热量限制通过AMPK-SIRT1-线粒体通路延缓小鼠骨骼肌衰老
本文选题:热量限制 切入点:骨骼肌 出处:《第三军医大学学报》2017年06期 论文类型:期刊论文
【摘要】:目的观察热量限制对老化进程中小鼠骨骼肌线粒体等生物学性状的影响,探讨热量限制生物效应的分子机制。方法 13月龄C57BL/6雄性小鼠30只,按照简单随机抽样法分为自由进食组和热量限制组,每周按照自由进食组前1周平均摄食量的60%饲养热量限制小鼠。热量限制12周后,测量骨骼肌衰减指数、胫前肌等肌纤维密度及相对横截面积,透射电镜观察骨骼肌线粒体变化,Western blot检测PGC1α、AMPKα、p-AMPKα及SIRT1等的表达,并比较老年鼠与成年鼠的表达差异。结果 1与自由进食组比较,热量限制组骨骼肌衰减指数变化不明显,胫前肌等肌纤维密度显著升高(P0.01),相对横截面积降低(P0.01);2电镜观察显示:与自由进食组比较,热量限制组骨骼肌线粒体长度和宽度均增加(P0.05,P0.01),相对密度增加(P0.01),PGC1α表达升高(P0.05);3与自由进食组比较,热量限制组骨骼肌AMPK的磷酸化水平升高(P0.01),同时SIRT1表达也升高(P0.05);4与成年鼠比较,老年鼠骨骼肌AMPK磷酸化水平下降(P0.05),SIRT1和PGC1α的表达也均下降(P0.05)。结论热量限制能显著促进老化进程中骨骼肌线粒体的生成及活性,这一作用可能通过激活AMPK信号途径实现。
[Abstract]:Objective To observe the effect of caloric restriction on properties of mouse skeletal muscle mitochondria in aging biology, to explore the molecular mechanism of the biological effects of caloric restriction. Methods 13 month old C57BL/6 male mice 30, according to the simple random sampling method is divided into free feeding group and calorie restriction group, every week according to the free food group intake before 1 Zhou Pingjun raised 60% calorie restriction of caloric restriction in mice. After 12 weeks, the measurement of skeletal muscle attenuation index, anterior tibial muscle, muscle fiber density and relative cross-sectional area, to observe the changes of skeletal muscle mitochondrion TEM, Western blot detection of PGC1 alpha, alpha AMPK, expression of p-AMPK and SIRT1, and the expression difference in aged rats and adult rats. Results 1 and free food group, calorie restriction of skeletal muscle attenuation index did not change significantly, anterior tibial muscle muscle fiber density was significantly increased (P0.01), the relative cross-sectional area decreased 2 (P0.01); electron microscopy Observation shows: compared with free food, calorie restriction in mitochondria of skeletal muscle length and width were increased (P0.05, P0.01), relative density (P0.01) increased, PGC1 expression increased (P0.05); 3 with free food group, calorie restriction in skeletal muscle the phosphorylation of AMPK (P0.01), and water Ping Shenggao the expression of SIRT1 also increased (P0.05); 4 adult rats and compared the phosphorylation of AMPK in skeletal muscle of aged rats decreased (P0.05), the expression of SIRT1 and PGC1 alpha were also decreased (P0.05). Conclusion calorie restriction can significantly promote the production and activity of aging in skeletal muscle mitochondria, this effect may be through the activation of AMPK signal pathway.
【作者单位】: 第三军医大学西南医院检验系临床血液学教研室;重庆医科大学附属大学城医院康复中心;
【基金】:国家自然科学基金面上项目(31571242)~~
【分类号】:R151
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 李娟娟;凌文华;;AMPK与肥胖[J];国际内科学杂志;2007年11期
2 刘文倩;艾华;;AMPK与肥胖和减肥关系研究进展[J];中国运动医学杂志;2008年06期
3 蔡明春,黄庆愿,高钰琪;AMPK与能量代谢[J];重庆医学;2005年01期
4 葛斌;谢梅林;顾振纶;周文轩;郭次仪;;AMPK作为治疗2型糖尿病新靶点的研究进展[J];中国药理学通报;2008年05期
5 徐静;刘毅;完强;贾振华;王荣;;高糖环境对大鼠肾小球系膜细胞AMPK表达及活性的影响[J];山东大学学报(医学版);2009年05期
