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Long-Term Caffeine Intake Exerts Protective Effects on Intestinal Aging by Regulating Vitellogenesis and Mitochondrial Function in an Aged Caenorhabditis Elegans Model.

長期カフェイン摂取は老化したCaenorhabditis elegansモデルにおいて卵黄形成とミトコンドリア機能を調節することで腸管老化に対する保護効果を発揮する (機械翻訳の邦題)

Nutrients2021Min H, Youn E, Shim YH
研究デザインその他の原著論文
対象動物

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研究デザイン
その他の原著論文
対象
動物
出版年
2021
出典
doi.org
抄録の表示
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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
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確認段階
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公開

日本語要約(機械生成)

本研究は、老化したCaenorhabditis elegansモデルを用いて、長期カフェイン摂取が腸管老化に及ぼす影響を検討した。L4期の線虫を25℃で3日間、10mMカフェイン存在下で培養し、腸管の完全性、卵黄タンパク質(VIT)産生、ミトコンドリア機能を評価した。その結果、カフェイン摂取によりアクチン-5(ACT-5)の誤局在が抑制され、老化に伴い増加するオートファジーレベルが有意に低下し、ミトコンドリア機能が改善した。さらに、酸化ストレスに対する抵抗性が向上し、抗酸化タンパク質の発現が増加した。これらの結果から、カフェインは腸管老化の進行に伴う腸管萎縮を抑制する潜在的な抗老化因子であることが示唆された。

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

Caffeine, a methylxanthine derived from plants, is the most widely consumed ingredient in daily life. Therefore, it is necessary to investigate the effects of caffeine intake on essential biological activities. In this study, we attempted to determine the possible anti-aging effects of long-term caffeine intake in the intestine of an aged Caenorhabditis elegans model. We examined changes in intestinal integrity, production of vitellogenin (VIT), and mitochondrial function after caffeine intake. To evaluate intestinal aging, actin-5 (ACT-5) mislocalization, lumenal expansion, and intestinal colonization were examined after caffeine intake, and the levels of vitellogenesis as well as the mitochondrial activity were measured. We found that the long-term caffeine intake (10 mM) in the L4-stage worms at 25 °C for 3 days suppressed ACT-5 mislocalization. Furthermore, the level of autophagy, which is normally increased in aging animals, was significantly reduced in these animals, and their mitochondrial functions improved after caffeine intake. In addition, the caffeine-ingesting aging animals showed high resistance to oxidative stress and increased the expression of antioxidant proteins. Taken together, these findings reveal that caffeine may be a potential anti-aging agent that can suppress intestinal atrophy during the progression of intestinal aging.

MeSH

ActinsAgingAnimalsAnimals, Genetically ModifiedCaenorhabditis elegansCaffeineIntestinesMitochondriaModels, AnimalOxidative StressVitellogenesis

DOI 10.3390/nu13082517

PMID 34444677

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