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2型糖尿病の運動における筋ミトコンドリアの動態 (DYNAMMO-T2DEX)

2024年1月8日 更新者:John Kirwan、Pennington Biomedical Research Center

2型糖尿病における筋肉ミトコンドリアの動態

インスリンは、エネルギーとして使用するために、血液から骨格筋および脂肪細胞への糖の除去を促進します。また、過剰な栄養素を脂肪として貯蔵することも促進します。 2 型糖尿病は、体の細胞がインスリンの効果に抵抗力を持つようになり、高血糖を引き起こし、筋肉、膵臓、肝臓、心臓での脂肪の蓄積につながります。 インスリン抵抗性がどのようにして起こるのかを理解することで、2 型糖尿病の予防と治療を目的とした新しい治療法への道が開かれるでしょう。

ミトコンドリアは、食物からの栄養素を細胞が走るエネルギーに変える役割を担う細胞構造です。 その結果、ミトコンドリアは「細胞の動力源」として知られています。 ミトコンドリアは、細胞内で必要な領域に移動することができる動的な細胞小器官であり、融合して大きな紐状の管状ネットワークを形成したり、小さな球状構造に分裂したりすることができます。 このプロセスの名前は「ミトコンドリアダイナミクス」であり、このプロセスにより細胞が健康に保たれます。 しかし、消費されるエネルギー量と比較してより多くの食物が消費されると、ミトコンドリアが過負荷になり機能不全に陥り、部分的に代謝された栄養素が漏洩し、細胞内でインスリンが伝達する能力を妨げる可能性があります。 これは、現在の供給が使い果たされるまで、細胞がそれ以上の栄養素の取り込みを防ぐ方法である可能性があります。 しかし、ミトコンドリアの長期的な過負荷は血糖値の上昇を引き起こし、2型糖尿病の発症につながる可能性があります。

この研究は、ミトコンドリアの動態、インスリン抵抗性、2 型糖尿病の関係に関する情報を提供します。

調査の概要

状態

積極的、募集していない

詳細な説明

ミトコンドリアは、孤立した球状のエネルギー生成細胞小器官であるという従来の見方は、革命的な変化を迎えています。 新しいデータは、ミトコンドリアが分裂と融合のサイクルによって制御される動的なネットワーク網状体を形成していることを示しています。 これらの活動を調節する多くのタンパク質の発見は、ヒトの病気の理解に重要な進歩をもたらしました。 データによると、ミトコンドリア分裂を制御するタンパク質であるダイナミン関連タンパク質 1 (Drp1) の活性化が前糖尿病患者の運動後に減少し、その減少がインスリン感受性の増加と脂肪酸化に関連していることが示されています。 提案された研究では、ミトコンドリア動態が 2 型糖尿病におけるインスリン抵抗性の重要なメカニズムであるという仮説を検証します。 この実験的アプローチは革新的な分子および細胞ツールを活用し、生理学的に重要なヒトの研究と連携してインスリン抵抗性に関する有意義なデータを取得し、将来の世代のための新しい糖尿病治療法につながる洞察を生み出す可能性を秘めています。

研究の種類

介入

入学 (実際)

24

段階

  • 適用できない

連絡先と場所

このセクションには、調査を実施する担当者の連絡先の詳細と、この調査が実施されている場所に関する情報が記載されています。

研究場所

    • Louisiana
      • Baton Rouge、Louisiana、アメリカ、70808
        • Pennington Biomedical Research Center

参加基準

研究者は、適格基準と呼ばれる特定の説明に適合する人を探します。これらの基準のいくつかの例は、人の一般的な健康状態または以前の治療です。

適格基準

就学可能な年齢

18年~50年 (大人)

健康ボランティアの受け入れ

いいえ

説明

包含基準:

  • 2型糖尿病
  • 体格指数 (BMI) が 25 ~ 40 kg
  • HbA1C < 8.5%
  • 座りがちな

除外基準:

  • 糖尿病の薬物療法
  • 喫煙

研究計画

このセクションでは、研究がどのように設計され、研究が何を測定しているかなど、研究計画の詳細を提供します。

研究はどのように設計されていますか?

デザインの詳細

  • 主な目的:基礎科学
  • 割り当て:ランダム化
  • 介入モデル:並列代入
  • マスキング:なし(オープンラベル)

武器と介入

参加者グループ / アーム
介入・治療
実験的:エクササイズ
12週間のエクササイズプログラム、週5日、1日60分
介入なし:標準治療
12週間の標準治療の推奨事項

この研究は何を測定していますか?

主要な結果の測定

結果測定
メジャーの説明
時間枠
ミトコンドリア動態に対する運動の影響
時間枠:5年
動態は、ダイナミン関連タンパク質-1 の定量的測定から評価されます。
5年

二次結果の測定

結果測定
メジャーの説明
時間枠
ミトコンドリア機能に対する運動の影響
時間枠:5年
酸素消費量から機能を評価します。
5年
インスリン感受性
時間枠:5年
インスリン感受性は、正常血糖高インスリン血症クランプによって評価されます。
5年

協力者と研究者

ここでは、この調査に関係する人々や組織を見つけることができます。

捜査官

  • 主任研究者:John Kirwan, PhD、Pennington Biomedical Research Center

研究記録日

これらの日付は、ClinicalTrials.gov への研究記録と要約結果の提出の進捗状況を追跡します。研究記録と報告された結果は、国立医学図書館 (NLM) によって審査され、公開 Web サイトに掲載される前に、特定の品質管理基準を満たしていることが確認されます。

主要日程の研究

研究開始

2016年11月1日

一次修了 (実際)

2023年9月1日

研究の完了 (推定)

2024年5月1日

試験登録日

最初に提出

2016年11月28日

QC基準を満たした最初の提出物

2016年11月28日

最初の投稿 (推定)

2016年11月30日

学習記録の更新

投稿された最後の更新 (実際)

2024年1月9日

QC基準を満たした最後の更新が送信されました

2024年1月8日

最終確認日

2024年1月1日

詳しくは

本研究に関する用語

個々の参加者データ (IPD) の計画

個々の参加者データ (IPD) を共有する予定はありますか?

いいえ

医薬品およびデバイス情報、研究文書

米国FDA規制医薬品の研究

いいえ

米国FDA規制機器製品の研究

いいえ

米国で製造され、米国から輸出された製品。

いいえ

この情報は、Web サイト clinicaltrials.gov から変更なしで直接取得したものです。研究の詳細を変更、削除、または更新するリクエストがある場合は、register@clinicaltrials.gov。 までご連絡ください。 clinicaltrials.gov に変更が加えられるとすぐに、ウェブサイトでも自動的に更新されます。

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