[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره مجله :: شماره جاری :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
بانک‌ها و نمایه‌ها::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
اخلاق در پژوهش::
برای داوران::
تسهیلات پایگاه::
تماس با ما::
::
Basic and Clinical Biochemistry and Nutrition
..
DOAJ
..
CINAHL
..
EBSCO
..
IMEMR
..
ISC
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
enamad
..
:: دوره 27، شماره 4 - ( دوماه نامه 1402 ) ::
جلد 27 شماره 4 صفحات 377-368 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر تمرین هوازی بر عملکرد سیستم رنین-آنژیوتانسین موضعی و مسیر گلوکونئوژنز در بافت کبد موش های دیابتی نوع ۲
محدثه شجاعی ، فاطمه کاظمی نسب* ، محمدجواد پوروقار
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران ، f_kazemi85@yahoo.com
چکیده:   (1562 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از سیستم ­های فیزیولوژیک مهم و موثر در پاتوژنز دیابت نوع ۲، سیستم رنین-آنژیوتانسین موضعی است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر تمرین هوازی بر عملکرد سیستم رنین-آنژیوتانسین موضعی و مسیر گلوکونئوژنز در بافت کبد موش‌های دیابت نوع ۲ بود.
روش‌ها: 18 موش­ به مدت 8 هفته از رژیم غذایی پرچرب (HFD) استفاده کردند، سپس با استفاده از تزریق تک دوز استرپتوزوتوسین و HFD به مدت 4 هفته، به دیابت نوع ۲ مبتلا شدند. پس از القای دیابت نوع ۲، موش ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: 1. گروه دیابت-بی‌تمرین، 2. گروه دیابت-تمرین. موش ­های گروه تمرین، 5 روز/هفته، 45 دقیقه/جلسه به مدت 8 هفته بر روی تردمیل با سرعت متوسط 20 متر در دقیقه تمرین کردند. خون­گیری از موش ­ها انجام شد و بافت کبد برای بررسی بیان ژن ­های آنژیوتانسین II، فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز (PEPCK)، گیرندهAt1 و گیرنده Mass، استخراج و در نیتروژن مایع فریزر شد.
یافته‌ها: مصرف HFD و تزریق استرپتوزوتوسین، سبب افزایش گلوکز خون موش‌ها شد (0/001=P). آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که 8 هفته تمرین هوازی سبب کاهش معناداری در بیان ژن آنژیوتانسین  II(0/001=PPepck (0/003=Pگیرنده At1 (0/001=P) و میزان گلوکز خون (0/002=P) در موش­ های دیابت-تمرین نسبت به گروه دیابت-بی­تمرین شد. همچنین تمرین هوازی منجر به افزایش معنادار در بیان گیرنده Mass (0/001=P) در موش­ های دیابت-تمرین نسبت به گروه دیابت-بی­تمرین شد.
نتیجه‌گیری: هشت هفته تمرین هوازی از طریق کاهش ژن آنژیوتانسین II، بیان گیرنده At1، مهار گلوکونئوژنز کبدی و افزایش فعالیت گیرنده Mass، می‌تواند سبب بهبود حساسیت به انسولین و بیماری دیابت نوع ۲ شود.
واژه‌های کلیدی: تمرین هوازی، آنژیوتانسین II، گلوکونئوژنز، دیابت نوع ۲
متن کامل [PDF 593 kb]   (614 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1402/3/12 | ویرایش نهایی: 1402/8/8 | پذیرش: 1402/5/14 | انتشار: 1402/8/1
فهرست منابع
1. Maggio CA, Pi-Sunyer FX. Obesity and type 2 diabetes. Endocrinol Metab Clin 2003; 32(4): 805-22. doi:10.1016/S0889-8529(03)00071-9 PMid:14711063
2. Olefsky JM, Kolterman OG, Scarlett JA. Insulin action and resistance in obesity and noninsulin-dependent type II diabetes mellitus. Am J Physiol Endocrinol Metab 1982; 243(1): E15-E30.doi:10.1152/ajpendo.1982.243.1.E15 PMid:7046470
3. Leung PS, De Gasparo M. Involvement of the pancreatic renin‐angiotensin system in insulin resistance and the metabolic syndrome. J Cardiometabolic Syndr 2006;1(3):197-203. doi:10.1111/j.1559-4564.2006.05460.x PMid:17679833
4. Bulum T, Kolarić B, Duvnjak L, Duvnjak M. Nonalcoholic fatty liver disease markers are associated with insulin resistance in type 1 diabetes. Dig Dis Sci 2011; 56: 3655-63.doi:10.1007/s10620-011-1807-7 PMid:21735081
5. Hatting M, Tavares CD, Sharabi K, Rines AK, Puigserver P. Insulin regulation of gluconeogenesis. Ann New York Academy Sci 2018; 1411(1):21-35.doi:10.1111/nyas.13435 PMid:28868790 PMCid:PMC5927596
6. Paz Ocaranza M, Riquelme JA, García L, Jalil JE, Chiong M, Santos RA, Lavandero S. Counter-regulatory renin-angiotensin system in cardiovascular disease. Nat Rev Cardiol 2020;17(2):116-29.doi:10.1038/s41569-019-0244-8,PMid:31427727 PMCid:PMC7097090
7. Silva-Velasco DL, Beltran-Ornelas JH, Tapia-Martínez J, Sánchez-López A, de la Cruz SH, Cervantes-Pérez LG, et al. NaHS restores the vascular alterations in the renin-angiotensin system induced by hyperglycemia in rats. Peptides 2023; 164: 171001. doi:10.1016/j.peptides.2023.171001 PMid:36990388
8. Gillespie EL, White CM, Kardas M, Lindberg M, Coleman CI. The impact of ACE inhibitors or angiotensin II type 1 receptor blockers on the development of new-onset type 2 diabetes. Diabetes Care 2005; 28(9): 2261-6. doi:10.2337/diacare.28.9.2261 PMid:16123505
9. Santos SHS, Braga JF, Mario EG, Pôrto LCJ, Rodrigues-Machado MdG, Murari A, et al. Improved lipid and glucose metabolism in transgenic rats with increased circulating angiotensin-(1-7). Arterioscler Thromb Vasc Biol 2010; 30(5): 953-61. doi:10.1161/ATVBAHA.109.200493 PMid:20203301
10. Cao X, Yang FY, Xin Z, Xie RR, Yang JK. The ACE2/Ang-(1-7)/Mas axis can inhibit hepatic insulin resistance. Mol Cell Endocrinol 2014; 393(1-2): 30-8. doi:10.1016/j.mce.2014.05.024 PMid:24911884
11. de Assis Petriz B, Alves de Almeida J, Migliolo L, Luiz Franco O. Pharmacological potential of exercise and RAS vasoactive peptides for prevention of diseases. Curr Protein Peptide Sci 2013; 14(6): 459-71. doi:10.2174/13892037113149990063 PMid:23968354
12. Kazeminasab F, Marandi SM, Baharlooie M, Nasr-Esfahani MH, Ghaedi K. Modulation and bioinformatics screening of hepatic mRNA-lncRNAs (HML) network associated with insulin resistance in prediabetic and exercised mice. Nutr Metab 2021; 18(1): 1-16. doi:10.1186/s12986-021-00600-0, PMid:34284789 PMCid:PMC8290563
13. Tonne JM, Sakuma T, Munoz-Gomez M, El Khatib M, Barry MA, Kudva YC, Ikeda Y. Beta cell regeneration after single-round immunological destruction in a mouse model. Diabetologia 2015; 58: 313-23. doi:10.1007/s00125-014-3416-4, PMid:25338552 PMCid:PMC4287683
14. Powers SK, Criswell D, Lawler J, Martin D, Lieu F-K, Ji LL, Herb RA. Rigorous exercise training increases superoxide dismutase activity in ventricular myocardium. Am J Physiol Heart Circ Physiol 1993; 265(6): H2094-H8. doi:10.1152/ajpheart.1993.265.6.H2094 PMid:8285249
15. Gaeini A, Ramezani N, Shafiei Neek L. Changes of LXR α, GLUT2 genes expression in liver and insulin resistance after aerobic training in type 2 diabetic rats. Metab Exerc 2019; 9(1): 1-13.
