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过量饮酒会改变肝脏分解与储存脂肪的方式,进而导致肝硬化等严重症状的发生。
但幸运的是,在这种情况下,脂滴仍可在细胞内进行分解,因此,减少饮酒即可缓解症状。
通过以上的负面案例,我们不禁提出这样一个问题:如果失去了脂肪细胞,我们是否可以过得更好?值得注意的是,脂肪是生物体与进化压力相对抗的产物。
通过储存能量,脂肪可以帮助我们在食物短缺时得以存活,同时也帮助多种哺乳动物通过冬眠度过严冬。
棕色脂肪细胞
除上文所介绍的脂肪细胞外,我们体内还存在另一种脂肪细胞——棕色脂肪细胞。
在棕色脂肪细胞中,脂肪可被分解并产生热量,这一过程被称为产热。
对人类而言,婴儿体内含有的棕色脂肪细胞数量最多,通常位于肩部区域。
目前科学家认为,大多数人体内的棕色脂肪会在发育成熟后自行消失。
但在大鼠与小鼠等小型哺乳动物体内,由于表面积与体积的比值较大,导致其热量损失较大,因此在其整个生命过程中均会保留有棕色脂肪细胞。
当过量喂食小鼠与大鼠时,它们可以将过多摄入的食物转化为热量。
尽管冬眠的动物积累了大量的白色脂肪以在保证其在停止进食数月的情况下仍得以生存,但这些动物的棕色脂肪细胞只有在其苏醒时才会被激活,以用于升高体温。
多年前,正电子发射断层扫描技术成为了一种标准化医学成像技术。
运用这一技术对一些患者(他们因穿着单薄所以感觉寒冷)进行检查后发现,他们的肩膀与背部出现了神秘的高代谢活性的斑块区域,且这些斑块区域在患者转移至温暖环境时便自行消失了。
这些区域便是棕色脂肪沉积的部位,会因寒冷刺激而被激活。
事实上,成年人确实可能保留有棕色脂肪,且部分人群会保留更多的棕色脂肪。
有些人胡吃海喝却不会过多地增加体重,一个可能的原因便是他们拥有较多的棕色脂肪。
理论上,如果能够将白色脂肪细胞转化为棕色脂肪细胞,那么人们便可以实现饮食自由,因为这样只会增加产热而不会使我们变胖。
棕色脂肪细胞与白色脂肪细胞有所不同,它们拥有更多的线粒体,而线粒体中的铁元素使得细胞呈现出棕色。
正常的线粒体代谢可将能量储存为ATP,但通过质子泄漏便可将能量转化为热能。
热能产生的过程由一种被称为热原的解偶联蛋白所介导。
持续暴露在寒冷环境下的工人,如深海潜水员,其积累的棕色脂肪似乎远高于正常水平,这表明棕色脂肪可以在成人体内再生。
如果白色脂肪细胞可以转化为棕色脂肪细胞(这在组织培养中已能够实现),那么,我们便可以在与肥胖的斗争中拥有一个强有力的工具,真正实现“燃烧”
多余的脂肪。
脂质生成修饰
在植物细胞中,利用遗传学工具对脂滴的形成过程进行改造将对种子作物具有重大意义。
植物细胞产生油脂的过程与动物细胞非常相似。
研究发现,对二酰基甘油转移酶——一种可催化甘油三酯生成的酶进行基因改造后,玉米的油脂和油酸产量可增加一倍左右。
细胞骨架
提到“骨架”
,便会让人联想到亡故已久的人类残骸。
骨骼得以长久保存的原因在于成骨细胞在形成骨基质的过程中将磷酸钙等矿物质沉积下来,从而赋予了骨骼刚性的结构。
不同的骨骼通过肌腱与韧带结合在一起,形成一个杠杆系统紧密相连,从而保证在日常生活中骨骼可以随时因肌肉收缩而发生移动。
在细胞内,同样也存在类似于“骨架”
的结构。
其中,微管起到了“杠杆”
的作用,而“肌肉”
的角色则由肌动蛋白微丝与肌球蛋白共同扮演。
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