1 из 7 000 человек обладает встроенной защитой от ожирения: всё дело в редком варианте гена FNIP1

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Статья | Наука и космос

В человеческой биологии заложены базовые механизмы защиты от нарушений обмена веществ. В любой популяции есть люди, чей организм от природы исключительно эффективно перерабатывает питательные вещества. Они сохраняют оптимальный уровень сахара в крови, естественным образом низкий процент жира в печени и гармоничное соотношение мышечной и жировой ткани даже при современном ритме жизни и питании с избытком калорий.

Чтобы понять, какие элементы ДНК обеспечивают такую природную защиту, международный научный консорциум, включающий исследовательский центр Regeneron и ведущие медицинские институты мира, провел масштабную работу. Ученые изучили генетические данные (экзомы) 1 032 116 человек из 11 биобанков Европы, Северной и Южной Америки, а также Южной Азии.

Ген FNIP1 на спирали ДНК, вольная интерпретация
Ген FNIP1 на спирали ДНК, вольная интерпретация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Результаты этого масштабного исследования, опубликованные в журнале Nature, открыли биологический путь, который отвечает за эффективный расход энергии. Выяснилось, что редкие природные варианты гена FNIP1 обеспечивают комплексную метаболическую защиту, поддерживая здоровье печени, сердца и сосудистой системы.

Как ученые измерили идеальный энергетический обмен

Для поиска людей с наиболее эффективным метаболизмом исследователи использовали проверенный лабораторный маркер — соотношение триглицеридов к холестерину липопротеинов высокой плотности (индекс TG:HDL).

  • Триглицериды (TG) — это жировые молекулы, плавающие в русле крови. Организм использует их как прямой источник энергии или отправляет в жировую ткань. При идеальном метаболизме клетки быстро окисляют триглицериды, не позволяя им застаиваться в крови или откладываться во внутренних органах.
  • Липопротеины высокой плотности (HDL) — это комплексы из белков и жиров, которые связывают избыточный холестерин и липиды в тканях и сосудах и транспортируют их обратно в печень для переработки.

Низкий показатель TG:HDL говорит о том, что организм легко утилизирует поступающие жиры, сохраняет высокую чувствительность к инсулину и поддерживают правильный состав крови.

Проанализировав миллион участников, ученые обнаружили 59 генов, варианты которых снижают показатель TG:HDL до оптимальных значений. 44 из этих генов ранее никогда не связывались с регуляцией жирового обмена. Однако наиболее выраженные положительные показатели здоровья продемонстрировали люди с редкой мутацией в гене FNIP1.

Как индекс TG:HDL связан с основными показателями организма: a — с общей массой тела и распределением жировой ткани (по данным DEXA, BIA и MRI); b — с уровнем жира в печени (по MRI-PDFF), жира в мышцах (по MRI) и показателями работы печени (по уровням аминотрансфераз); c — с гистологическим состоянием печени: объемом жировых накоплений, активностью MASLD и плотностью ткани (по данным биопсии); d — с ключевыми маркерами обмена веществ: уровнем инсулина натощак (показатель чувствительности к инсулину), гемоглобином A1c (контроль сахара), артериальным давлением и уровнем CRP; e — с долгосрочной вероятностью возникновения T2D, MI, MASLD и цирроза печени. Методология: Анализ показателей проводился на базе данных UKB (уровень инсулина — когорта MDCS, данные биопсии — когорта GHS). Для графиков a–d связи рассчитаны при изменении TG:HDL на 1 s.d. с поправкой на возраст и пол (двустороннее значение P). Для графика e вероятности рассчитаны по модели Кокса (приведены отношения рисков HR и двусторонние значения P).
Как индекс TG:HDL связан с основными показателями организма: a — с общей массой тела и распределением жировой ткани (по данным DEXA, BIA и MRI); b — с уровнем жира в печени (по MRI-PDFF), жира в мышцах (по MRI) и показателями работы печени (по уровням аминотрансфераз); c — с гистологическим состоянием печени: объемом жировых накоплений, активностью MASLD и плотностью ткани (по данным биопсии); d — с ключевыми маркерами обмена веществ: уровнем инсулина натощак (показатель чувствительности к инсулину), гемоглобином A1c (контроль сахара), артериальным давлением и уровнем CRP; e — с долгосрочной вероятностью возникновения T2D, MI, MASLD и цирроза печени. Методология: Анализ показателей проводился на базе данных UKB (уровень инсулина — когорта MDCS, данные биопсии — когорта GHS). Для графиков a-d связи рассчитаны при изменении TG:HDL на 1 s.d. с поправкой на возраст и пол (двустороннее значение P). Для графика e вероятности рассчитаны по модели Кокса (приведены отношения рисков HR и двусторонние значения P).
Автор: Hindy, G., Adam, R.C., Sosina, O. et al. Источник: www.nature.com
Как работает ген FNIP1 в клетках организма

Ген FNIP1 отвечает за выработку белка под названием Folliculin-Interacting Protein 1.

В обычных условиях белок FNIP1 соединяется с другим белком — фолликулином (ген FLCN). Вместе они контролируют поведение двух важных белковых факторов — TFEB и TFE3. Эти факторы находятся внутри клеток и отвечают за включение генов, формирующих две ключевые системы энергетического обмена:

  1. Митохондрии — внутриклеточные структуры, которые сжигают жирные кислоты и глюкозу, вырабатывая энергию для жизнедеятельности клетки.
  2. Лизосомы — внутриклеточные структуры, расщепляющие сложные жировые соединения на простые компоненты.