16. Kirwan JP, Sacks J, Nieuwoudt S. The essential role of exercise in the management of type 2 diabetes. Cleve Clin J Med 2017; 84(7 Suppl 1): S15.doi:10.3949/ccjm.84.s1.03, PMid:28708479 PMCid:PMC5846677
17. Petersen KF, Dufour S, Befroy D, Lehrke M, Hendler RE, Shulman GI. Reversal of nonalcoholic hepatic steatosis, hepatic insulin resistance, and hyperglycemia by moderate weight reduction in patients with type 2 diabetes. Diabetes 2005; 54(3): 603-8. doi:10.2337/diabetes.54.3.603, PMid:15734833 PMCid:PMC2995496
18. Magnusson I, Rothman D, Katz L, Shulman R, Shulman G. Increased rate of gluconeogenesis in type II diabetes mellitus. A 13C nuclear magnetic resonance study. J Clin Investig 1992; 90(4): 1323-7.doi:10.1172/JCI115997 PMid:1401068 PMCid:PMC443176
19. Kirwan JP, Solomon TP, Wojta DM, Staten MA, Holloszy JO. Effects of 7 days of exercise training on insulin sensitivity and responsiveness in type 2 diabetes mellitus. Am J Physiol Endocrinol Metab 2009. doi:10.1152/ajpendo.00210.2009, PMid:19383872 PMCid:PMC2711659
20. Henriksen EJ. Improvement of insulin sensitivity by antagonism of the renin-angiotensin system. Am J Physiol Regulatory Integr Comparative Physiol 2007. doi:10.1152/ajpregu.00147.2007 PMid:17581838
21. Lin X, Zhang X, Guo J, Roberts CK, McKenzie S, Wu WC, et al. Effects of exercise training on cardiorespiratory fitness and biomarkers of cardiometabolic health: a systematic review and meta‐analysis of randomized controlled trials. J Am Heart Association 2015; 4(7): e002014. doi:10.1161/JAHA.115.002014 PMid:26116691 PMCid:PMC4608087
22. Zheng H, Sharma NM, Liu X, Patel KP. Exercise training normalizes enhanced sympathetic activation from the paraventricular nucleus in chronic heart failure: role of angiotensin II. Am J Physiol Regulatory Integr Comparative Physiol 2012; 303(4): R387-R94. doi:10.1152/ajpregu.00046.2012, PMid:22718804 PMCid:PMC3423995
23. Silva Jr SD, Zampieri TT, Ruggeri A, Ceroni A, Aragão DS, Fernandes FB, et al. Downregulation of the Vascular Renin-Angiotensin System by Aerobic Training-Focus on the Balance between Vasoconstrictor and Vasodilator Axes-. Circulation J 2015; 79(6): 1372-80. doi:10.1253/circj.CJ-14-1179, PMid:25808225
24. Chu KY, Lau T, Carlsson PO, Leung PS. Angiotensin II type 1 receptor blockade improves β-cell function and glucose tolerance in a mouse model of type 2 diabetes. Diabetes 2006; 55(2): 367-74. doi:10.2337/diabetes.55.02.06.db05-1022 PMid:16443769
25. Barton M, Carmona R, Ortmann J, Krieger JE, Traupe T. Obesity-associated activation of angiotensin and endothelin in the cardiovascular system. Int J Biochemistry Cell Biol 2003; 35(6): 826-37. doi:10.1016/S1357-2725(02)00307-2 PMid:12676169
26. Ferrannini E, Gastaldelli A, Miyazaki Y, Matsuda M, Pettiti M, Natali A, et al. Predominant role of reduced beta-cell sensitivity to glucose over insulin resistance in impaired glucose tolerance. Diabetologia 2003; 46: 1211-9. doi:10.1007/s00125-003-1169-6 PMid:12879253
27. Prasannarong M, Santos FR, Henriksen EJ. ANG-(1-7) reduces ANG II-induced insulin resistance by enhancing Akt phosphorylation via a Mas receptor-dependent mechanism in rat skeletal muscle. Biochem Biophysical Res Communications 2012; 426(3): 369-73. doi:10.1016/j.bbrc.2012.08.093 PMid:22960175
28. Gomes-Santos IL, Fernandes T, Couto GK, Ferreira-Filho JCA, Salemi VMC, Fernandes FB, et al. Effects of exercise training on circulating and skeletal muscle renin-angiotensin system in chronic heart failure rats. PLoS One 2014; 9(5): e98012. doi:10.1371/journal.pone.0098012 PMid: 24859374 PMCid:PMC4032232
29. Magalhães DM, Nunes-Silva A, Rocha GC, Vaz LN, de Faria MHS, Vieira ELM, et al. Two protocols of aerobic exercise modulate the counter-regulatory axis of the renin-angiotensin system. Heliyon 2020; 6(10): e05256. doi:10.1016/j.heliyon.2020.e05256, PMid:33134578 PMCid:PMC7586090
30. Evangelista FS. Physical exercise and the renin angiotensin system: prospects in the COVID-19. Frontiers Physiol 2020; 11: 561403 doi:10.3389/fphys.2020.561403 PMid:33178033 PMCid:PMC7593780
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shojaei M, Kazeminasab F, Pourvaghar M. The effect of aerobic exercise on the function of the local renin-angiotensin system and gluconeogenesis pathway in the liver tissue of type 2 diabetic rats. Feyz Med Sci J 2023; 27 (4) :368-377
URL: http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-4892-fa.html

شجاعی محدثه، کاظمی نسب فاطمه، پوروقار محمدجواد. اثر تمرین هوازی بر عملکرد سیستم رنین-آنژیوتانسین موضعی و مسیر گلوکونئوژنز در بافت کبد موش های دیابتی نوع ۲. مجله علوم پزشکی فيض. 1402; 27 (4) :368-377

URL: http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-4892-fa.html



Creative Commons License
This open access journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial ۴.۰ International License. CC BY-NC ۴. Design and publishing by Kashan University of Medical Sciences.
Copyright ۲۰۲۳© Feyz Medical Sciences Journal. All rights reserved.
دوره 27، شماره 4 - ( دوماه نامه 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم پزشکی فیض Feyz Medical Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 46 queries by YEKTAWEB 4660