Он кодирует вещество, которое получило название PPAR-гамма ко-активатор (PGC-1). Как полагает Брюс Шпигельман, профессор клеточной биологии из Гарвард-ского университета, PGC-1, отвечающий за интенсивность использования наследственного материала, регулирует сразу несколько генов в разных тканях, вот почему его влияние на организм столь многообразно.
Как объяснил ученый, это вещество определяет путь, по которому идет развитие клетки. В зависимости от его активности клетка может запасать энергию, либо растрачивать ее. Нагляднее всего это иллюстрируется на примере белой и бурой жировой ткани. Первая преобладает у взрослых и служит для запасания энергии, а вторая встречается у маленьких детей, играя важную роль в поддержании температуры.
В сущности, PGC-1 превращает запасающие энергию белые жировые клетки в рассеивающие энергию бурые клетки. Что-то подобное происходит и с мышечными волокнами, в которых PGC-1 также определяет степень использования энергии. Наиболее активен он в медленных, устойчивых к длительным нагрузкам волокнах типа 1, в которых значительно больше митохондрий.
Ученые обнаружили, что при активации PGC-1 в волокнах типа 2b, которые называются «быстрыми» и мало устойчивы к длительной нагрузке, в них наблюдалось повышение активности таких обычных для «медленных» волокон генов, как ген миоглобина и тропонина-1. При этом, как показали испытания, втрое увеличивалась выносливость таких волокон к длительным нагрузкам.
Как отмечают эксперты, «быстрые» волокна начинают преобладать в организме в процессе старения, так что применение PGC-1 может оказаться важным для предупреждения одряхления организма. Кроме того, его эффекты сравнимы с длительными тренировками стайеров, поэтому, как заявил Шпигельман, копию его работы уже затребовал Международный олимпийский комитет.
Медновости.Ru