열생성

Thermogenesis

열생성은 유기체의 열 생성 과정이다.그것은 모든 온혈 동물과 동부 스컹크 양배추, 부두 백합, 빅토리아속의 거대한 수련과 같은 몇몇 종류의 열원 식물에서 발생합니다.잣대 소나무 난쟁이 겨우살이인 Arceuthobium Americanum은 열생성을 [1]통해 씨앗을 폭발적으로 분산시킵니다.

종류들

근육의 이동과 의도적인 움직임을 통해 시작되는지 여부에 따라 온도 발생 과정은 다음 중 하나로 분류될 수 있다.

  • 운동 관련 열발생(EAT)
  • 비운동 활동 열생성(NEAT), 수면, 식사 또는 스포츠와 같은 [2]운동이 아닌 모든 것에 에너지를 소비합니다.
  • 식사유발열형성(DIT)

후덜덜

온도를 올리는 방법 중 하나는 떨림이다.ATP의 화학 에너지가 운동 에너지로 전환되면 거의 모든 에너지가 열로 나타나기 때문에 열이 발생합니다.떨림은 동면 중인 포유동물(박쥐와 땅다람쥐 등)이 동면에서 깨어나면서 체온이 올라가는 과정이다.

흔들리지 않다

갈색 지방조직 세포 내 서모게닌 활성화 캐스케이드

비가온성 열생성은 거의 모든 부영양인에게 존재하는 갈색 지방 조직(갈색 지방)[3]에서 발생합니다(현재 [5]알려진[4] 유일한 예외입니다).갈색 지방 조직은 ATP의 합성으로부터 미토콘드리아 구배 아래로 이동하는 양성자 (H+)의 분리를 가능하게 하는 독특한 분리를 가능하게 하는 단백질 (thermogenin, 또한 분리를 하지 않는 단백질 1)을 가지고 있으며, 따라서 에너지가 [6]열로 소멸되도록 한다.

이 과정에서 유리지방산(트리아실글리세롤 유래)과 같은 물질은 미토콘드리아의 매트릭스로 H의+ 유입을 유발하고 ATP 합성효소 채널을 우회하는 열게닌의 푸린(ADP, GDP 및 기타) 억제를 제거한다.이것은 산화적 인산화 작용을 풀고, 양성자 원동력의 에너지는 ADP로부터 ATP를 생산하기 보다는 열로 소멸되며, 이것은 신체의 사용을 위해 화학 에너지를 저장합니다.열생성은 나트륨칼륨 펌프와 Ca2+ [7]펌프의 누출에 의해서도 발생할 수 있다.열생성은 지방생성지방분해[8] 또는 당분해포도당생성의 동시 발생과 같은 부질없는 순환에 의해 기여한다.더 넓은 맥락에서, 불필요한 사이클은 Summatter [9]사이클과 같은 활동/휴식 사이클에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

아세틸콜린은 근육을 자극하여 대사율[10]높인다.

열생성의 낮은 수요는 유리 지방산이 에너지 생산 방법으로서 지방 분해를 대부분 끌어당긴다는 것을 의미한다.

살아있는 동물(체내) 또는 조직 샘플(체외)에서 냉유도 열생성(CIT)을 조절하는 인간과 생쥐 유전자의 포괄적인 목록이 수집되어 CITGeneDB에서 [12]이용 가능하다.

규정

불온성 발열은 주로 갑상선 호르몬과 교감 신경계의해 조절된다.노르에피네프린렙틴과 같은 일부 호르몬은 교감 신경계를 활성화함으로써 열 형성을 자극할 수 있다.식사 후 인슐린 수치 상승은 식이요법으로 인한 열 발생의 원인이 될 수 있다.프로게스테론은 또한 체온을 높인다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ 롤레나 A.J. 드브루인, 마크 패트카우, 켈리 A.로스, 데이비드 5세Godfrey & Cynthia Ross Friedman (2015)."난쟁이 겨우살이에서 열생성 유발 씨앗 분산"
  2. ^ Levine, JA (December 2002). "Non-exercise activity thermogenesis (NEAT)". Best Practice & Research. Clinical Endocrinology & Metabolism. 16 (4): 679–702. doi:10.1053/beem.2002.0227. PMID 12468415.
  3. ^ 스튜어트 아이라 폭스.인간의 생리제12판맥그로 힐, 2011, 페이지 667
  4. ^ Hou, Lianjie; Hu, Ching Yuan; Wang, Chong (April 2017). "Pig Has No Brown Adipose Tissue". The FASEB Journal. 31 (S1). doi:10.1096/fasebj.31.1_supplement.lb695.
  5. ^ Hayward, John S.; Lisson, Paul A. (1992). "Evolution of brown fat: its absence in marsupials and monotremes". Canadian Journal of Zoology. 70 (1): 171–179. doi:10.1139/z92-025.
  6. ^ Cannon, B.; Nedergaard, J. (2004). "Brown Adipose Tissue: Function and Physiological Significance". Physiol. Rev. 84 (1): 277–359. doi:10.1152/physrev.00015.2003. PMID 14715917. S2CID 14289041.
  7. ^ Morrissette, Jeffery M.; Franck, Jens P. G.; Block, Barbara A. (2003). "Characterization of ryanodine receptor and Ca2+-ATPase isoforms in the thermogenic heater organ of blue marlin (Makaira nigricans)". Journal of Experimental Biology. 206 (5): 805–812. doi:10.1242/jeb.00158. ISSN 0022-0949. PMID 12547935.
  8. ^ G, Solinas; S, Summermatter; D, Mainieri; M, Gubler; L, Pirola; Mp, Wymann; S, Rusconi; Jp, Montani; J, Seydoux (2004-11-19). "The Direct Effect of Leptin on Skeletal Muscle Thermogenesis Is Mediated by Substrate Cycling Between De Novo Lipogenesis and Lipid Oxidation" (PDF). FEBS Letters. 577 (3): 539–44. doi:10.1016/j.febslet.2004.10.066. PMID 15556643. S2CID 18266296.
  9. ^ Summermatter, S.; Handschin, C. (November 2012). "PGC-1α and exercise in the control of body weight". International Journal of Obesity. 36 (11): 1428–1435. doi:10.1038/ijo.2012.12. ISSN 1476-5497. PMID 22290535.
  10. ^ Evans SS, Repasky EA, Fisher DT (2015). "Fever and the thermal regulation of immunity: the immune system feels the heat". Nature Reviews Immunology. 15 (6): 335–349. doi:10.1038/nri3843. PMC 4786079. PMID 25976513.
  11. ^ Li, Jin; Deng, Su-Ping; Wei, Gang; Yu, Peng (2018). "CITGeneDB: a comprehensive database of human and mouse genes enhancing or suppressing cold-induced thermogenesis validated by perturbation experiments in mice". Database. 2018. doi:10.1093/database/bay012. PMC 5868181. PMID 29688375.
  12. ^ CITGeneDB

외부 링크