳卒中後のマクロファージにおけるアルギナーゼ-1の有害な影響 学術的背景 虚血性脳卒中(ischemic stroke)は、世界的に見ても長期的な障害の主な原因の一つです。アルギナーゼ-1(arginase-1, Arg1)は一般的に抗炎症反応や組織修復と関連していますが、その脳卒中後の回復における具体的な役割はまだ明らかではありません。Arg1は主にマクロファージにおいて発現し、特に炎症環境下では、L-アルギニン代謝を調節することによって炎症微小環境に影響を与えると考えられています。しかし、Arg1が脳卒中後に果たす機能的影響についてはまだ十分に研究されていません。本研究は、Arg1が脳卒中後の回復にどのように影響するか、特に浸潤マクロファージでの発現が炎症微小環境や機能回復にどのよ...

細胞生理学におけるケトン:代謝、シグナリング、治療の進展

研究報告:ケトン体の細胞生理学における役割:代謝、シグナル伝達および治療の進展 学術的背景 持久力運動において、炭水化物(Carbohydrate, CHO)の摂取は長年にわたり運動パフォーマンスを向上させるための重要な要素と考えられてきました。従来の見解では、高炭水化物低脂肪食(High-Carbohydrate Low-Fat Diet, HCLF)が筋肉や肝臓のグリコーゲン貯蔵量を増加させ、疲労の発生を遅らせるとされています。しかし、近年では極めて低炭水化物高脂肪食(Very-Low-Carbohydrate High-Fat Diet, LCHF)が注目を集めており、特に持久力アスリートの中でその利用が広がっています。LCHF食は脂肪酸化を増加させることでエネルギーを供給し、炭水化物...

CDC42は肝星状細胞の活性化初期の調節に重要

CDC42は肝星状細胞の早期活性化制御における重要な役割を果たす 学術的背景 肝線維症(liver fibrosis)は、多様な肝疾患に伴う病理過程であり、最終的には生命を脅かす病態である肝硬変(cirrhosis)へと進行する可能性がある。現在、肝線維症の進行を阻止するための有効な治療法は存在しない。肝星状細胞(hepatic stellate cells, HSCs)は、肝線維症において重要な役割を果たしている。健康な肝臓では、HSCsは静止状態(quiescent state)にあり、主にレチノール(retinoid)の貯蔵に関与している。しかし、肝臓が損傷を受けた際には、HSCsは活性化され、筋線維芽細胞様細胞(myofibroblast-like cells)に変化し、コラーゲンや...

細胞内NAD+の増加により、パルミチン酸誘発性の脂毒性から肝細胞を保護する

NAD+はPARP-1の抑制とmTORC1-p300経路の活性化を防ぐことで、パルミチン酸誘発のリポトキシシティから肝細胞を保護 研究背景 代謝機能障害関連脂肪肝疾患(MAFLD)は、単純性脂肪変性から脂肪性肝炎、線維化/肝硬変、さらには肝細胞癌に至る広範な肝疾患スペクトルを含みます。メタボリックシンドロームの肝臓表現として認識されているMAFLDは、肥満やインスリン抵抗性と密接に関連しており、特に循環中の遊離脂肪酸(FFAs)レベルの上昇が特徴です。飽和脂肪酸(SFAs)であるパルミチン酸(palmitate)は、肝細胞において細胞毒性を持ち、細胞死を誘導します。このため、パルミチン酸はin vitroでの肝リポトキシシティ研究モデルとしてよく使用されています。しかし、パルミチン酸によるリ...

O-GlcNAc化がチロシンヒドロキシラーゼセリン40リン酸化とL-ドーパレベルを調節する

O-GlcNAc化がチロシンヒドロキシラーゼのセリン40のリン酸化とL-ドパレベルを調節 研究背景 神経系において、ドーパミン(dopamine)は重要な神経伝達物質であり、その合成過程における律速酵素はチロシンヒドロキシラーゼ(tyrosine hydroxylase, TH)です。THの活性は、さまざまな翻訳後修飾(post-translational modifications, PTMs)によって制御されますが、その中でも特にリン酸化(phosphorylation)は広く研究されています。しかし、近年、もう一つの翻訳後修飾であるO-GlcNAc化(O-linked β-N-acetylglucosamine, O-GlcNAc)が科学界の注目を集めています。O-GlcNAc化は動的...