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Enregistrement W2320932223 · doi:10.1097/mco.0b013e32835a88ee

Muscle protein anabolism in type 2 diabetes

2012· review· en· W2320932223 sur OpenAlexaff
Maya Bassil, Réjeanne Gougeon

Notice bibliographique

RevueCurrent Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care · 2012
Typereview
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueMuscle metabolism and nutrition
Établissements canadiensRoyal Victoria HospitalRoyal Victoria Regional Health CentreMcGill University Health Centre
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAnabolismSarcopeniaEndocrinologyInternal medicineInsulin resistanceLeucineCatabolismInsulinSkeletal muscleMedicineType 2 diabetesAmino acidMuscle massDiabetes mellitusBiologyMetabolismBiochemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

PURPOSE OF REVIEW: Protein anabolism is abnormal in human type 2 diabetes (T2DM). We review studies of anabolic stimuli that identify potential causes. If uncorrected, and combined with aging effects, they will compromise muscle function and mass. Knowing causes can guide studies of preventive and treatment measures. RECENT FINDINGS: T2DM accelerates age-related decreases in muscle mass. This could be related to insulin resistance of whole-body protein anabolism demonstrated in hyperglycemic obese men. In contrast, their protein anabolic response to hyperaminoacidemia suggested that ample amino acid administration, especially branched chain amino acids might overcome such insulin resistance. One study of chronic leucine supplementation in elderly T2DM patients did not increase muscle mass. However, they lacked sarcopenia and had adequate dietary protein intake, so may be atypical. Exercise induced similar increases in muscle protein synthesis, mass and strength in healthy and T2DM patients suggesting that physical activity might also overcome insulin resistance of protein anabolism. SUMMARY: Muscle protein anabolism in T2DM is resistant to the action of insulin but perhaps not to amino acid supply or exercise. Whether leucine supplementation improves muscle mass and function in persons with T2DM (especially elderly) with reduced protein intake or muscle mass needs to be determined.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,014

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,000
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,004

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,131
Tête enseignante GPT0,436
Écart entre enseignants0,305 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations77
Publié2012
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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