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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
Leptin(瘦素或称瘦蛋白 )是一种主要由脂肪组织分泌的蛋白质类激素 ,目前研究结果已经证实其它组织也能产生 ,包括胎盘、大鼠的骨胳肌、大鼠的胃、人的乳腺上皮细胞、人和鼠的腺垂体等。 1 994年底编码Leptin的基因被Zhang等成功克隆 (即ob基因 ) ,随后人工重组Leptin出现。到目前为止其作用主要体现于两个方面 :一是在调节机体脂肪和体重稳态中具有重要作用 ,能够降低食欲 ,控制体重 ,减少体内脂肪含量。另外则是在动物生殖系统发育和成熟中的作用 ,Leptin通过传递动物体内外能量贮存信号到大脑中枢 ,影响…  相似文献   

2.
传统的观念认为脂肪组织是贮存能量的器官,随着瘦蛋白的发现,人们逐渐认识到,脂肪组织不仅是一个能量贮存器官,更是一个有高度活性的内分泌器官。人类和动物许多代谢性疾病都与脂肪异常代谢有关。通过转基因、基因敲除等手段,制造出了数个与脂肪代谢有关的生物学模型。人们已经发现和认识数个改变脂肪沉积、脂肪分配等方面的基因,并了解其分子机理和生理功能。作者的目的就是回顾近年来通过基因工程方法研究脂肪分泌的进展。  相似文献   

3.
动物脂肪细胞的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正>脂肪细胞是脂肪组织的主要成员,长期以来人们认为脂肪组织在动物体内主要起到贮存甘油三酯和调节能量平衡的作用,而脂肪沉积主要由体内生长激素(GH)、胰岛素(INS)、胰岛素样生长因子(IGF-1)等激素所调控。最近研究表明,脂肪组织不仅仅是储存脂  相似文献   

4.
脂肪组织是一个强大的分泌器官,它能分泌许多与能量、脂肪代谢相关的酶、激素等.调控能量代谢和脂肪组织生长.本文综述了日粮对动物脂肪组织中基因表达作用的研究状况.并阐述了营养成分对这些基因上下游表达的作用机制.  相似文献   

5.
<正>近几年来,关于人和动物脂肪沉积候选基因的研究逐渐成为热点。其中包括乙酰辅酶A羧化酶基因、FAS基因、脂蛋白酶基因、激素敏感酯酶基因等。生物每天都需要在食物中吸收能量,随后在脂肪组织和肝脏中将部分能量转换成脂肪进行贮存[1]。动物体脂沉积所需要的脂肪酸大多来自脂肪酸的从头合成,即由脂肪酸合成酶催化乙酰辅酶A和丙二酸单酰辅酶A合成脂肪酸。人们已经能够通过分子生物学的手段来调节动物体内FAS基因的表达,从而进一步有效地控制脂肪酸的沉积,提高畜  相似文献   

6.
解偶联蛋白与动物的冷适应   总被引:3,自引:0,他引:3  
动物的脂肪组织为棕色脂肪组织(brow n ad ipose tissue,BAT)和白色脂肪组织(w h ite ad ipose tissue,W AT)。棕色脂肪组织中含有大量线粒体,是哺乳动物非颤抖产热的主要器官,对动物的体温控制和能量平衡调节起重要作用,位于线粒体内膜的解偶联蛋白(uncoup ling prote in,UCP)的含量和活性是决定其功能的关键因素。作者综述了UCP的结构、UCP基因的多态性及其与肥胖的关系、影响UCPmRNA表达的因素,并对UCP进行了讨论与展望。  相似文献   

7.
脂蛋白脂酶(LPL)生理功能及特异表达   总被引:4,自引:0,他引:4  
脂蛋白脂酶(lipoprotein lipase,LPL)是甘油三酯降解为甘油和游离脂肪酸(FFA)反应的限速酶,与机体的脂质代谢及肥胖与否密切相关.白色脂肪组织(WAT)中的LPL活性升高有助于机体脂质的贮存,棕色脂肪组织(BAT)的LPL活性与机体产热有关,而骨骼肌的LPL活性升高有利于机体利用能量.动物饥饿或禁食,下调控LPLmRNA;动物补饲,上调控脂肪-LPL活力.胰岛素可增加脂肪细胞内LPL活性,轻度降低骨骼肌LPL活性;儿茶酚胺和β-肾上腺素能制剂(AMP)在脂肪组织或脂肪细胞中抑制LPL活性,在心肌和骨骼肌却是提高LPL活性.  相似文献   

