Поддержать нас
Беларусы на войне
  1. В Беларуси растет число случаев одного вида рака кожи. Его непросто распознать, а если запустить, то может дойти до ампутации конечности
  2. На пятницу объявили оранжевый уровень опасности
  3. «Богатый человек должен работать на свою родину». Лукашенко встретился с олигархом, который в 2020-м выступил против насилия
  4. «Обильная рвота фонтаном». В Threads пишут о массовом отравлении дошколят в разных городах — что случилось
  5. «Бегание с „акашкой“ без рожка — будет детский лепет». В Киеве ответили Лукашенко
  6. Вышел на свободу Алексей Хлестов. Он отбыл 14 суток за «мелкое хулиганство»
  7. Политзаключенный передал из колонии письмо Лукашенко. Ответ последовал жесткий
  8. «Вясна»: Сотрудникам крупного предприятия пригрозили увольнением за отдых в «недружественных» странах, в список попала и Турция
  9. Возможно, вы не знали, что с подарков от близких родственников не надо платить налог, но ситуация меняется, если речь о «тунеядцах»
  10. Получивший политубежище в Беларуси американец вернулся в США — «Радыё Свабода»
  11. «Мы должны признать, что следующие пару десятилетий будем находиться в войне». Что на форуме в Санкт-Петербурге говорили о будущем РФ
  12. «Мы видели документы разведки с планами войны на 2027−2028 годы». Зеленский написал открытое письмо Путину с предложением встречи
  13. Дроны атаковали Санкт-Петербург перед началом экономического форума, на котором должен выступить Путин


/

Канадские исследователи обнаружили ранее неизвестный молекулярный механизм, который одновременно связан со сжиганием энергии и укреплением костной ткани.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: pexels.com / Polina Tankilevitch
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: pexels.com / Polina Tankilevitch

Исследование возглавила команда биохимика Лоренса Казака из Университета Макгилла. Ученые изучали бурый жир — особый тип жировой ткани, который не запасает энергию, а наоборот, сжигает калории для выработки тепла. Именно бурый жир помогает организму поддерживать температуру тела при холоде.

Долгое время считалось, что бурый жир использует только один основной механизм выработки тепла. Однако в последние годы исследователи обнаружили альтернативный путь, известный как «бесполезный креатиновый цикл» (futile creatine cycle). Как именно он запускается, оставалось неизвестным.

Теперь ученые выяснили, что ключевую роль играет молекула глицерола — вещества, которое выделяется при расщеплении жиров. Исследователи обнаружили, что глицерол связывается с ферментом TNAP через особую область, которую они назвали «глицероловым карманом». Это взаимодействие фактически включает альтернативный механизм термогенеза — процесса выработки тепла.

По словам Казака, это первое доказательство того, как альтернативная система производства тепла активируется независимо от классического пути. Ученые считают, что организм использует сразу несколько взаимосвязанных энергетических систем для поддержания стабильной температуры тела.

Однако наиболее важными могут оказаться последствия открытия для медицины костей. Фермент TNAP уже давно известен как критически важный элемент минерализации костной ткани. Он участвует в процессе кальцификации — укрепления костей минералами.

Мутации, нарушающие работу TNAP, вызывают редкое наследственное заболевание — гипофосфатазию. При этой болезни кости становятся мягкими и хрупкими, что приводит к переломам, болям и деформациям скелета. Заболевание встречается редко, однако в некоторых регионах Канады, включая Квебек и Манитобу, его распространенность выше из-за наследственных мутаций в отдельных популяциях.

Во время экспериментов исследователи обнаружили, что найденный механизм активации TNAP влияет не только на энергетический обмен, но и напрямую участвует в процессах минерализации костей. Это означает, что воздействие на так называемый глицероловый карман может стать новым способом усилить работу фермента у пациентов с нарушениями костной ткани.

Соавтор исследования Марк Макки отметил, что открытие потенциально позволяет создать препараты нового поколения — вещества, которые будут активировать TNAP с помощью природных или синтетических соединений и тем самым восстанавливать нормальное укрепление костей.

По словам авторов, они уже выделили десятки перспективных соединений-кандидатов для дальнейших испытаний. В перспективе такие препараты могут использоваться не только против редких наследственных болезней костей, но и для более распространенных нарушений, связанных с возрастным снижением плотности костной ткани.

Исследование опубликовано в журнале Nature.