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Thermogenin
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Thermogenin (auch entkoppelndes Protein, engl. Uncoupling Protein 1 bzw. UCP1 genanntcite-ref-entrez-1-0[1]) ist ein Transmembranprotein, das sich in der Mitochondrienmembran des braunen Fettgewebes findet (bei Ratten kommt es auch im weiΓen Fettgewebe vorcite-ref-2[2]). Durch seine Funktion kann WΓ€rme ohne MuskelaktivitΓ€t wie etwa Zittern generiert werden. Die durch UCP1 bewirkte Thermogenese ist die vorherrschende Art der WΓ€rmeerzeugung bei Winterschlaf haltenden oder neugeborenen SΓ€ugetieren einschlieΓlich menschlichen SΓ€uglingen und Kleinkindern. Thermogenin gehΓΆrt zu den uncoupling proteins.
Contents
β’ Wirkmechanismus
β’ Siehe auch
β’ Literatur
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
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Wirkmechanismus
Der molekulare Mechanismus der durch Thermogenin vermittelten Entkopplung ist recht gut verstanden β die Funktion dieses Ionenkanals stellt innerhalb der Oxidativen Phosphorylierung einen zusΓ€tzlichen Pfad fΓΌr den Wiedereintritt von Protonen in die mitochondriale Matrix zur VerfΓΌgung. Wird Thermogenin aktiviert, schlieΓt es β Γ€hnlich wie 2,4-Dinitrophenol β den Protonen-Kreislauf kurz, der die Atmungskette an den ATP-Synthase-Komplex koppelt, welcher das Adenosintriphosphat (ATP) fΓΌr den Energiehaushalt der Zelle liefert: Durch Thermogenin wird diese Kopplung aufgehoben und die durch Zellatmung gewonnene Energie ohne Bildung des Energiespeichers ATP unmittelbar in WΓ€rme umgesetzt (Dissipation).
Thermogenin steht in Beziehung zu anderen mitochondrialen Stoffwechseltransportern wie dem Adenin-Nukleotid-Transporter, einem Protonenkanal in der inneren Mitochondrienmembran, der den Transport von Protonen aus dem Membranzwischenraum in die mitochondriale Matrix vermittelt.
UCP1 kommt ausschlieΓlich in braunem Fettgewebe vor. Durch seine Anwesenheit erlangt dieses Gewebe seine enorme FΓ€higkeit zur WΓ€rmeerzeugung.
UCP1 wird durch FettsΓ€uren auf folgendem Weg aktiviert: Im sympathischen Nervensystem wird Noradrenalin freigesetzt, das an den Ξ²3-Adrenozeptor in der Zellmembran der braunen Fettzellen bindet. Dadurch wird eine Adenylylcyclase aktiviert, die die Umwandlung von ATP zu cyclischem Adenosinmonophosphat (cAMP) katalysiert. cAMP seinerseits aktiviert die Proteinkinase A, deren aktive C-Untereinheiten sich von den regulatorischen R-Untereinheiten lΓΆsen. Die aktive Proteinkinase A ihrerseits aktiviert durch Phosphorylierung eine Lipase. Diese Lipase katalysiert die Umwandlung von Triglyceriden in freie FettsΓ€uren, die schlieΓlich UCP1 aktivieren, indem sie dessen Hemmung durch Purinnukleotide (GDP, ADP) aufheben. Die Thermogenese wird dadurch beendet, dass die Mitochondrien freie FettsΓ€urereste oxidieren. Dadurch wird UCP1 inaktiv und die Zelle kehrt zur normalen Zellatmung zurΓΌck, bei der ATP synthetisiert wird.
Entdeckungsgeschichte
Ein zu Thermogenin homologes Gen konnte 1997 identifiziert werden und wurde UCP2 genannt. In den letzten zehn Jahren wurden drei weitere UCP1-Homologe gefunden, darunter UCP3, UCP4, und BMCP1 (auch als UCP5 bekannt). Erst in den vergangenen Jahren der Forschung konnte braunes Fettgewebe auch bei erwachsenen Menschen gefunden werden.cite-ref-6[6]cite-ref-7[7]
Siehe auch
Literatur
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Weblinks
β’ Seaweed anti-obesity tablet hope (BBC-News - Zusammenspiel von Flucoxanthin und UCP1, engl.)
β’ MeshName
Einzelnachweise
cite-note-entrez-11. β Entrez Gene: UCP1 uncoupling protein 1 (mitochondrial, proton carrier). Abgerufen am 25. Februar 2011 (englisch).
cite-note-22. β Wang LH, e.a.: Electroacupuncture Relieves Obesity by Up-regulating PGC-1 Ξ±/UCP-1 Signaling in White Adipose Tissue in Diet-induced Obesity Rats. Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Aug 25;43(8):495-500. Chinese. doi:10.13702/j.1000-0607.170744. PMID 30232852.
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