La expresión de la Folliculin Interacting Protein 1 (FNIP-1) y la densidad capilar en el tejido muscular gastrocnemio de ratones después del período de maduración biológica
DOI:
https://doi.org/10.47197/retos.v64.110950Palabras clave:
Madurez, FNIP-1, resistencia, capilar, músculo, estilo de vida saludableResumen
Introduction: El período de madurez biológica es el tiempo o ritmo de progreso hacia la adultez o madurez. Las fluctuaciones hormonales desempeñan un papel importante en el cambio de las características de los tejidos del cuerpo humano durante el período de madurez biológica. Sin embargo, no se han revelado cambios en las características de los tejidos durante el período de madurez biológica. El tejido del músculo esquelético es uno de los que se cree que experimenta cambios. Se cree que las fibras musculares experimentan un cambio de tipos de fibras musculares de tipo 2 a fibras musculares de tipo 1. La transición de las fibras musculares de tipo 2 a tipo 1 requiere la actividad de miR-499 a partir de la expresión del gen Myh7b. MiR-499 inhibe directamente FNIP-1. Sin embargo, no se ha confirmado el período de madurez biológica del cambio de expresión de FNIP-1.
Objective: Este estudio tiene como objetivo analizar el efecto del período de madurez biológica en la expresión de FNIP-1 y la densidad capilar en el músculo gastrocnemio.
Methodology: Treinta y seis ratones machos se dividieron en dos grupos: grupos maduros de ocho semanas de edad y grupos inmaduros de cuatro semanas de edad. Este estudio analizó la FNIP-1 y la densidad capilar del músculo gastrocnemio de ratones mediante inmunohistoquímica.
Results: La prueba de expresión de FNIP-1 mostró una mayor en ratones inmaduros en comparación con los ratones maduros.
Conclusion: En comparación, la prueba de densidad capilar y la resistencia mostraron una mayor expresión en ratones maduros que en ratones inmaduros Este estudio concluye que la maduración se caracterizó por una baja distribución de la expresión de FNIP-1 en el músculo gastrocnemio y una capacidad de mayor duración para correr en la cinta. Lamentablemente la densidad capilar no fue una marca específica para determinar la maduración en ratones.
Citas
Abdillah, R., Risma, R., & Rofi, U. A. (2021). Kontribusi Daya Tahan Otot Fleksor Siku Dengan Ekstensor Bahu Terhadap Daya Tahan Otot Lengan Pada Siswa Ekstrakurikuler Bolabasket. Jurnal Keolahragaan, 7(2), 21. https://doi.org/10.25157/jkor.v7i2.5627
Beneke, R., Leithäuser, R. M., & Ochentel, O. (2011). Blood lactate diagnostics in exercise testing and training. International Journal of Sports Physiology and Performance, 6(1), 8–24. https://doi.org/10.1123/ijspp.6.1.8
Bergkamp, S. C., Smith, V., Kuijpers, T. W., Cutolo, M., van den Berg, J. M., & Schonenberg-Meinema, D. (2023). Correlations between capillary density and degree of skin pigmentation in healthy children analysed by nailfold video capillaroscopy. Quantitative Imaging in Medicine and Surgery, 13(6), 3938–3947. https://doi.org/10.21037/qims-22-993
Cameron, N. (2002). Human Growth and Development. Elsevier Health Sciences.
