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In an attempt to probe the effect of beta-endorphin on insulin resistance, we used Wistar rats that were fed fructose-rich chow to induce insulin resistance. Insulin action on glucose disposal rate (GDR) was measured using the hyperinsulinemic euglycemic clamp technique, in which glucose (variable), insulin (40 mU/kg/min), and beta-endorphin (6 ng/kg/min) or vehicle were initiated simultaneously and continued for 120 min. A marked reduction in insulin-stimulated GDR was observed in fructose-fed rats compared to normal control rats. Infusion of beta-endorphin reversed the value of GDR, which was inhibited by naloxone and naloxonazine each at doses sufficient to block opioid mu-receptors. Opioid mu-receptors may therefore be activated by beta-endorphin to improve insulin resistance. Next, soleus muscle was isolated to investigate the effect of beta-endorphin on insulin signals. Insulin resistance in rats induced by excess fructose was associated with the impaired insulin receptor (IR), tyrosine autophosphorylation, and insulin receptor substrate (IRS)-1 protein content in addition to the significant decrease in IRS-1 tyrosine phosphorylation in soleus muscle. This impaired glucose transportation was also due to signaling defects that included an attenuated p85 regulatory subunit of phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-kinase) and Akt serine phosphorylation. However, IR protein levels were not markedly changed in rats with insulin resistance. beta-endorphin infusion reversed the fructose-induced decrement in the insulin-signaling cascade with increased GDR. Apart from IR protein levels, infusion of beta-endorphin reversed the decrease in protein expression for the IRS-1, p85 regulatory subunit of PI3-kinase, and Akt serine phosphorylation in soleus muscle in fructose-fed rats. The decrease in insulin-stimulated protein expression of glucose transporter subtype 4 (GLUT 4) in fructose-fed rats returned to near-normal levels after beta-endorphin infusion. Infusion of beta-endorphin may improve insulin resistance by modulating the insulin-signaling pathway to reverse insulin responsiveness. 相似文献
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Prof. Dr. Dr h.c W. J. Schmidt 《Zoomorphology》1963,52(5):459-486
Zusammenfassung Die Fraßspuren von Anthrenus-Larven an Keratin (Gabel and Löffel aus Büffelhorn) and an Chitin (Flügeldecken von Käfern in Sammlungen) wurden untersucht. In beiden Fällen erscheinen Bißfolgen aus 5–12 parallelen dicht aneinanderschließenden Bißrillen: die abduzierten Mandibeln werden mit ihrer Spitze in das Nahrungsobjekt eingedrückt und heben dann bei der Adduktion einen Span ab, dessen Länge und Breite mit dem Alter der Larve and der entsprechend wachsenden Größe der Mandibeln zunimmt. An jeder Bißrille kann man die beiden Seitenfelder and das Mittelfeld unterscheiden. Die Seitenfelder, durch glatte Rillen ausgezeichnet, beginnen halbmondförmig, entsprechend dem Eindruck der Mandibelspitzen (s. unten) ; das Mittelfeld aber wird beim Austreten der Mandibelspitzen aus dem Nahrungsobjekt stufenartig aufgerauht, wie besonders gut an Chitin zu erkennen ist. Büffelhorn (Vickers-Härte 20–21 kg/mm2, etwa wie bei Blei) and Chitin (insbesondere Käferflügeldecken) werden mit Leichtigkeit von den Larven angefressen. In Chitin schreitet der Angriff stets von der Endocuticula gegen die freie Oberfläche vor; dabei werden Balken and Pfeiler der Endocuticula wie mit dem Messer durchschnitten, aber auch die sklerosierte Exocuticula — woraus zu schließen ist, daß die Härte der sklerosierten Mandibelspitzen der Anthrenus-Larven bedeutend höher ist als jene der Nahrungsobjekte.Distal läuft die Mandibel der Larve in eine dünne durchsichtige Schneide mit zugeschärftem konvexen Rand aus ; zur Medianebene des Kopfes hin abgebogen, kommt sie erst bei gespreizten Kiefern annähernd senkrecht auf das Nahrungsobjekt zu stehen. Eine Leiste außen auf der Schneide spitzt sich gegen deren freien Rand hin fein zu and sichert wohl das Eindringen der Schneide in das Nahrungsobjekt. Auf der medialen Kante der Mandibel verläuft eine Rinne, die unmittelbar hinter der Schneide tief eingeschnitten beginnt, dann allmählich sich erweitert und verflacht; sie nimmt beim Biß den sich abhebenden Span auf und führt ihn gegen den Mund.Die Mandibel der Larve, in der bei Insekten gewöhnlichen Art doppelt eingelenkt, bewegt sich in einem Scharnier; seine Achse liegt so; daß der Adduktormuskel, dessen Kontraktion zur Abhebung des Spanes führt, an einem größeren Hebelarm ansetzt als der Abduktor, der nor die Mandibel zum Biß zu spreizen hat.Der umfangreiche sklerosierte braunschwarze Teil der Mandibel zeigt nach Entfärbung durch Chlor eine grobfaserige Hauptmasse, der eine Schicht aufliegt, welche die Schneide liefert. Von der lateralen Fläche der sklerosierten Mandibelspitze dringt in die Fasermasse ein feines Kanälchen ein, das rich am Ende zu einer Querspalte erweitert — eine Einrichtung, deren Bedeutung nicht geklärt werden konnte.Die imaginale Mandibel des Anthrenus hat ungefähr die gleiche Große wie die larvale, besitzt aber an ihrem medialen Rande eine Reihe von Zähnchen; ihr sklerosierter mit Schneide versehener Teil ist viel schwächer entwickelt als bei der Larve.Die Kotballen von Larven, die an Horn gefressen haben, bestehen fast nur aus Harnsäurekriställchen, enthalten kaum geformte Nahrungsbestandteile and stellen somit in der Hauptsache die Exkrete der Malpighischen Gefäße dar. Keratin wird also restlos verdant und im Darm resorbiert. Die Ballen von Larven, die in Insektensammlungen fraßen, enthalten neben Harnsäure reichlich Chitinteile ; Chitin wird also nicht nur zernagt, sondern auch gefressen. Jedoch erleiden die Chitinteile, wie zu erwarten, keine Spur von fermentativem Angriff im Verdauungstrakt. So entsteht der Verdacht, daß beim Zerstören von Chitinpanzern der Freßtrieb der Larven sich an einem für die Ernährung wenig ergiebigem Material auswirkt.Geeignete Untersuchungsverfahren (Auflicht — Ultropak —, Phasenontrastverfahren, Polarisationsmikroskop, Nachweis von Chitin mittels Kongorotfärbung an Hand von Doppelbrechung und Dichroismus) werden des näheren erörtert. 相似文献