SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Schiffer TA)
 

Sökning: WFRF:(Schiffer TA) > (2010-2014) > Mitochondrial oxyge...

Mitochondrial oxygen affinity predicts basal metabolic rate in humans

Larsen, Filip (författare)
Karolinska Institutet,Gymnastik- och idrottshögskolan,Björn Ekbloms forskningsgrupp
Ekblom, Björn, 1938- (författare)
Gymnastik- och idrottshögskolan,Björn Ekbloms forskningsgrupp
Sahlin, Kent (författare)
Gymnastik- och idrottshögskolan,Forskningsgruppen Mitokondriell funktion och metabol kontroll
visa fler...
Schiffer, TA (författare)
Karolinska Institutet
Weitzberg, E (författare)
Karolinska Institutet
Lundberg, JO (författare)
Karolinska Institutet
visa färre...
 (creator_code:org_t)
Wiley, 2011
2011
Engelska.
Ingår i: The FASEB Journal. - : Wiley. - 0892-6638 .- 1530-6860. ; 25:8, s. 2843-52
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • The basal metabolic rate (BMR) is referred to as the minimal rate of metabolism required to support basic body functions. It is well known that individual BMR varies greatly, even when correcting for body weight, fat content, and thyroid hormone levels, but the mechanistic determinants of this phenomenon remain unknown. Here, we show in humans that mass-related BMR correlates strongly to the mitochondrial oxygen affinity (p50(mito); R(2)=0.66, P=0.0004) measured in isolated skeletal muscle mitochondria. A similar relationship was found for oxygen affinity and efficiency during constant-load submaximal exercise (R(2)=0.46, P=0.007). In contrast, BMR did not correlate to overall mitochondrial density or to proton leak. Mechanistically, part of the p50(mito) seems to be controlled by the excess of cytochrome c oxidase (COX) protein and activity relative to other mitochondrial proteins. This is illustrated by the 5-fold increase in p50(mito) after partial cyanide inhibition of COX at doses that do not affect maximal mitochondrial electron flux through the ETS. These data suggest that the interindividual variation in BMR in humans is primarily explained by differences in mitochondrial oxygen affinity. The implications of these findings are discussed in terms of a trade-off between aerobic efficiency and power.

Nyckelord

Medicin/Teknik
Medicine/Technology

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy