Rolul serotoninei periferice în secreția de insulină și homeostazia glucozei

serotoninei

В
В
В

SciELO al meu

Servicii personalizate

Revistă

  • SciELO Analytics
  • Google Scholar H5M5 ()

Articol

  • Spaniolă (pdf)
  • Articol în XML
  • Referințe articol
  • Cum se citează acest articol
  • SciELO Analytics
  • Traducere automată
  • Trimite articolul prin e-mail

Indicatori

  • Citat de SciELO
  • Acces

Linkuri conexe

  • Citat de Google
  • Similar în SciELO
  • Similar pe Google

Acțiune

Nutriția spitalului

versiuneaВ On-lineВ ISSN 1699-5198 versiuneaВ tipărităВ ISSN 0212-1611

Nutr. Hosp.В vol.30В nr.3В MadridВ septembrie 2014

http://dx.doi.org/10.3305/nh.2014.30.3.7531В

Rolul serotoninei periferice în secreția de insulină și în homeostazia glucozei

Studii de doctorat finanțate parțial de CONICYT-PCHA/Doctorado Nacional/2014 -21140087.

Cuvinte cheie: Serotonina, diabetul, celulele beta pancreatice (sau celulele beta pancreatice), secreția de insulină.

Lista de abrevieri
5HT: 5-hidroxitriptamină, serotonină.
5HTP: L-5-hidroxitriptofan.
TPH2: Triptofan hidroxilază izoformă 2.
TPH1: Triptofan hidroxilază izoformă 1.
Ddc: L-Dopa Decarboxilaza.
SNC: Sistemul nervos central.
ENS: Sistem nervos enteric.
TDO: triptofan 2,3-dioxigenază.
IDO: Indolamină 2,3-dioxigenază.
TTGO: Test de toleranță orală la glucoză.
5-HIAA: acid 5-hidroxiindolacetic.
SERT: transportor de membrană de serotonină.
VMAT1/2: izoformă 1/2 a transportorului vezicular al monoaminelor.
Htr: Receptor de hidroxitriptamină.
ARN: Acid ribonucleic.
AADC: Decarboxilaza aminoacidului aromatic.
LAAT: Transportor de aminoacizi de tip L.
PKC: Proteină kinază C.
PLC: fosfolipază C.
AC: adenilat ciclază.
PIP2: fosfatidil inozitol bisfosfat.
IP3: Inozitol trifosfat.

Introducere

Distribuția 5HT în afara sistemului nervos central

Aspecte nutriționale ale 5HT în afara sistemului nervos central

Triptofanul este singurul aminoacid circulant legat de albumina din plasmă. În acest sens, creșterea insulinei care are loc după ingestia de carbohidrați se traduce printr-o încorporare mai mare a aminoacizilor din plasmă în țesuturile sensibile la insulină. Cu toate acestea, triptofanul, fiind legat de albumină, este transportat într-o măsură mai mică către aceste țesuturi și, prin urmare, creșterea insulinei generează o creștere a cantității sale relative în plasmă în raport cu alți aminoacizi neutri mari, douăzeci și unu. Pe de altă parte, reducerea drastică a aportului de triptofan, așa cum se întâmplă în testul de epuizare a triptofanului 19, duce la o scădere a nivelurilor de 5HT în SNC, fără a afecta în mod aparent nivelurile acestei monoamine în mucoasa intestinală 20 .

Aspecte fiziologice ale circulației 5HT în homeostazia glucozei

Referințe

1. Walther DJ., Peter JU., Bashammakh S., Hortnagl H., Voits M., Fink H., și colab. Sinteza serotoninei printr-o a doua izoformă triptofan hidroxilază. Ştiinţă 2003; 299 (5603): 76. [Link-uri]

2. Walther DJ., Stahlberg S., Vowinckel J. Roluri noi pentru monoamine biogene: de la monoamine în modificarea proteinelor post-translaționale transglutaminazemice, modificate până la bolile de dereglare a monoaminelor. FEBS Jurnal 2011; 278 (24): 4740-55. [Link-uri]

3. Berger M., Grey JA. Și Roth BL. Biologia extinsă a serotoninei. Annu Rev Med 2009; 60: 355-66. [Link-uri]

4. Bertrand RL., Senadheera S., Markus I., Liu L., Howitt L., Chen H., și colab. O dietă occidentală crește disponibilitatea serotoninei la șobolanul intestinului subțire. Endocrinologie 2011; 152 (1): 36-47. [Link-uri]

5. Mawe GM., Hoffman JM. Semnalizarea serotoninei în funcțiile intestinale, disfuncționalități și ținte terapeutice. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2013; 10 (8): 473-86. [Link-uri]

6. Amireault P., Sibon D., Cote F. Viața fără serotonină periferică: perspectivele șoarecilor knockout de triptofan hidroxilază 1 relevă existența rețelelor serotoninergice paracrine/autocrine. ACS Chem Neurosci 2013; 4 (1): 64-71. [Link-uri]

7. Thomas D., Vane J. 5-hidroxitriptamina în circulația câinelui. Natură 1967; 216 (5113): 335-8. [Link-uri]

8. Anderson GM., Stevenson JM., Cohen DJ. Model în starea de echilibru pentru serotonina fără plasmă și trombocite la om. Life Science 1987; 41 (15): 1777-85. [Link-uri]

9. Brand T., Anderson GM. Măsurarea serotoninei plasmatice sărace în trombocite: o revizuire sistematică a rapoartelor anterioare și a recomandărilor pentru o analiză îmbunătățită. Chimie clinică 2011; 57 (10): 1376-86. [Link-uri]

10. Young SN., Anderson GM. Inexactitatea bioanalitică: o amenințare la adresa integrității și eficienței cercetării. J Psihiatrie Neurosci 2010; 35 (1): 3-6. [Link-uri]

11. Audhya T., Adams JB., Johansen L. Corelația nivelurilor de serotonină în LCR, trombocite, plasmă și urină. Biochimica et Biophysica Acta 2012; 1820 (10): 1496-501. [Link-uri]

12. Nocito, A., Dahm, F., Jochum, W., Jang, J. H., Georgiev, P., Bader, M., și colab. Serotonina mediază stresul oxidativ și toxicitatea mitocondrială într-un model murin de steato-hepatită nealcoolică. Gastroenterologie 2007; 133 (2): 608-18. [Link-uri]

13. Rosen CJ. Creșterea serotoninei - conexiunea osului, creierului, intestinului. N Engl J Med 2009; 360 (10): 957-9. [Link-uri]

14. Ohta Y., Kosaka Y., Kishimoto N., Wang J., Smith SB., Honig G., și colab., Convergența programelor de insulină și serotonină în celulele beta pancreatice. Diabet 2011; 60 (12): 3208-16. [Link-uri]

15. Stunes AK, Reseland JE, Hauso O, Kidd M, Tommeras K, Waldum HL, Syversen U, Gustafsson BI. Adipocitele exprimă un sistem funcțional pentru sinteza serotoninei, recaptarea și activarea receptorilor. Diabet, obezitate și metabolism 2011; 13: 551-558. [Link-uri]

16. Acuña Castroviejo D, Escames G, Venegas C, Dáaz-Casado ME, Lima-Cabello E, López LC, Rosales-Corral S, Tan DX, Reiter RJ. Melatonina extrapineală: surse, reglare și funcții potențiale. Cell Mol Life Sci 2014 (Epub înainte de tipar). [Link-uri]