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Mechanisms of calcium-induced mitochondrial biogenesis and GLUT4 synthesis

机译:钙诱导线粒体生物发生和GLUT4合成的机制

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摘要

Regularly performed aerobic exercise leads to increases in skeletal muscle mitochondria and glucose transporter 4 (GLUT4) protein content, resulting in an enhanced capacity to oxidize substrates and improvements in insulin- and contraction-mediated glucose uptake. Although the specific mechanisms governing these adaptive responses have not been fully elucidated, accumulating evidence suggests that the increase in cytosolic Ca2+ that occurs with each wave of sacrolemmal depolarization is a key component of these processes. Treating L6 muscle cells with agents that increase Ca2+ without causing reductions in ~P or the activation of 5′-AMP-activated protein kinase leads to increases in GLUT4 and mitochondrial protein contents. This effect is likely controlled through calcium/calmodulin-dependent protein kinase (CaMK), since KN93, a specific CaMK inhibitor, blocks these adaptive responses. Recent findings provide evidence that the activation of p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) is involved in the pathway through which Ca2+/CaMK mediates mitochondrial and GLUT4 biogenesis. p38 MAPK initiates GLUT4 and mitochondrial biogenesis through the activation of transcription factors and transcriptional coactivators such as myocyte enhancer factor 2 (MEF2) and peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1 alpha (PGC-1α). Subsequent increases in the content of these proteins further enhance Ca2+-induced GLUT4 and mitochondrial biogenesis. Since decreases in mitochondrial and GLUT4 contents are associated with skeletal muscle insulin resistance, an understanding of the mechanisms by which these processes can be normalized will aid in the prevention and treatment of type 2 diabetes.La pratique régulière d'exercices aérobies augmente le contenu protéique du GLUT4 et des mitochondries dans le muscle squelettique produisant ainsi une meilleure capacité d'oxydation des substrats et une amélioration de la captation de glucose due à la contraction musculaire ou à l'action de l'insuline. Même si les mécanismes exacts à la base de ces adaptations ne sont pas encore totalement compris, de plus en plus d'observations scientifiques pointent vers l'augmentation du Ca2+ cytoplasmique se manifestant à chaque onde de dépolarisation du sarcolemme comme l'élément clé du processus. Le traitement des fibres musculaires L6 comportant des agents qui augmentent la concentration de Ca2+ sans réduire la concentration de ~P ni activer la 5′AMP protéine kinase cause l'augmentation du contenu protéique du GLUT4 et des mitochondries. Cet effet est probablement sous le contrôle de la protéine kinase calcium/calmoduline dépendante (CaMK), car KN93, un inhibiteur spécifique de la CaMK, empêche ces adaptations. Selon de récentes observations, l'activation par le mitogène de la p38 protéine kinase (MAPK), fait partie du processus par lequel Ca2+/CaMK intervient dans la biogenèse de la mitochondrie et du GLUT4. La p38 MAPK initie la biogenèse des mitochondries et du GLUT4 en activant les facteurs de transcription et les coactivateurs transcriptionnels tels MEF2 et PGC-1α. Une augmentation subséquente du contenu de ces protéines contribue à pousser plus loin la biogenèse des mitochondries et de GLUT4médiée par le calcium. Comme la diminution du contenu protéique des mitochondries et du GLUT4 est associée à l'insulinorésistance du muscle squelettique, la compréhension des mécanismes de normalisation de ces processus contribuera à la prévention et au traitement du diabète de type 2.
机译:定期进行的有氧运动会增加骨骼肌线粒体和葡萄糖转运蛋白4(GLUT4)的蛋白质含量,从而增加氧化底物的能力,并改善胰岛素和收缩介导的葡萄糖摄取。尽管尚未完全阐明控制这些适应性反应的具体机制,但越来越多的证据表明,每次sa极去极化波所引起的胞浆Ca 2 + 的增加是这些过程的关键组成部分。用增加Ca 2 + 的试剂处理L6肌肉细胞而不引起〜P降低或5'-AMP激活的蛋白激酶的激活导致GLUT4和线粒体蛋白含量的增加。这种作用很可能是通过钙/钙调蛋白依赖性蛋白激酶(CaMK)来控制的,因为特定的CaMK抑制剂KN93阻止了这些适应性反应。最新发现提供了证据,证明p38丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)的激活与Ca 2 + / CaMK介导线粒体和GLUT4生物发生的途径有关。 p38 MAPK通过激活转录因子和转录共激活因子(例如心肌细胞增强因子2(MEF2)和过氧化物酶体增殖物激活的受体伽玛共激活因子1 alpha(PGC-1α))来激活GLUT4和线粒体生物发生。随后这些蛋白质含量的增加进一步增强了Ca 2 + 诱导的GLUT4和线粒体的生物发生。由于线粒体和GLUT4含量的降低与骨骼肌胰岛素抵抗有关,因此了解可以正常化这些过程的机制将有助于预防和治疗2型糖尿病.La pratiquerégulièred'exercicesaérobiesEnhancee le contenuprotéique GLUT4和线粒体肌肉收缩产物因抗肌肉收缩或肌肉收缩作用而被葡萄糖和葡萄糖的修饰修饰。 Mémeles lesmécanismes精确地描述了适应性,整体性,综合性的观点,并指出了对Ca 2 + 细胞质识别的科学意义与对等极化的表现。 du sarcolemme comme l'élémentclédu processus。肌肉肌纤维L6的补充剂,Ca 2 + 浓度的补充剂,5'AMP蛋白激酶活性的补充导致GLUT4等蛋白补充剂的增强线粒体。蛋白质/钙调钙蛋白的钙/钙调素的亲和力最高,汽车KN93,CaMK抑制剂,适应性强。 Selon derécentes的观察结果,p38的线粒体蛋白激酶(MAPK)激活,ca 2 + / CaMK的正常过程,线粒体和GLUT4之间的相互作用。线粒体和GLUT4的p38 MAPK激活,转录因子的激活以及MEF2和PGC-1α的共同激活。蛋白的连续性补充由蛋白丝,线粒体生物素和GLUT4médiée钙组成。线粒体和GLUT4的持续性抗药性,肌肉性胰岛素抵抗,过程标准化的机械化贡献和2类糖尿病预防性特征的共同贡献

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