Los posibles mecanismos de pardeamiento del tejido adiposo blanco: una diana novedosa para el tratamiento de la obesidad

白色脂肪组织 褐色脂肪组织 产热 能源消耗 PRDM16 医学 脂肪组织 肥胖 人文学科 内分泌学 内科学 艺术
作者
Lihua Wang,Yiran Liu,Feng Hu,Zhong‐Yu Zhou
出处
期刊:Nutricion Hospitalaria [Arán Ediciones]
被引量:1
标识
DOI:10.20960/nh.03852
摘要

The increase of the obesity pandemic worldwide over the last several decades has generated a constant need for the scientific world to develop new possibilities to combat obesity. Since the discovery that brown adipose tissue (BAT) exists in adult humans, and BAT activation contributes to a negative energy balance, much more attention has been focused on the understanding of the molecular switches and their different regulatory mechanisms turning on energy expenditure. Recent insights have revealed that a range of stimuli including cold exposure, physical activity and diet, and critical transcription molecules such as PPARγ, PRDM16, PGC-1α and UCP1, aiming at the induction of BAT activation, could cause the browning of white adipose tissue, thereby dissipating energy and increasing heat production. An increasing number of studies that point to the white adipose tissue (WAT) browning strategies aiming at diet-induced and/or genetically determined obesity have been tested in mouse models as well as in human studies. The aim of this review is to summarize the transcriptional regulators as well as the various mediators that have been regarded as potential therapeutic targets in the process of WAT browning.La creciente prevalencia mundial de la obesidad en las últimas décadas ha hecho que la comunidad científica siga necesitando desarrollar nuevas posibilidades para luchar contra la obesidad. Desde que se descubrió que el tejido adiposo pardo (TAP) existe en los adultos y que la activación del TAP contribuye al equilibrio energético negativo, se ha prestado más atención a la comprensión de los interruptores moleculares y sus diferentes mecanismos de regulación del consumo de energía. Estudios recientes han demostrado que una serie de estímulos, incluyendo la exposición al frío, la actividad física y la dieta, y moléculas clave de transcripción como PPARγ, PRDM16, PGC-1α y UCP1, dirigidos a inducir la activación del TAP, podrían causar un pardeamiento del tejido adiposo blanco (TAB), disipando energía y aumentando la producción de calor. Se ha realizado un número cada vez mayor de estudios sobre estrategias de pardeamiento del TAB para la obesidad inducida por la dieta y/o genéticamente determinada. Desafortunadamente, el potencial terapéutico de estas estrategias de pérdida de peso mediante la inducción de la activación del TAP y el pardeamiento del TAB no se ha confirmado en seres humanos. El objetivo de esta revisión es resumir los reguladores de la transcripción y los mediadores que se consideran objetivos terapéuticos potenciales en el proceso de pardeamiento del TAB.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
卤盐发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
华仔应助曹苍久采纳,获得10
2秒前
hhx完成签到,获得积分10
3秒前
万能图书馆应助白江虎采纳,获得10
3秒前
sheep发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
4秒前
HJJHJH发布了新的文献求助10
5秒前
感动囧发布了新的文献求助20
5秒前
6666发布了新的文献求助50
5秒前
Akim应助科研通管家采纳,获得30
6秒前
6秒前
6秒前
大个应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
6秒前
lizishu应助科研通管家采纳,获得30
7秒前
四喜丸子应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
7秒前
7秒前
天天快乐应助科研通管家采纳,获得10
7秒前
lucky发布了新的文献求助10
7秒前
小二郎应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
心态好应助科研通管家采纳,获得50
8秒前
Owen应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
8秒前
Owen应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
迷人靖儿应助科研通管家采纳,获得30
8秒前
8秒前
所所应助林jj采纳,获得40
8秒前
8秒前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
神勇映雁应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
wwwww发布了新的文献求助20
9秒前
9秒前
wyyjins发布了新的文献求助20
9秒前
李健应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
所所应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
9秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
A Study of the Model by which Principals’ Leadership Behaviour Influences Student Learning Outcomes in Elementary Schools 1000
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
核安全综合知识2024版 500
Photothermal Science and Techniques 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7710602
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9267275
关于积分的说明 20064432
捐赠科研通 7286783
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3296952
关于科研通互助平台的介绍 2451488
邀请新用户注册赠送积分活动 2304019