ZERO WORLD RESEARCHアミノ酸・有機酸の学術文献データベース

BCAA Catabolic Defect Alters Glucose Metabolism in Lean Mice.

BCAA異化障害は痩せたマウスのグルコース代謝を変化させる (機械翻訳の邦題)

Frontiers in physiology2019Wang J, Liu Y, Lian K, et al.
研究デザインその他の原著論文
対象未確定

記録の確認項目

研究デザイン
その他の原著論文
対象
未確定
出版年
2019
出典
doi.org
抄録の表示
表示あり
出版状態
有効な記録
状態確認日
2026/08/17
収集日
2026/08/03
鮮度
確認期限内
確認段階
自動処理
記録状態
公開

日本語要約(機械生成)

分岐鎖アミノ酸(BCAA)異化経路の障害は肥満動物やヒトでインスリン抵抗性や糖尿病の発症に関与するが、肥満に伴う脂質代謝異常などの影響を除いた直接的な影響は不明である。本研究では、PP2Cmの遺伝子欠損により中等度のBCAA異化障害を持つ痩せたマウスのグルコース代謝を解析した。その結果、野生型と比較して、PP2Cm欠損マウスはインスリン感受性と耐糖能が向上し、体重が低く、脂質よりも炭水化物を優先的に利用した。血漿と組織のメタボローム解析では、糖新生・解糖、グリコーゲン代謝、TCA回路などグルコース代謝プロセスの顕著な変化が認められ、その変化は主に肝臓で観察された。BCAA異化障害で上昇した分岐鎖ケト酸が、グルコース代謝の鍵となる調節因子の発現やTCA回路の呼吸鎖複合体IIの活性を調節する可能性が示された。これらの結果は、BCAA異化障害が痩せたマウスのグルコース代謝を有意に変化させ、その影響は肥満マウスとは一部異なるか逆であり、血糖調節におけるBCAA異化の重要性と、痩せた動物と肥満動物における主要栄養素間の複雑な相互作用を示す。

この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。

抄録

Recent studies show branched-chain amino acid (BCAA) catabolic pathway is defective in obese animals and humans, contributing to the pathogenesis of insulin resistance and diabetes. However, in the context of obesity, various processes including the dysfunctional lipid metabolism can affect insulin sensitivity and glycemic regulation. It remains unclear how BCAA catabolic defect may exert direct impacts on glucose metabolism without the disturbance of obesity. The current study characterized the glucose metabolism in lean mice in which the genetic deletion of PP2Cm leads to moderate BCAA catabolic defect. Interestingly, compared to the wildtype control, lean PP2Cm deficient mice showed enhanced insulin sensitivity and glucose tolerance, lower body weight, and the preference for carbohydrate over lipids utilization. Metabolomics profiling of plasma and tissues revealed significantly different metabolic patterns in the PP2Cm deficient mice, featured by the marked alterations in glucose metabolic processes, including gluconeogenesis/glycolysis, glycogen metabolism, and tricarboxylic acid cycle. The metabolic changes of glucose were predominantly observed in liver but not skeletal muscle or white adipose tissue. The elevated branched-chain keto acids (BCKAs) resulted from the BCAA catabolic defect may play a critical role in regulating the expression of key regulators of glucose metabolic processes and the activity of respiratory Complex II/succinate dehydrogenase in TCA cycle. Together, these results show BCAA catabolic defect significantly alters glucose metabolism in lean mice with some impacts different or even opposite from those in obese mice, highlighting the critical role of BCAA catabolism in glycemic regulation and the complex interplay between macronutrients in lean and obese animals.

DOI 10.3389/fphys.2019.01140

PMID 31551816

原文・出典を見る →