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时间:2022-12-20
下面我们先来说一下溶血磷脂酰肌醇(LPI)。
LPI是G蛋白偶联受体(G Protein-Coupled Receptors,GPCRs)在体内的天然激活物,能激活细胞内的一系列信号通路,其中两个主要的通路分别涉及第二信使环腺苷酸(cAMP)和磷脂酰肌醇,最终引起细胞状态的改变,参与众多的生理过程(Tan et al., 2017)(图1)。
因为G蛋白耦联受体研究,科学家罗伯特·莱夫科维茨(Robert J. Lefkowitz)和布莱恩·克比尔卡(Brian K. Kobilka)获得2012年诺贝尔化学奖。
上图中显示,LPI通过GPCR55 活化信号通路后会产生很多细胞和机体的生理反应(Oka et al., 2007; Alhouayek et al., 2018),其中一个很重要的就是促进合成代谢,调节采食。
为什么说这个功能呢?
因为我们动物养殖就是在确保安全和健康的前提下,让动物生长速度更快,长出的肌肉更多,LPI就是我们所需要的。
LPI是通过什么来调节这一生理机能,促进动物快长增肌的呢?
LPI可以通过Akt信号通路激活哺乳动物雷帕霉素靶标蛋白(mTOR),mTOR是机体营养物质和能量的调节中枢,通过感应营养及能量状态,控制机体蛋白质合成和生长发育(Zoncu et al., 2011)。
需要详细信号调控通路图的读者,可在文章下方或公众号后台留言索取。
说完LPI,我们再来说说下溶血磷脂酸(LPA)。
动物细胞表面存在至少8种LPA的受体(LPAR1-8),通过这些受体LPA可以活化细胞内多条信号通路,对动物机体产生众多不同的生理功能核反应。
研究发现LPA可以修复受损肠上皮细胞,增加紧密连接,维持肠上皮屏障功能(Lin et al., 2018)。
在脊椎动物胚胎发育早期,LPA能够促进成血管细胞形成,增强其造血功能 (Li et al., 2014)。
与LPI一样,人们发现溶血磷脂酸也可以活化Akt信号通路 (Geraldo et al., 2021)。
我们的试验发现饲料中添加溶血磷脂酰肌醇(LPI)和溶血磷脂酸(LPA)可以促进氨基酸/小肽转运载体的表达,促进肠绒毛骨架蛋白胶原蛋白的合成,提升蛋白质的合成和肌肉沉积,这可能与LPI/LPA作为体内重要的磷脂信号分子,通过G蛋白偶联受体激活体内营养物质和能量调节中枢mTOR信号通路有关。
这些研究与全球其他科学家研究结果一致。
从科学到应用就是这么简单,不知道你是否对溶血磷脂分子有了新的认识,对LPI和LPA是否心动?
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