Nové publikácie
Nová štúdia ukazuje dôležitosť glutamínu pre zdravie sietnice
Posledná kontrola: 09.08.2025

Všetok obsah iLive je lekársky kontrolovaný alebo kontrolovaný, aby sa zabezpečila čo najväčšia presnosť faktov.
Máme prísne smernice týkajúce sa získavania zdrojov a len odkaz na seriózne mediálne stránky, akademické výskumné inštitúcie a vždy, keď je to možné, na lekársky partnerské štúdie. Všimnite si, že čísla v zátvorkách ([1], [2] atď.) Sú odkazmi na kliknutia na tieto štúdie.
Ak máte pocit, že niektorý z našich obsahov je nepresný, neaktuálny alebo inak sporný, vyberte ho a stlačte kláves Ctrl + Enter.

Sietnica kladie na telo vysoké energetické nároky, čiastočne kvôli aktivite fotoreceptorov.
Tieto špecializované bunky sú zodpovedné za príjem svetla a prenos vizuálnych informácií do mozgu.
Smrť fotoreceptorov je príčinou straty zraku pri mnohých ochoreniach sietnice a neexistujú žiadne účinné terapie na zlepšenie ich prežitia.
V článku publikovanom v časopise eLife skúmali výskumníci z Michiganskej univerzity závislosť fotoreceptorov od glutamínu. Ich zistenia naznačujú, že udržiavanie rovnováhy aminokyselín v týchto bunkách je dôležité pre zdravie fotoreceptorov.
Energetické nároky fotoreceptorov ich robia zraniteľnými voči menším zmenám v metabolizme. Predchádzajúce štúdie sa zameriavali na glukózu ako primárny zdroj paliva pre tieto bunky.
Terapia, ktorá využíva závislosť fotoreceptorov od glukózy, sa v súčasnosti testuje v klinickej štúdii u pacientov s degeneráciou sietnice.
„Fotoreceptory patria medzi metabolicky najnáročnejšie bunky v tele, čo nás viedlo k otázke, či sú pre prežitie závislé od iných zdrojov energie ako glukózy,“ povedal Thomas Wubben, MD, PhD, docent oftalmológie a vizuálnych vied. „Zamerali sme sa na glutamín, pretože je to najhojnejšia aminokyselina v krvi.“
Glutamín sa podieľa na niekoľkých metabolických dráhach a pomáha bunkám syntetizovať ďalšie aminokyseliny vrátane glutamátu a aspartátu, ako aj bielkoviny a DNA.
Na potvrdenie úlohy glutamínu vo videní výskumníci použili myši bez enzýmu glutamináza, ktorý rozkladá glutamín na glutamát. Tieto myši porovnali s kontrolnou skupinou meraním hrúbky ich sietnice. Myši bez glutaminázy vykazovali rýchly pokles hrúbky sietnice so stratou počtu a funkcie fotoreceptorov.
Glutamín sa podieľa na rôznych bunkových procesoch. Aby tím pochopil, prečo je dôležitý pre prežitie fotoreceptorov, meral hladiny rôznych molekúl u kontrolných myší a u myší bez glutaminázy.
Myši bez tohto enzýmu mali znížené hladiny glutamátu a aspartátu. Tieto aminokyseliny zase pomáhajú bunkám syntetizovať proteíny potrebné pre funkciu fotoreceptorov.
Výskumníci tiež zistili, že zníženie hladín aminokyselín aktivovalo integrovanú stresovú reakciu, o ktorej je známe, že spúšťa bunkovú smrť, ak zostane aktívna príliš dlho. Keď potlačili stresovú reakciu, tím zaznamenal zvýšenie hrúbky sietnice.
„Teraz sa zameriavame na pochopenie toho, ktoré metabolické dráhy sú závislé od glutamínu a či ich možno „zapnúť“ pomocou liekov alebo doplnkov,“ povedal Wubben.
Dráhy premieňajúce glutamín na glutamát sú narušené v modeloch ochorení ľudskej sietnice.
„Obnovenie metabolizmu môže pomôcť predchádzať strate zraku a slepote.“