8.
选择年龄、体重相近的小尾寒羊母羊24只,随机分为3组,分别饲喂不同能量水平的日粮(标准能量、低能量和高能量).采用半定量RT-PCR方法,通过优化反应条件和体系,检测不同能量水平日粮对绵羊尾部脂肪组织中脂肪酸合成酶(FAS)基因表达的影响.结果表明:FAS基因在小尾寒羊尾部脂肪组织中的相对表达量在高能量组中最高,高能量组FAS基因表达量显著高于标准能量组(P<0.05),标准能量组FAS基因表达量显著高于低能量组(P<0.05).FAS基因在小尾寒羊尾部脂肪组织中的表达水平随日粮中能量水平的增加而呈升高的趋势.脂肪酸合成酶基因在小尾寒羊不同脂肪组织的表达量不同,腹部皮下脂肪中FAS基因表达量显著高于尾部和肠系膜脂肪组织(P<0.05).  相似文献   

9.
脂肪是动物体内主要的能量贮存形式。过氧化物酶体增殖物激活受体γ(PPARγ)属于核受体超家族成员,在脂肪代谢过程中发挥重要的调节功能。PPARγ包括4种亚型结构,其中仅PPARγ1和PPARγ2在脂肪组织中表达。PPARγ在脂肪细胞分化和脂质代谢过程中起关键作用,其功能受多种转录因子(ZFP423、C/EBPs、KLFs等)的调节。文章通过对PPARs的结构特点、PPARγ在脂肪组织中的表达规律和分子作用机制进行综述,以期为深入了解脂肪组织的形成规律、改善肉品质提供理论依据。  相似文献   

10.
张金辉 《猪业科学》2012,29(8):142-142
云南:育种与繁育研究室完成133头种猪的MC4R和OB基因检测黑素皮质素4受体(MC4R)基因对动物的采食行为,体重和能量稳态调控起着重要的作用,该基因能够通过交感神经来调节机体摄食功能,抑制摄食,导致血糖降低、胰岛素降低和瘦素含量降低,从而减少体脂,降低体重。肥胖(OB)基因的表达产物瘦素(Leptin)对家畜脂肪组织和神经内分泌有调控作用,通过对采食量和能量平衡的调节,促进家畜的生长、繁殖、泌乳和体况,其中较重要的作用是对家畜体重和能量平衡的调节。  相似文献   

11.
“瘦蛋白”基因及其在动物体内的作用   总被引:5,自引:0,他引:5  
“瘦蛋白”基因是近年来发现的一种与肥胖有关的基因, 由它编码的瘦蛋白Leptin 是一种分泌型蛋白, 可以调节脂肪代谢。Leptin 只有与其受体结合才能发挥作用。受体基因表达时的不同剪切方式影响受体活性, 从而影响与Leptin 的结合。随着研究的深入, 其对人类医学将产生深远影响, 而在动物方面, 有望提高家畜的瘦肉率  相似文献   

12.
解偶联蛋白属线粒体内膜栽体蛋白,存在动物体的棕色脂肪组织(brown adiposetissue,BAT)、白色脂肪组织(white adipose tissue,WAT)、骨胳肌以及各种器官中.这些组织器官是哺乳动物及禽类非颤抖产热(NST)及其它产热作用的主要点位,对动物的体温维持乖能量平衡调节起重要作用.  相似文献   

13.
瘦蛋白(Leptin)是肥胖基因(ob基因)表达的蛋白质产物,主要产生于脂肪组织,向大脑反馈能量储存的信息并激活下丘脑中枢,调节进食和能量的消耗.此外,Leptin还可以通过直接或间接地影响下丘脑--垂体--性腺轴来调控动物的繁殖性能.笔者从Leptin的生物学基础、作用机理及繁殖调控等方面予以综述,并指出了其在家畜繁殖上的应用前景.  相似文献   

