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  1. 新研究揭示:一个关键基因的罕见变异或与更健康的代谢指标相关

    我们常听说代谢健康与体重、血脂、血糖息息相关,而遗传因素在其中扮演重要角色。近日,一项发表在《自然》杂志上的研究,通过分析超过100万人的基因数据,发现了一个与代谢指标改善密切相关的基因变异。

    研究人员在103万参与者的外显子测序分析中,识别出59个与能量代谢相关的基因,其中FNIP1基因的罕见截断变异(频率约0.01%)尤为突出。这种变异与较低的甘油三酯与高密度脂蛋白胆固醇比值(TG:HDL)、较少的肝脏脂肪、更好的血糖控制以及约60%降低的心血管代谢疾病风险相关。机制上,FNIP1编码的蛋白抑制能量消耗和线粒体代谢,在人类肝细胞中敲低FNIP1能促进脂肪分解,而在小鼠模型中,联合敲低相关基因可抵抗高脂饮食导致的体重增加和脂肪肝。

    该发现为理解人类能量代谢的遗传基础提供了新视角,并提示FNIP1通路可能成为治疗代谢疾病的新靶点。不过,由于该罕见变异在人群中频率很低,实际应用仍需更多研究来验证其效果和安全性。

    基因突变也能“躺赢”代谢?看来“吃啥啥没”的体质有科学依据了🤯


    来源:Nature

    #代谢健康 #基因变异 #心血管疾病 #FNIP1 #能量代谢

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  2. 人体总能量消耗有“天花板”?运动后其他消耗会自动“补偿”吗?

    很多人觉得运动后身体会“燃烧更多卡路里”,但新研究揭示了一个有趣的现象——人体总能量消耗似乎存在“天花板”,运动带来的额外消耗可能被其他生理过程“抵消”。这就像一个精密的能量平衡系统,当身体活动增加时,其他消耗(如基础代谢)会相应调整,维持总能量支出稳定。

    研究对比了“加成模型”(认为运动不影响其他消耗)和“约束模型”(认为运动增加会导致其他消耗减少)。在人类有氧运动干预中,总能量消耗仅增加约30%(而非加成模型预期的更大增幅);阻力训练时补偿减少,而运动+饮食限制时补偿增强。动物实验中补偿更显著(约100%),且基础代谢率和睡眠代谢率的变化是补偿的关键。生态研究也支持这一发现,尤其在食物有限时补偿更明显。

    这一发现挑战了“运动必然大幅增加总能量消耗”的普遍认知,提示我们运动后不一定需要额外补充大量热量。不过研究也指出,不同训练类型(有氧vs阻力)和饮食状态会影响补偿程度,且样本中部分涉及饮食限制,未来需更多自然饮食条件下的研究来验证。

    运动后别急着加餐,身体可能偷偷“节能”啦🤫


    来源:Current biology : CB

    #能量消耗 #运动 #新陈代谢 #约束模型 #基础代谢率

    via: 热心群友

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