Expression of uncoupling protein 3 and GLUT4 gene in skeletal muscle of preterm newborns: possible control by AMP-activated protein kinase
Jazyk angličtina Země Spojené státy americké Médium print-electronic
Typ dokumentu časopisecké články, práce podpořená grantem
PubMed
16966355
DOI
10.1203/01.pdr.0000242301.64555.e2
PII: 01.PDR.0000242301.64555.e2
Knihovny.cz E-zdroje
- MeSH
- dítě MeSH
- dospělí MeSH
- energetický metabolismus * MeSH
- gestační stáří MeSH
- iontové kanály genetika metabolismus MeSH
- kosterní svaly fyziologie MeSH
- lidé MeSH
- mitochondriální proteiny genetika metabolismus MeSH
- myši inbrední C57BL MeSH
- myši knockoutované MeSH
- myši MeSH
- novorozenec MeSH
- podjednotky proteinů genetika metabolismus MeSH
- předčasný porod * MeSH
- přenašeč glukosy typ 4 genetika metabolismus MeSH
- proteinkinasy závislé na cyklickém AMP genetika metabolismus MeSH
- retrospektivní studie MeSH
- těhotenství MeSH
- uncoupling protein 3 MeSH
- zvířata MeSH
- Check Tag
- dítě MeSH
- dospělí MeSH
- lidé MeSH
- mužské pohlaví MeSH
- myši MeSH
- novorozenec MeSH
- těhotenství MeSH
- ženské pohlaví MeSH
- zvířata MeSH
- Publikační typ
- časopisecké články MeSH
- práce podpořená grantem MeSH
- Názvy látek
- iontové kanály MeSH
- mitochondriální proteiny MeSH
- podjednotky proteinů MeSH
- přenašeč glukosy typ 4 MeSH
- proteinkinasy závislé na cyklickém AMP MeSH
- SLC2A4 protein, human MeSH Prohlížeč
- UCP3 protein, human MeSH Prohlížeč
- Ucp3 protein, mouse MeSH Prohlížeč
- uncoupling protein 3 MeSH
We seek to understand the mechanism for the delayed postnatal switch between glycolytic and oxidative metabolism in preterm newborns. Our previous study [Brauner et al. (Pediatr Res 53: 691-697, 2003)] suggested impaired postnatal recruitment of the gene for mitochondrial uncoupling protein 3 (UCP3) by nutritional lipids in skeletal muscle of neonates delivered before approximately 26 wk of gestation. UCP3 is linked to lipid oxidation and may be involved in the defective development of energy metabolism in skeletal muscles of very preterm newborns. In extension of our previous study, autopsy samples of musculus quadriceps femoris from 40 mostly preterm neonates and 5 fetuses were used for quantification of transcripts for UCP3, GLUT4, and their transcriptional regulator, AMP-activated protein kinase (AMPK). The new analysis confirmed the defect in the recruitment of the UCP3 gene expression by lipids in very preterm neonates. It also suggested involvement of AMPK in the control of expression of both metabolic genes, UCP3 and GLUT4, in the skeletal muscle of the newborns. Experiments on adult C57BL/6J mice confirmed the relationships between the transcripts and supported the involvement of AMPK in the control of UCP3 gene expression.
Citace poskytuje Crossref.org