Onderzoek uit Australië toont aan dat er ongeveer duizend moleculaire reacties plaatsvinden als reactie op lichaamsbeweging. Dit klinkt op zich weinig spraakmakend, maar deze bevinding biedt een belangrijk aangrijpingspunt voor de ontwikkeling van geneesmiddelen die de effecten van lichaamsbeweging nabootsen.
Volgens professor David James, gespecialiseerd in metabolomics en verbonden aan het Charles Perkins Center in Sydney Australië, is lichaamsbeweging een krachtige therapie voor veel (chronische) ziekten zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten en neurologische aandoeningen. Echter voor veel mensen en patiënten is lichaamsbeweging vaak nauwelijks mogelijk. Vandaar dat het ontwikkelen van een geneesmiddel dat de positieve effecten van lichaamsbeweging nabootst zo interessant is.
Eerder al heeft bedrijf Nestlé Institute of Health Sciences in Lausanne zich beziggehouden met de ontwikkeling van een stof dat het metabolisme kan verhogen, net alsof we daadwerkelijk een lichaamsinspanning leveren. Kennis en inzicht in de metabole signaaltransductie-paden bij lichaamsbeweging kunnen leiden tot de ontwikkeling van een voedingssupplement of geneesmiddel dat de gunstige effecten van beweging nabootst zoals bv. een verhoogde vetverbranding.
Onderzoekers van de Universiteit van Sydney en de Universiteit van Kopenhagen in Denemarken analyseerden spierbiopten van vier gezonde ongetrainde mannen die voor afname van het spierweefsel een tien minuten durend intensief bewegingsprogramma volgden. Met behulp van massaspectrometrie, een techniek die gebruikt wordt voor de identificatie van biomoleculen, kon de fosforylering van eiwitten worden ontrafeld.
Co-auteur Dr Benjamin Parker ontdekte dat een korte intensieve bewegingsinterventie meer dan duizend (metabole) veranderingen teweegbrengt. De meeste traditionele geneesmiddelen zijn gericht op individuele biomoleculen in plaats van op duizenden tegelijkertijd. Lichaamsbeweging leidt tot een uiterst complexe cascade van metabole reacties in de humane skeletspier en vervult zodoende een essentiële rol in de regulatie van het energiemetabolisme via veranderde gevoeligheid voor hormonen zoals bijvoorbeeld insuline en glucagon. Hoewel wetenschappers al langer bekend zijn met het gegeven dat de signaaltransductie mechanismen complex zijn is nu voor het eerst in kaart gebracht hoe de blauwdruk van lichaamsbeweging eruit ziet.
Hoffman NJ, Parker BL et al. Global Phosphoproteomic Analysis of Human Skeletal Muscle Reveals a Network of Exercise-Regulated Kinases and AMPK Substrates. Cell Metabolism. 2015; doi: 10.1016/j.cmet.2015.09.001
http://aups.org.au/Proceedings/45/147P/147P.pdf
http://www.foodlog.nl/artikel/nestle-ontwikkelt-supplement-dat-sporten-…