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Enregistrement W4205383133 · doi:10.1152/ajpcell.00198.2021

Role of SERCA and sarcolipin in adaptive muscle remodeling

2022· review· en· W4205383133 sur OpenAlexafffund
Paige J. Chambers, Emma Sara Juracic, Val A. Fajardo, A. Russell Tupling

Notice bibliographique

RevueAmerican Journal of Physiology-Cell Physiology · 2022
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueAdipose Tissue and Metabolism
Établissements canadiensBrock UniversityUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health ResearchNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaGovernment of Canada
Mots-clésSERCASkeletal muscleCell biologyDownregulation and upregulationMitochondrial biogenesisEndoplasmic reticulumMuscle hypertrophyBiologyChemistryInternal medicineEndocrinologyATPaseBiochemistryMedicineMitochondrion

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Sarcolipin (SLN) is a small regulatory protein that inhibits the sarco(endo)plasmic reticulum Ca 2+ -ATPase (SERCA) pump. When bound to SERCA, SLN reduces the apparent Ca 2+ affinity of SERCA and uncouples SERCA Ca 2+ transport from its ATP consumption. As such, SLN plays a direct role in altering skeletal muscle relaxation and energy expenditure. Interestingly, the expression of SLN is dynamic during times of muscle adaptation, in that large increases in SLN content are found in response to development, atrophy, overload, and disease. Several groups have suggested that increases in SLN, especially in dystrophic muscle, are deleterious as it may reduce muscle function and exacerbate already abhorrent intracellular Ca 2+ levels. However, there is also significant evidence to show that increased SLN content is a beneficial adaptive mechanism that protects the SERCA pump and activates Ca 2+ signaling and adaptive remodeling during times of cell stress. In this review, we first discuss the role for SLN in healthy muscle during both development and overload, where SLN has been shown to activate Ca 2+ signaling to promote mitochondrial biogenesis, fiber-type shifts, and muscle hypertrophy. Then, with respect to muscle disease, we summarize the discrepancies in the literature as to whether SLN upregulation is adaptive or maladaptive in nature. This review is the first to offer the concept of SLN hormesis in muscle disease, wherein both too much and too little SLN are detrimental to muscle health. Finally, the underlying mechanisms which activate SLN upregulation are discussed, specifically acknowledging a potential positive feedback loop between SLN and Ca 2+ signaling molecules.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
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 enseignants0,982
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0050,001
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,029
Tête enseignante GPT0,306
Écart entre enseignants0,276 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations38
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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