アミノ酸および全身/筋肉蛋白質の転換

Metabolic Solutionsは研究者が安定同位体方法を使用してアミノ酸の新陳代謝

アミノ酸代謝サービスのリスト

  • アミノ酸動態
  • 二酸化炭素へのアミノ酸酸化
  • トランスアミノ酸
  • 食事アミノ酸の代謝運命
  • 細胞外中間体

アミノ酸代謝

ヒト被験者におけるアミノ酸代謝の定量は、安定同位体トレーサーを用いて達成することができる。 歴史的に、蛋白質およびアミノ酸の栄養物は窒素(N)のバランスの技術に基づいていた。 但し、それ以上の研究はボディ蛋白質の大部分が絶えず低下し、resynthesizedが、Nのバランスに残ることを示しました。 安定同位体の技術はボディNのバランスに関連して蛋白質の統合および低下の相対的な貢献を切り裂くことができます。 さらに、安定な標識されたアミノ酸トレーサーを利用して、アミノ酸代謝が様々な栄養因子および非栄養因子によってどのように影響されるかを決定す

アプリケーション

以下の例は、アミノ酸代謝および動態の側面を研究するための有用なプロトコルを提供します。

アプリケーション 参照
アミノ酸酸化 分岐鎖アミノ酸を燃料として
アミノ酸要件 若い男性の全硫黄アミノ酸要件
プロテイン 加齢により、運動後のロイシン酸化が減少

アミノ代謝トレーサー研究の実施方法に関するプロトコル情報が必要な場合は、以下の技術論文が入手できます。アミノ酸同位体トレーサー研究。

タンパク質回転率

同位体標識化合物を用いたトレーサー法は、生物全体のタンパク質代謝の動的な側面を探索するのに理想的です。 トレーサーの注入は、窒素代謝の最終生成物の測定(PicouおよびTaylor-Robertsモデル)または標識アミノ酸の投与後の血漿中の同位体(15Nまたは13C)の濃縮の決定(Waterlowモデル) この後者のアプローチを期限切れの二酸化炭素の13Cまたは尿の尿素またはアンモナルの15Nの測定と結合するとき、全身のアミノ酸の変化および全身蛋白質の統合および異化の部品は定めることができます。

筋肉タンパク質回転率

代謝溶液は、酸化重水素標識法を用いて筋肉タンパク質回転率を決定することができる。 経口投与量の酸化重水素を被験体に投与する。 蛋白質のアラニンのアルファ水素はアラニントランスアミナーゼとの新陳代謝の間に分類されます。 Previs et al. (286:E6 6 5−E6 7 2,2 0 0 4)は、ヒトにおける筋肉タンパク質合成速度を定量するために酸化重水素投与を使用することができることを実証している。

タンパク質ターンオーバーサービスのリスト

  • 全身タンパク質合成/分解評価
  • フラッドドーズターンオーバー技術
  • 筋肉タンパク質合成
  • リポタンパク質合成と動態
  • 酸化重水素ラベリング研究

全身蛋白質の転換のトレーサーの調査を行なう方法の議定書情報を必要とすれば次の技術的なペーパーは利用できます: 蛋白質の転換のトレーサーの調査。

Pasiakos SM、Margolis LM、McClung JP、Cao JJ、Whigham LD、Combs GF、Young AJによるアミノ酸およびタンパク質代謝回転研究を発表した。 減量の間の短期高蛋白食事療法への全身蛋白質の転換の応答:無作為化された比較試験。 Int J Obes Epub ahead of print,Oct29,2013.”減量の間の高蛋白の食事療法への全身蛋白質の転換の応答は1-13Cロイシンの注入を使用して調査されました。”

  • ワーグナー-アル、ウルシェル-KL、ベタンクールA、アダムスAA、ホロホフDW。 馬におけるラパマイシンシグナリングの全身蛋白質合成および骨格筋機構標的に対する高齢の影響。”全身蛋白質の統合は馬の1-13Cフェニルアラニンの4時間の発動を促された一定した注入と測定されました。 注入後、筋肉タンパク質合成速度の決定のために、中臀筋生検を収集した。”
  • Yang Y,Breen L,Burd NA,Hector AJ,Churchward-Venne TA,Josse AR,Tarnopolsky MA,And Phillips SM. 抵抗の練習は高齢者の乳しよう蛋白質の等級別にされた取入口とのmyofibrillar蛋白質の統合を高めます。 Br J Nutr. 108(10):1780-8, 2012.”1-13C-ロイシンとリング-13C6-フェニルアラニンの注入と筋肉生検のコレクションは、全身ロイシン酸化と筋肉タンパク質合成を確認するために使”
  • Niemczyk S、Sikorska H、Wiecek A、Zukowska-Szczechowska E、Zalecka K、Gorczynska J、Kubik M、Czerwienska B、Gosek K、Veldhuis JD、Wagner DA、Gaudreau P、Hakonen T、Kay SW、Jouhikainen T、Schaefer F.成長ホルモン放出ホルモンのスーパーアゴニストである。慢性腎臓病患者の栄養状態の急速な改善を引き起こす。 腎臓Int. 77(5):450-8, 2009.
    “本研究では、新しいGH放出ホルモンスーパーアゴニスト(AKL-0707)は、ステージ4-5慢性腎臓病を有する非透析患者の同化および栄養状態の改善について評価した。”
  • Mehrotra R、Bross R、Wang H、Appell M、Tso L、Kopple JD. 自動腹膜透析患者における蛋白バランスに対する高正常動脈p hの低正常動脈p hと比較した効果。 Am J Clin Nutr. 90(6):1532-40, 2009.
    は、動脈pH7.43-7.45の腹膜透析患者では、より正の窒素バランスと関連しているという仮説をテストした。 ロイシンの変化および全身蛋白質の転換を定めるのに1-13cロイシンの発動を促された、連続的な注入を使用しました。”
  • Miller SL、Gaine PC、Maresh CM、Armstrong LE、Ebbeling CB、Lamont LS、Rodriguez NR.回復中のロイシン動態に対する持久力ラン全体の栄養補給の影響。”1-13c-ロイシンの下塗りされた、連続的な注入を使用して全身のロイシンの動力学に対する栄養の補足の効果を定めました。”
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