6 宫克城;丁树哲;;AMPK与2型糖尿病的关系及其在运动介导下的研究[J];辽宁体育科技;2009年03期
7 罗招凡;李芳萍;丁鹤林;程桦;;AMPKα2基因克隆及其野生型和突变型真核表达载体的构建[J];中国组织工程研究与临床康复;2009年28期
8 丁晓洁;王佑民;王丽萍;;高脂饮食对大鼠肝脏组织AMPK表达及其活性的影响[J];安徽医科大学学报;2009年06期
9 程媛;王佑民;丁晓洁;;肥胖大鼠骨骼肌AMPK表达及其与糖脂代谢的关系[J];安徽医科大学学报;2010年02期
10 黄德强;罗凌玉;王丽丽;罗时文;吕农华;罗志军;;AMPK在胰岛素信号转导通路中的作用[J];中国细胞生物学学报;2011年11期
相关会议论文 前10条
1 ;Co-commitment and Interplay between Akt and AMPK in the Regulation of Endothelial NO Synthase Phosphorylation by Reactive Oxygen Species[A];第九届全国心血管药理学术会议论文集[C];2007年
2 Paul M Vanhoutte;;SIRT1 and AMPK:the Seesaw Effect in Regulating Endothelial Sene-scence[A];第八届海峡两岸心血管科学研讨会论文集[C];2011年
3 李瑾;朱海波;;新结构类型调血脂化合物与靶蛋白AMPK分子间相互作用初步解析[A];全国第十二届生化与分子药理学学术会议论文集[C];2011年
4 宋海燕;李强;孙玉倩;张巾超;邬艳慧;;AMPK结合蛋白的筛选及其与2型糖尿病的关系研究[A];2008内分泌代谢性疾病系列研讨会暨中青年英文论坛论文汇编[C];2008年
5 ;AMPK mediated an apoptotic response to combined effect of hypoxia stress and ER stress[A];2012全国发育生物学大会摘要集[C];2012年
6 ZHANG Jian-wei;MA Xiao-wei;DENG Rui-fen;DING Shan;GU Nan;GUO Xiao-hui;;Genetic variability in AMPKαl gene may have synergetic effect with smoking on risk of coronary artery disease in chinese type 2 diabetics[A];中华医学会糖尿病学分会第十六次全国学术会议论文集[C];2012年
7 姚远;周京军;裴建明;;AMPK介导无钙预处理心肌保护作用[A];中国生理学会第九届全国青年生理学工作者学术会议论文摘要[C];2011年
8 季乐乐;Haifeng Zhang;Feng Gao;;A novel mechanism of preconditioning:Attenuating reperfusion injury through enhanced myocardial glucose uptake via insulin-stimulated Akt and AMPK activation[A];中国生理学会第十届全国青年生理学工作者学术会议论文摘要[C];2013年
9 WU Qiao;;The orphan nuclear receptor Nur77 regulates AMPK activity through LKB1 subcellular localization in glucose metabolism[A];细胞—生命的基础——中国细胞生物学学会2013年全国学术大会·武汉论文摘要集[C];2013年
10 Jia-Wei Wu;;Conserved elements in allosteric regulation of AMPK[A];中国生物化学与分子生物学会第十一次会员代表大会暨2014年全国学术会议论文集——专题报告二[C];2014年
相关重要报纸文章 前2条
1 黄敏;精力充沛基因决定?[N];新华每日电讯;2011年
2 实习生 程凤;不爱锻炼可能与基因缺失有关[N];科技日报;2011年
相关博士学位论文 前10条
1 陈雷;AMP激活的蛋白质激酶(AMPK)调控机制的研究[D];清华大学;2010年
2 张秀娟;TSH调节肝脏HMG-CoA还原酶磷酸化修饰的研究[D];山东大学;2014年
3 赵顺玉;消积饮联合CIK通过AMPKα/Sp1/EZH2/DNMT1相关通路抗肺癌生长的作用机制[D];广州中医药大学;2015年
4 王红亮;AMPK-α在卤虫胚胎发育过程中对细胞有丝分裂调控的研究[D];浙江大学;2015年
5 周锡红;三甲基甘氨酸通过AMPK途径影响脂肪沉积的研究[D];浙江大学;2015年
6 刘效磊;AMPK/mTOR介导有氧运动提高骨骼肌胰岛素敏感性的机制研究[D];天津医科大学;2015年
7 刘书东;AICAR诱导激活的AMPK在肝脏抑制TSH/SREBP-2/HMGCR通路[D];山东大学;2015年
8 杜宇;AMPK调控组蛋白糖基化修饰的机制研究[D];华中科技大学;2015年
9 李知行;电针对胰岛素抵抗模型大鼠肝脏AMPK、ACC的干预机制研究[D];广州中医药大学;2016年
10 尉娜;AMPK通过mTOR促进脑缺氧条件下血管内皮细胞作用的研究[D];郑州大学;2016年
相关硕士学位论文 前10条
1 柯志强;AMPK信号通路在白藜芦醇改善高糖诱导乳鼠心肌细胞损伤中的作用[D];湖北科技学院;2015年
2 肖瑶;AMPK对低氧诱导血管生成作用的研究[D];湖北科技学院;2015年
3 王玉兵;HIF-1α、AMPK、E-cadherin在前列腺癌组织中的表达及意义[D];福建医科大学;2015年
4 魏苏玉;乙醇对H4-ⅡE细胞脂质代谢及AMPK表达的影响[D];延边大学;2015年
5 陈婷;肌肉特异敲除AMPKα2对小鼠脂代谢的影响[D];西北农林科技大学;2015年
6 张二东;铜离子及模拟太空环境通过ROS/AMPK信号诱导人B淋巴母细胞凋亡[D];兰州大学;2015年
7 徐英秀;硫化氢通过AMPK激活调控脑缺血后小胶质细胞的极化状态[D];苏州大学;2015年
8 黄艳;AMPK和SIRT-1参与定时高脂饮食对小鼠肝脏生物钟基因的影响研究[D];苏州大学;2015年
9 杨霞;AMPK参与线粒体通路介导的氟致H9c2心肌细胞凋亡机制的研究[D];山西医科大学;2015年
10 闫旭红;胰岛素对1型糖尿病大鼠睾丸脂联素及其受体、AMPK、AKT和eNOS表达的影响[D];山西医科大学;2015年
,本文编号:1618375
本文链接:https://www.wllwen.com/yixuelunwen/yufangyixuelunwen/1618375.html