Costa, T., Murara, P., Vancini, R. L., de Lira, C. A. B., & Andrade, M. S. (2021). Influence of Biological Maturity on the Muscular Strength of Young Male and Female Swimmers. Journal of Human Kinetics, 78, 67–77. https://doi.org/10.2478/hukin-2021-0029
Dougherty, J. P., Springer, D. A., & Gershengorn, M. C. (2016). The treadmill fatigue test: A simple, high-throughput assay of fatigue-like behavior for the mouse. Journal of Visualized Experiments, 2016(111), 1–7. https://doi.org/10.3791/54052
Egger, A. C., Oberle, L. M., & Saluan, P. (2019). The effects of endurance sports on children and youth. Sports Medicine and Arthroscopy Review, 27(1), 35–39. https://doi.org/10.1097/JSA.0000000000000230
Forsyth, J., Burt, D., Ridley, F., & Mann, C. (2017). Using lactate threshold to predict 5-km treadmill running performance in veteran athletes. Biology of Sport, 34(3), 233–237. https://doi.org/10.5114/biolsport.2017.65999
Glancy, B., Kane, D. A., Kavazis, A. N., Goodwin, M. L., Willis, W. T., & Gladden, L. B. (2021). Mitochondrial lactate metabolism: history and implications for exercise and disease. Journal of Physiology, 599(3), 863–888. https://doi.org/10.1113/JP278930
Glenn, R., Adeel, S., & Zolt, A. (2014). Running Forward: New Frontiers in Endurance Exercise Biology. Circulation, 129(7), 798–810. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.113.001590.Running
Gokhin, D. S., Ward, S. R., Bremner, S. N., & Lieber, R. L. (2008). Quantitative analysis of neonatal skeletal muscle functional improvement in the mouse. Journal of Experimental Biology, 211(6), 837–843. https://doi.org/10.1242/jeb.014340
Hariharan, V. S. (2018). Phase fraction calculation of microstructure using ImageJ. Research Gate, December, 17. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22990.51521
Hendrickse, P., & Degens, H. (2019). The role of the microcirculation in muscle function and plasticity. Journal of Muscle Research and Cell Motility, 40(2), 127–140. https://doi.org/10.1007/s10974-019-09520-2
Hoeger, W., & Hoeger, S. (2014). Lifetime Physical Fitness and Wellness: A Personalized Program 13th Edition. Paper Back Cengage Learning.
Hu, X., Charles, J. P., Akay, T., Hutchinson, J. R., & Blemker, S. S. (2017). Are mice good models for human neuromuscular disease? Comparing muscle excursions in walking between mice and humans. Skeletal Muscle, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.1186/s13395-017-0143-9
Jacob, W., Loenneke, J., Jo, E., & Wilson, G. (2012). THE EFFECTS OF ENDURANCE,STRENGTH, AND POWER TRAINING ON MUSCLE FIBER TYPE SHIFTING. 49, 1724–1729.
Joanisse, S., Nederveen, J. P., Snijders, T., McKay, B. R., & Parise, G. (2016). Skeletal Muscle Regeneration, Repair and Remodelling in Aging: The Importance of Muscle Stem Cells and Vascularization. Gerontology, 63(1), 91–100. https://doi.org/10.1159/000450922
Karimian, J., Khazaei, M., & Shekarchizadeh, P. (2015). Effect of resistance training on capillary density around slow and fast twitch muscle fibers in diabetic and normal rats. Asian Journal of Sports Medicine, 6(4), 1–7. https://doi.org/10.5812/asjsm.24040
Kurihara, T., Kanehisa, H., Abe, T., Tsunoda, N., Fukunaga, T., & Kawakami, Y. (2007). GASTROCNEMIUS MUSCLE ARCHITECTURE AND EXTERNAL TENDON LENGTH IN YOUNG BOYS. Journal of Biomechanics, 40, S690. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0021-9290(07)70678-4
Lesmana, H. S. (2018). Bahan Ajar Fisiologi Olahraga. Universitas Negeri Padang, 79.
Lesmana, H. S. (2019). Adaptasi otot-otot skelet pada latihan. Journal Article, 1, 1–10.
Liu, J., Liang, X., Zhou, D., Lai, L., Xiao, L., Liu, L., Fu, T., Kong, Y., Zhou, Q., Vega, R. B., Zhu, M., Kelly, D. P., Gao, X., & Gan, Z. (2016). Coupling of mitochondrial function and skeletal muscle fiber type by a miR‐499/Fnip1/ AMPK circuit . EMBO Molecular Medicine, 8(10), 1212–1228. https://doi.org/10.15252/emmm.201606372
Muliani. (2016). BIOMEKANIKA LARI. Fakultas Kedokteran Universtas Udayana.
