PGC-1αの活性が高いほど、男性と比較して女性の茶色の脂肪細胞が熱生成活動とエネルギー消費に可能になり、日本で実施された研究が明らかになりました。この研究は、PGC-1αタンパク質がリン脂質合成を促進し、茶色の脂肪細胞のミトコンドリアを強化し、雌マウスの熱発生能力を高めることを示しています。この発見は、PGC-1αとエストロゲンによって強化されるエネルギー代謝の女性固有のメカニズムを明らかにし、肥満と糖尿病の予防のための新しい治療を刺激する可能性があります。
この質問に対処するために、日本の東京科学研究所の研究チームは、BATの性特有の活動の根底にあるメカニズムを調査することに着手しました。 チームは、ツジモトの西海教授、大学院生の竹内および青木博士、ヤマダ教授、分子内分泌学および代謝科、医学および歯科科学大学院、科学科学科学科学部のヤマダ教授が率いていました。東京大学の青木。調査結果はジャーナルに掲載されました 自然コミュニケーション 2025年7月14日。
ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体ガンマコアクチベーター1-α(PGC-1α)は、茶色の脂肪、心臓、骨格筋、脳を含む組織に見られるエネルギー代謝とミトコンドリア活性の重要な調節因子です。
「pGC-1αは、コウモリのミトコンドリア機能のマスターレギュレーターです、「山田と津波が説明します。したがって、BATの性特有のメカニズムを明らかにするために、PGC-1αの活性に焦点を合わせました。」
BAT細胞のみでPGC-1αタンパク質を欠いている遺伝子組み換えマウスを使用して、チームは、男性と雌マウスを、トランクリプトミクス(遺伝子発現を評価するため)、メタボロミクス(エネルギー代謝物を分析する)、脂質(脂質組成のプロファイル)を含むマルチオミクスアプローチと比較して、タンパク質の役割を排除します。
結果によると、寒冷曝露中の体温が低いことで証明されるように、雌マウスでのみPGC-1α障害のBAT熱発生を除去します。さらに、彼らは酸素消費量の減少を示し、彼らのミトコンドリアは、エネルギー生産が起こる内部foldである内部foldであるクリスタではなく、組織化されていませんでした。
「PGC-1αとエストロゲンの間のこの調整は、女性のコウモリがエネルギー消費において男性のコウモリよりも優れている理由を説明しています「山田と津波は言う。」また、脂質代謝を促進するための治療法のまったく新しい標的である可能性があります。「
これをサポートするために、研究者は、雌のコウモリのChREBPβを抑制することで同じミトコンドリアの欠陥が再現され、PGC-1α欠失で観察された熱発生の減少を示す追加の実験を実施しました。この効果は男性では観察されず、メカニズムの性別特性を強調しています。
全体として、この研究は、生物学的性別がエネルギー代謝を特定するPGC-1αを介したリン脂質合成をBAT熱発生の重要な調節因子としてどのように形成するかについての新しい洞察を提供します。この経路を刺激することで、エネルギー消費を促進し、代謝の健康を改善し、肥満と2型糖尿病を防ぐことができます。この調査結果は、代謝メカニズムに基づいて新しい介入の段階を設定し、より健康な未来への道を開いています。
ソース:
ジャーナルリファレンス:
竹内、A。、 et al。 (2025)。 BAT熱発生の性差は、マウスのPGC-1α媒介リン脂質合成に依存します。 自然コミュニケーション。 doi.org/10.1038/S41467-025-61219-W
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#女性固有のメカニズムは茶色の脂肪の熱生成を促進します
2025-09-12 05:08:00