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adropina

Estructura prevista de Adropin ( AlphaFold )

La adropina es un péptido codificado por el gen ENHO asociado a la homeostasis energética , [1] que está altamente conservado en los mamíferos . [2]

El papel biológico de la adropina fue descrito por primera vez en ratones por un grupo liderado por Andrew Butler, como una hormona proteica , secretada por el hígado ( hepatoquina ), en el contexto de la obesidad y la homeostasis energética . Derivaron el nombre "Adropin" del latín "aduro" - prender fuego y "pinguis" - grasa. [3] La hormona adropina se produce en lugares como el hígado y el cerebro, así como en los tejidos periféricos del corazón y el tracto gastrointestinal. [4]

En animales , se ha demostrado que la adropina tiene un papel regulador en el metabolismo de los carbohidratos y lípidos , [5] así como en la función endotelial . [6] [7] La ​​expresión de adropina en el hígado está regulada por el estado alimentario y el contenido de macronutrientes, [5] así como por el reloj biológico . [8] La adropina hepática está regulada positivamente por el estrógeno [9] a través de ERa . [10]

En los seres humanos, los niveles más bajos de adropina circulante se asocian con varias afecciones médicas, incluido el síndrome metabólico , la obesidad [11] y la enfermedad inflamatoria intestinal . [12]

El cerebro es el órgano con mayores niveles de expresión de adropina . [13] En el cerebro, se ha demostrado que la adropina tiene un papel protector potencial contra enfermedades neurológicas, [14] incluso en el contexto del envejecimiento cerebral y la función cognitiva , [15] [16] así como después de una isquemia aguda . [17]

El receptor huérfano acoplado a proteína G, GPR19 , se ha propuesto como receptor de adropina. [18] [19]

En el ovario del ratón , la adropina y el GPR19 se detectan fuertemente en las células de la granulosa de los grandes folículos antrales y en el cuerpo lúteo. [20] Un estudio adicional sugiere un papel de la adropina en la aceleración del desarrollo puberal. [21]

Estructura y síntesis

La adropina es una pequeña proteína compuesta de 76 aminoácidos y se produce principalmente en el hígado y el cerebro. El precursor de la adropina es una proteína más grande llamada ENHO (Energy Homeostasis-Associated), y la adropina se libera mediante la escisión de ENHO. [1]

Receptores y objetivos

Los receptores específicos de la adropina aún no están completamente dilucidados y ésta es un área de investigación activa. Sin embargo, los estudios sugieren que la adropina podría ejercer sus efectos al interactuar con ciertos receptores de la superficie celular. [22]

Metabólico

Una de las principales áreas de interés con respecto a la adropina es su papel en la regulación metabólica. Las investigaciones indican que la adropina puede desempeñar un papel crucial en el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Se ha asociado con la sensibilidad a la insulina, lo que sugiere un papel potencial en la regulación de los niveles de azúcar en sangre. [23]

En estudios con animales, las alteraciones en los niveles de adropina se han relacionado con cambios en el gasto energético y el peso corporal. Por ejemplo, algunos estudios han demostrado que los ratones con niveles elevados de adropina tienden a ser más resistentes a la obesidad inducida por la dieta. [24]

efectos cardiovasculares

La adropina también parece tener efectos cardiovasculares. Se ha implicado en la regulación de la función endotelial, que es esencial para mantener la salud de los vasos sanguíneos. La disfunción de las células endoteliales puede contribuir a afecciones como la aterosclerosis y la hipertensión. Algunos estudios sugieren que la adropina puede tener un papel protector en la salud cardiovascular al promover la dilatación de los vasos sanguíneos y reducir el estrés oxidativo. [25]

Función del cerebro

La adropina se produce en el cerebro, particularmente en el hipotálamo. [4] El hipotálamo es una región crucial para la regulación de diversos procesos fisiológicos, incluido el metabolismo y el equilibrio energético. La presencia de adropina en el cerebro sugiere que puede tener funciones adicionales en el sistema nervioso central, aunque los detalles específicos aún se están explorando.

Ritmo circadiano

Existe evidencia que sugiere que los niveles de adropina exhiben un ritmo circadiano, lo que significa que siguen un ciclo natural de 24 horas. [26] Los ritmos circadianos desempeñan un papel vital en la regulación de diversos procesos fisiológicos, incluidos los ciclos de sueño-vigilia, la secreción hormonal y el metabolismo.

Implicaciones clínicas

Dada su participación en los procesos metabólicos y cardiovasculares, la adropina ha despertado interés como posible objetivo terapéutico para afecciones como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, se necesita mucha más investigación para comprender los mecanismos precisos de la acción de la adropina y sus posibles aplicaciones en entornos clínicos.

Referencias

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