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Peptidforschung
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Was ist MOTS-c?

02.04.2025

Was ist MOTS-c?

MOTS-c (Mitochondrial Open Reading Frame of the 12S rRNA type-c) ist ein kleines Peptid, das im mitochondrialen Genom codiert ist. Im Gegensatz zu den meisten Peptiden, die in nukleärem DNA codiert sind, stammt MOTS-c von mitochondrialer DNA und hebt die Rolle des Organelles nicht nur im Energiestoffwechsel, sondern auch in Signalübertragungsfunktionen hervor. Diese Entdeckung hat das Interesse an mitochondrial-abgeleiteten Peptiden als potenzielle Regulatoren zellulärer Prozesse erweitert.

(Referenz: Lee et al., 2015)

Wie wurde MOTS-c untersucht?

Die Forschung zu MOTS-c umfasst In-vitro-, Tier- und Humanmodelle:

  • Zellkulturstudien haben untersucht, wie MOTS-c Stoffwechselwege beeinflusst, einschließlich der Glukoseverwertung und der Stressreaktionen.

  • Tiermodelle wurden verwendet, um seine Rolle beim Energiehaushalt, der Aktivität der Skelettmuskulatur und der mitochondrialen Funktion zu erkunden.

  • Studien an Menschen haben die zirkulierenden MOTS-c-Spiegel in Kontexten wie Bewegung und Alterung gemessen und Daten zur Verhalten des Peptids unter verschiedenen physiologischen Zuständen bereitgestellt.

(Referenz: Reynolds et al., 2021)

Wichtige Forschungsbeobachtungen

In veröffentlichten Studien sind mehrere Beobachtungen zu MOTS-c aufgekommen:

  • Stoffwechselregulation – MOTS-c interagiert mit Wegen, die mit der AMPK-Signalübertragung und dem Folatstoffwechsel verbunden sind.

  • Stressreaktion – Die Spiegel von MOTS-c ändern sich unter zellulären und Umweltstressbedingungen, was auf eine Rolle in adaptiven Reaktionen hinweist.

  • Alterungsbezogene Muster – Die Forschung hat festgestellt, dass die MOTS-c-Konzentrationen in einigen Geweben und zirkulierenden Proben mit dem Alter abnehmen.

  • Assoziation mit Bewegung – Studien an Menschen haben Anstiege von MOTS-c nach akuten körperlichen Aktivitäten gemessen.

(Referenz: Zempo et al., 2021)

Häufige Forschungsanwendungen

MOTS-c wird derzeit in Laborumgebungen untersucht, um:

  • Kommunikationswege zwischen Mitochondrien und Zellkern zu untersuchen.

  • Änderungen in der Peptidsignalübertragung während metabolischem Stress zu analysieren.

  • Mitochondriale Beiträge zu altersbedingten zellulären Veränderungen zu erkunden.

  • Modelle von bewegungsinduzierten Signalmolekülen zu entwickeln.

(Referenz: Kim et al., 2018)

Literaturverzeichnis

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