トップページ > 身体・健康 > 2017年11月07日 > 9Tmey5mra

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病弱名無しさん (アウアウイー Sa4f-CNyv [36.12.91.34])
【未来技術】糖質制限全般78【人体実験】

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【未来技術】糖質制限全般78【人体実験】
57 :病弱名無しさん (アウアウイー Sa4f-CNyv [36.12.91.34])[]:2017/11/07(火) 15:06:03.81 ID:9Tmey5mra
>>56
癌の発生機序をエビデンスと共に教えてください
【未来技術】糖質制限全般78【人体実験】
60 :病弱名無しさん (アウアウイー Sa4f-CNyv [36.12.91.34])[]:2017/11/07(火) 15:11:30.52 ID:9Tmey5mra
栄 養飢餓状態におけるがん細胞のエネル
ギ―代謝

ワーバ ーグ効果で知 られ てい るように,グ
ル コース と酸素がふ んだん に供給 される多血
性のがん細胞の多 くは恐 らく解糖系を中心 と したエネルギー代謝 を行 っていると思 われる。

ところが,パ モ酸 ピル ビニ ウムは酸素の有無
に拘 わ らず グルコース欠乏状態で毒性 を発揮 する ことか ら,グ ルコースの供給が途絶える と,常 酸素下 において も一部のATP生 成 をフ マル酸呼吸 に依存 してい る可能性があ る。
さ らにグルコースに加 え酸素の供給まで滞 ると, 酸化 的 リン酸化が機能 しな くなりフマル酸呼 吸へ の依存度が高まるはずである。
フマル酸 呼吸の基質 となるフマル酸の供給源 として, グル コース欠乏状態 にお いては主 にア ミノ酸 と脂肪酸が考 えられるが
,脂 肪酸 の分解産物 であるアセチルCoAや その結果生 じるはずの
クエン酸の増加が見られないことから,ア ス パ ラギ ンやグルタミンな ど一部のア ミノ酸で はないか と思 われる。
【未来技術】糖質制限全般78【人体実験】
61 :病弱名無しさん (アウアウイー Sa4f-CNyv [36.12.91.34])[]:2017/11/07(火) 15:13:47.77 ID:9Tmey5mra
がんメタボロームによるエネルギー
代謝の解析とがんの微小環境を標 的とした治療薬の開発に向けて
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscc1971b/37/4/37_361/_pdf




また,グ ルコース飢餓、低酸素な ど極度の栄養飢餓状態ではオー ト フ ァジーが生 じや すい こ とが 知 られて お り13),
メ タボローム解析結果か らも分岐鎖 アミノ酸 な ど必須 ア ミノ酸が増加す る一方でアスパ ラ ギ ンなど一部 のアミノ酸が顕著 に減少 してい る。
さ らに フマ ル酸呼吸 は複 合 体1に 依 存 して いるためNADHが 必須であるこ とや グル タミ ン酸が顕著に増加したことなどから,極 度の 栄養飢餓状態 におけるがん細胞 のエネルギー 代謝として図4に 示 したような経路が考 えられ る。,
時系列 メ タボローム解析 を駆使 した本実験 か ら,哺 乳類 細胞ではこれまで に知 られてい なかった,グ ルコースや酸素分子に依存しな いATPの 生成経路の存在が強く示唆された。
クエン酸回路の一部を通常 とは逆向きに回転 させるこのユ ニークな代謝経路の活性 に関す る制御機構 や,
が ん細胞 にお けるフマル酸呼 吸の普遍性 の解明は今後の大 きな課題 である が,CE-MSを 基軸 としたメタボローム解析技 術が,解 糖や 酸化的
リン酸化 といった従来の エ ネルギー代 謝のみでは説明のつかない新た な代謝経路 の発見や,
が んの微小環境 におけ る特殊なエ ネルギー代謝 を利 用 した全 く新 し いがんの治療法 の開発に貢献し得ることが示 された。
【未来技術】糖質制限全般78【人体実験】
63 :病弱名無しさん (アウアウイー Sa4f-CNyv [36.12.91.34])[]:2017/11/07(火) 15:17:27.14 ID:9Tmey5mra
>>62
いっぱい出してますやん


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