Zespół metaboliczny, układ mięśniowo-szkieletowy, neurologia
Przepływ ketonów przez BDH1 wspomaga metaboliczną przebudowę mięśni szkieletowych i sercowych w odpowiedzi na przerywane, ograniczone czasowo karmienie

Intermittent fasting (IF) i time-restricted eating (TRF) to diety, które przynoszą korzystne rezultaty metaboliczne. W okresach postu ketony są dobrze znane jako niezbędne paliwo dla mózgu, podczas gdy ich rola w mięśniach szkieletowych i sercu została zbadana w mniejszym stopniu.
W badaniu tym analizowano metabolizm ketonów mięśniowych u myszy podczas nowo opracowanego przerywanego schematu TRF (iTRF), składającego się z 4 dni 18-godzinnego postu (aby wywołać silną odpowiedź ketogeniczną) i następujących po nich 3 dni nieograniczonego karmienia (aby umożliwić regenerację).
Mitochondria w mięśniach sercowych i szkieletowych są wysoce wydajne w utlenianiu kwasów tłuszczowych (FAO) i zawierają duże ilości enzymu beta-hydroksybutyrate dehydrogenase 1 (BDH1). W tym badaniu wykorzystano myszy z niedoborem BDH1 w mięśniach prążkowanych, aby zrozumieć rolę enzymu.
Kluczowe wnioski:
- Przebudowa mięśni i przepływ ketonów:Korzyści płynące z iTRF w zakresie przebudowy mięśni były ściśle powiązane z przepływem ketonów przez BDH1, zwłaszcza w sercu i mięśniach szkieletowych poddanych utlenianiu.
- Utlenianie tłuszczu i tolerancja wysiłku:U myszy z niedoborem BDH1 stwierdzono upośledzone utlenianie tłuszczów i zmniejszoną tolerancję wysiłku podczas postu, co wskazuje, że BDH1 jest niezbędny do wydajnego funkcjonowania mitochondriów w mięśniach.
- Korzyści metaboliczne iTRF:iTRF doprowadziło do znaczącej przebudowy mięśni, na przykład zwiększenia masy beztłuszczowej i poprawy bioenergetyki mitochondriów, ale korzyści te były osłabione u myszy z niedoborem BDH1.
wnioski
Te odkrycia dostarczają nowych spostrzeżeń na temat znaczenia ketonów w metabolizmie mięśni szkieletowych i sercowych. Zrozumienie tych mechanizmów pogłębia naszą wiedzę na temat tego, w jaki sposób post promuje przebudowę mięśni, zwiększa wydajność mitochondriów i optymalizuje wykorzystanie energii. Te spostrzeżenia mają potencjalne zastosowania w opracowywaniu strategii terapeutycznych w celu poprawy zdrowia metabolicznego i funkcji mięśni.