Nederveen, J. P., Betz, M. W., Snijders, T., & Parise, G. (2021). The Importance of Muscle Capillarization for Optimizing Satellite Cell Plasticity. Exercise and Sport Sciences Reviews, 49(4), 284–290. https://doi.org/10.1249/JES.0000000000000270
Neufer, P. D., Bamman, M. M., Muoio, D. M., Bouchard, C., Cooper, D. M., Goodpaster, B. H., Booth, F. W., Kohrt, W. M., Gerszten, R. E., Mattson, M. P., Hepple, R. T., Kraus, W. E., Reid, M. B., Bodine, S. C., Jakicic, J. M., Fleg, J. L., Williams, J. P., Joseph, L., Evans, M., … Laughlin, M. R. (2015). Understanding the Cellular and Molecular Mechanisms of Physical Activity-Induced Health Benefits. Cell Metabolism, 22(1), 4–11. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2015.05.011
Prior, S. J., Ryan, A. S., Blumenthal, J. B., Watson, J. M., Katzel, L. I., & Goldberg, A. P. (2016). Sarcopenia is Associated With Lower Skeletal Muscle Capillarization and Exercise Capacity in Older Adults. Journals of Gerontology - Series A Biological Sciences and Medical Sciences, 71(8), 1096–1101. https://doi.org/10.1093/gerona/glw017
Reyes, N. L., Banks, G. B., Tsang, M., Margineantu, D., Gu, H., Djukovic, D., Chan, J., Torres, M., Liggitt, H. D., Hirenallur-S, D. K., Hockenbery, D. M., Raftery, D., & Iritani, B. M. (2015). Fnip1 regulates skeletal muscle fiber type specification, fatigue resistance, and susceptibility to muscular dystrophy. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(2), 424–429. https://doi.org/10.1073/pnas.1413021112
Sniffen, K., Noel-London, K., Schaeffer, M., & Owoeye, O. (2022). Is Cumulative Load Associated with Injuries in Youth Team Sport? A Systematic Review. Sports Medicine - Open, 8(1). https://doi.org/10.1186/s40798-022-00516-w
Towlson, C., Salter, J., Ade, J. D., Enright, K., Harper, L. D., Page, R. M., & Malone, J. J. (2021). Maturity-associated considerations for training load, injury risk, and physical performance in youth soccer: One size does not fit all. Journal of Sport and Health Science, 10(4), 403–412. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jshs.2020.09.003
Xiao, L., Liu, J., Sun, Z., Yin, Y., Mao, Y., Id, D. X., Liu, L., Xu, Z., Guo, Q., Ding, C., Sun, W., Yang, L., Zhou, Z., Zhou, D., Fu, T., Zhou, W., Zhu, Y., Chen, X., Id, Z. L., … Id, Z. G. (2021). coordination of mitochondrial function and muscle fiber type by FNIP1. 1–27. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1009488
Zhou, Q., Gu, Y., Lang, H., Wang, X., Chen, K., Gong, X., Zhou, M., Ran, L., Zhu, J., & Mi, M. (2017). Dihydromyricetin prevents obesity-induced slow-twitch-fiber reduction partially via FLCN/FNIP1/AMPK pathway. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease, 1863(6), 1282–1291. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2017.03.019
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2025 Sinta Ayu Choiriyah, Bambang Purwanto, Viskasari Pintoko Kalanjati, Raden Argarini; Anisah Rosydiyah
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
Los autores que publican en esta revista están de acuerdo con los siguientes términos:
- Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a la revista el derecho de ser la primera publicación de su obra, el cuál estará simultáneamente sujeto a la licencia de reconocimiento de Creative Commons que permite a terceros compartir la obra siempre que se indique su autor y su primera publicación esta revista.
- Los autores pueden establecer por separado acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de la versión de la obra publicada en la revista (por ejemplo, situarlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro), con un reconocimiento de su publicación inicial en esta revista.
- Se permite y se anima a los autores a difundir sus trabajos electrónicamente (por ejemplo, en repositorios institucionales o en su propio sitio web) antes y durante el proceso de envío, ya que puede dar lugar a intercambios productivos, así como a una citación más temprana y mayor de los trabajos publicados (Véase The Effect of Open Access) (en inglés).
Esta revista sigue la "open access policy" de BOAI (1), apoyando los derechos de los usuarios a "leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos".
(1) http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/boaifaq.htm#openaccess