14.
人和动物脂肪代谢受到多种因素的调节,其中最重要的是遗传因素。磷酸酪氨酸互作结构域1(PID1)是近年来发现的新基因,作为一种信号分子在细胞生长和成脂过程中直接作用,在脂肪组织中都出现PID1的高表达现象,这就提示了PID1基因和脂肪沉积存在关系。本文将系统介绍PID1基因结构、编码产物特征以及其对肥胖影响作用机理及其研究进展。  相似文献   

15.
脂肪组织不仅是机体能量储存的主要场所,也是重要的内分泌器官。根据脂肪颜色的不同,动物脂肪组织可分为白色脂肪(WAT)、棕色脂肪(BAT)和米黄色脂肪(Beige)。WAT以甘油三酯的形式储存能量,而BAT是动物非颤抖性产热的主要场所。在一定外界环境刺激下,WAT可以生成一种与BAT功能类似的细胞,称之为Beige细胞。论文对棕色脂肪和米黄色脂肪的功能、增殖与分化机制进行了综述,并对其在畜牧业中的应用进行了展望。  相似文献   

16.
脂肪沉积是动物体内能量贮存的主要方式,是猪重要的经济性状,其生长发育状况决定了猪的生长速率。本实验选取出生后0、30、180 d和7年的金华母猪皮下脂肪组织作为研究对象,测定了脂肪细胞体积、血清代谢指标、脂肪代谢基因的表达量和脂肪细胞线粒体DNA拷贝数。结果表明:在出生后0d到7年的生长发育过程中,脂肪细胞体积呈现极显著增长(P0.01);血清代谢指标发生了显著变化(P0.05);脂肪代谢基因的表达量呈现显著差异(P0.05),在180 d时脂肪合成基因的表达量最高,而脂肪分解基因的表达量最低;脂肪细胞线粒体DNA拷贝数呈现极显著增长(P0.01)。本研究旨在为脂肪组织的生长发育提供基础理论数据,以期进行更深入的研究。  相似文献   

17.
脂肪与肥胖相关(FTO)基因是一个与人类肥胖紧密相关的基因。自该基因被确定后,建立了各种动物模型来探究FTO基因与肥胖之间可能存在的联系机制,早期的许多研究主要集中于FTO基因通过中枢调节食物摄入量的机制方面。然而,新的研究发现脂肪组织的发育及功能与FTO基因和肥胖存在一定的关联,FTO基因在脂肪的形成中发挥一定的作用,研究包括FTO基因对脂肪细胞形成的影响,对脂肪形成过程中的影响,在脂肪形成中的催化作用以及影响脂肪形成机制的影响,主要探讨了FTO基因对脂肪组织和肥胖的影响。随分子生物学技术的不断改进及发展,FTO基因等多个与肥胖、脂肪相关的酶被发现和关注,这些酶的研究将为防治肥胖提供更多的理论依据。  相似文献   

18.
瘦素(leptin)是由肥胖基因(Obese gene)编码、脂肪组织合成并分泌的一种激素,具有调节动物摄食行为、减少能量消耗和降低动物采食量的作用,从而提高动物的生产效益。文中阐述了瘦素的结构特点、作用机理、能量代谢调控并对瘦素在畜牧业中的应用前景进行了展望。  相似文献   

19.
脂肪是动物体内重要的贮能物质,其合成分解是一个复杂的生理生化过程,受日粮、内分泌、脂肪组织自身等多方面调控处于动态平衡之中。当机体需要时,甘油三酯水解成游离脂肪酸和甘油供其他组织利用,在这一过程中甘油三酯(TG)脂肪酶是限速酶,使甘油三酯向甘油二酯和脂肪酸转化,因其活性受多种激素调控,故称为激素敏感脂肪酶(hormonesensitivelipase ,HSL)。作为体内重要能量来源的游离脂肪酸在脂肪细胞内合成很少,主要由TG水解产生,所以HSL在体内脂质、能量代谢中发挥关键作用。1 HSL基因的结构及分布近年来,通过对人、牛、鼠类HSL基因…  相似文献   

20.
脂肪细胞定向和分化因子1(ADD1)是重要的核转录因子。ADD1不但是脂肪分化过程中重要的转录因子,同时还可以调控与脂肪代谢相关酶基因的表达。在人类和老鼠的研究发现ADD1基因与肝脏、脾脏等非脂肪组织的脂肪沉积有明确的连锁关系。实验研究提示:ADD1基因可能是影响动物肉质性状和屠体性状的候选基因。  相似文献   

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