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Mitocondrio e redox
Mitochondrial H2O2 emission and cellular redox state link excess fat intake to insulin resistance in both rodents and humans.
Anderson EJ, et al. · 2009
🌱 La lettura di LEO
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tocca anche ⚖️ Peso & grasso viscerale
Studio meccanicistico su roditori E su uomo, con bracci di manipolazione genetica e farmacologica (J Clin Invest)
La domandaCome fa una dieta ricca di grassi a rendere il muscolo insulino-resistente?
Cosa hanno trovatoNel muscolo scheletrico sia di roditori sia di UMANI, una dieta ricca di grassi aumenta il potenziale di emissione di H2O2 dei mitocondri, sposta l'ambiente redox cellulare verso uno stato piu' ossidato e riduce la capacita' tampone del redox — e tutto questo AVVIENE SENZA nessun cambiamento della funzione respiratoria mitocondriale. Attenuando l'emissione di H2O2 mitocondriale, in due modi indipendenti (un antiossidante mirato ai mitocondri nei ratti, oppure l'iperespressione genetica di catalasi nei mitocondri del muscolo dei topi), la sensibilita' insulinica viene COMPLETAMENTE preservata nonostante la dieta ricca di grassi.
Cosa significa per teE' il ponte che porta il meccanismo dai topi a noi: la parte descrittiva e' misurata anche sull'uomo. E chiarisce un equivoco diffuso: il problema non e' che i mitocondri 'funzionano male' — la respirazione era intatta — ma che PERDONO PIU' SEGNALE redox. Nota bene la parola chiave del braccio che funziona: MIRATO ai mitocondri. Non e' una vitamina presa per bocca.
Abstract (in lingua originale)
High dietary fat intake leads to insulin resistance in skeletal muscle, and this represents a major risk factor for type 2 diabetes and cardiovascular disease. Mitochondrial dysfunction and oxidative stress have been implicated in the disease process, but the underlying mechanisms are still unknown. Here we show that in skeletal muscle of both rodents and humans, a diet high in fat increases the H(2)O(2)-emitting potential of mitochondria, shifts the cellular redox environment to a more oxidized state, and decreases the redox-buffering capacity in the absence of any change in mitochondrial respiratory function. Furthermore, we show that attenuating mitochondrial H(2)O(2) emission, either by treating rats with a mitochondrial-targeted antioxidant or by genetically engineering the overexpression of catalase in mitochondria of muscle in mice, completely preserves insulin sensitivity despite a high-fat diet. These findings place the etiology of insulin resistance in the context of mitochondrial bioenergetics by demonstrating that mitochondrial H(2)O(2) emission serves as both a gauge of energy balance and a regulator of cellular redox environment, linking intracellular metabolic balance to the control of insulin sensitivity.
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Come leggerlo: è uno studio scientifico peer-reviewed. Le evidenze aiutano a capire i trend, ma un singolo studio non è una prescrizione: parlane col tuo diabetologo prima di cambiare dieta o terapia.