Resistance Exercise Improves Glycolipid Metabolism and Mitochondrial Biogenesis in Skeletal Muscle of T2DM Mice via miR-30d-5p/SIRT1/PGC-1α Axis

线粒体生物发生 胰岛素抵抗 骨骼肌 脂质代谢 碳水化合物代谢 下调和上调 葡萄糖稳态 内分泌学 线粒体 葡萄糖摄取 生物 内科学 细胞生物学 化学 胰岛素 生物化学 医学 基因
作者
Lifang Zheng,Zhijian Rao,Jiabin Wu,Xiaojie Ma,Ziming Jiang,Weihua Xiao
出处
期刊:International Journal of Molecular Sciences [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:25 (22): 12416-12416 被引量:15
标识
DOI:10.3390/ijms252212416
摘要

Exercise is a recognized non-pharmacological treatment for improving glucose homeostasis in type 2 diabetes (T2DM), with resistance exercise (RE) showing promising results. However, the mechanism of RE improving T2DM has not been clarified. This study aims to investigate the effects of RE on glucose and lipid metabolism, insulin signaling, and mitochondrial function in T2DM mice, with a focus on the regulatory role of miR-30d-5p. Our results confirmed that RE significantly improved fasting blood glucose, IPGTT, and ITT in T2DM mice. Enhanced expression of IRS-1, p-PI3K, and p-Akt indicated improved insulin signaling. RE improved glycolipid metabolism, as well as mitochondrial biogenesis and dynamics in skeletal muscle of T2DM mice. We also found that miR-30d-5p was upregulated in T2DM, and was downregulated after RE. Additionally, in vitro, over-expression of miR-30d-5p significantly increased lipid deposition, and reduced glucose uptake and mitochondrial biogenesis. These observations were reversed after transfection with the miR-30d-5p inhibitor. Mechanistically, miR-30d-5p regulates glycolipid metabolism in skeletal muscle by directly targeting SIRT1, which affects the expression of PGC-1α, thereby influencing mitochondrial function and glycolipid metabolism. Taken together, RE effectively improves glucose and lipid metabolism and mitochondrial function in T2DM mice, partly through regulating the miR-30d-5p/SIRT1/PGC-1α axis. miR-30d-5p could serve as a potential therapeutic target for T2DM management.
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