Когда ген FNIP1 работает в полном объеме, создаваемый им белковый комплекс удерживает факторы TFEB и TFE3 вне ядра клетки. В результате клетка производит умеренное количество новых митохондрий и сохраняет поступившие жиры про запас.

Когда же функция гена FNIP1 снижена из-за редкого природного варианта, белковый комплекс не формируется. Факторы TFEB и TFE3 свободно проникают в ядро клетки и активируют работу генов, контролирующих энергетический обмен. В клетке происходят следующие процессы:

  • Формируется больше активных митохондрий, способных быстро перерабатывать жиры.
  • Усиливается выработка ферментов, расщепляющих липидные капли внутри лизосом.
  • Клетка начинает активно поглощать жирные кислоты из крови и перерабатывать их в энергию, поддерживая чистоту тканей.
Здоровье людей с редким вариантом гена FNIP1

Природные варианты гена FNIP1 с пониженной функцией встречаются примерно у 0,01% населения (у одного человека из 7000). Ученые подробно изучили показатели здоровья у гетерозиготных носителей — людей, у которых от рождения изменена одна из двух копий этого гена.

Анализ медицинских данных показал, что такие люди обладают комплексным метаболическим преимуществом:

  1. Естественно низкий уровень жира в печени: по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ), у носителей варианта гена FNIP1 в печени содержится минимальное количество жировых отложений.
  2. Здоровый уровень сахара в крови: у этих людей зафиксированы оптимальные показатели глюкозы и длительного сахара в крови (гликированного гемоглобина HbA1c), что указывает на высокую чувствительность тканей к инсулину.
  3. Благоприятный состав тела: носители гена обладают меньшим процентом висцерального жира (жировой ткани вокруг внутренних органов) и естественно более высоким процентом мышечной массы.
  4. Защита печени: уровень печеночных ферментов (АЛТ) в крови снижен, что свидетельствует об отсутствии воспалительных процессов и высоком здоровье клеток печени.
  5. Долгосрочная защита сердечно-сосудистой системы: вероятность возникновения метаболических осложнений со стороны сердца, сосудов, печени и поджелудочной железы у людей с этим вариантом гена ниже более чем на 60%.

Ученые также подтвердили абсолютную безопасность этого состояния. Хотя полная отмена работы обеих копий гена FNIP1 (гомозиготное состояние) является редким заболеванием, гетерозиготные носители с одной измененной копией абсолютно здоровы. Их иммунная система работает идеально, но при этом организм получает полную метаболическую защиту.

Результаты генетического анализа и активность генов в тканях организма: a — Связь генов по всему экзому с показателем TG:HDL. Треугольники указывают на связь с повышением (направлены вверх) или со снижением (направлены вниз) показателя TG:HDL. Значения P для каждого гена рассчитаны методом ACAT на основе 24 моделей анализа (двусторонний тест Вальда). b — Соотношение между частотой аллелей (AAF) и силой их влияния (показатель β) для 1 617 частых генетических вариантов (серые точки) и 60 генотипов с редкими мутациями (коралловые точки), связанных с TG:HDL. Размер точек пропорционален силе эффекта. Значения β приведены для наиболее точных моделей с наименьшим значением P. c — Активность 59 выявленных генов в различных тканях организма по сравнению со всеми остальными генами. Показатель OR отражает вероятность того, что ген связан с TG:HDL (при P не более 1.04 × 10⁻⁷) именно за счет его высокой активности в конкретной ткани. Повышенной считалась активность минимум на 6 s.d. выше среднего уровня по тканям. Синяя пунктирная линия обозначает порог значимости (P = 0.0011 с поправкой Бонферрони для 43 тканей). На графике показаны топ-20 тканей (расчеты выполнены по логистической модели с поправкой Фёрса). d — Распределение 59 выявленных генов по тканям организма, в которых они проявляют наибольшую активность (по базе данных GTEx).
Результаты генетического анализа и активность генов в тканях организма: a — Связь генов по всему экзому с показателем TG:HDL. Треугольники указывают на связь с повышением (направлены вверх) или со снижением (направлены вниз) показателя TG:HDL. Значения P для каждого гена рассчитаны методом ACAT на основе 24 моделей анализа (двусторонний тест Вальда). b — Соотношение между частотой аллелей (AAF) и силой их влияния (показатель β) для 1 617 частых генетических вариантов (серые точки) и 60 генотипов с редкими мутациями (коралловые точки), связанных с TG:HDL. Размер точек пропорционален силе эффекта. Значения β приведены для наиболее точных моделей с наименьшим значением P. c — Активность 59 выявленных генов в различных тканях организма по сравнению со всеми остальными генами. Показатель OR отражает вероятность того, что ген связан с TG:HDL (при P не более 1.04 x 10⁻⁷) именно за счет его высокой активности в конкретной ткани. Повышенной считалась активность минимум на 6 s.d. выше среднего уровня по тканям. Синяя пунктирная линия обозначает порог значимости (P = 0.0011 с поправкой Бонферрони для 43 тканей). На графике показаны топ-20 тканей (расчеты выполнены по логистической модели с поправкой Фёрса). d — Распределение 59 выявленных генов по тканям организма, в которых они проявляют наибольшую активность (по базе данных GTEx).
Автор: Hindy, G., Adam, R.C., Sosina, O. et al. Источник: www.nature.com
Экспериментальное подтверждение: точечная помощь печени

Чтобы выяснить, можно ли воспроизвести эти благоприятные эффекты у других людей, ученые провели серию лабораторных исследований. Смысл заключался в том, чтобы снизить активность гена FNIP1 не во всем теле, а строго в клетках печени (гепатоцитах), которые отвечают за основной объем жирового обмена.

Исследование на человеческих клетках

В лабораторных условиях ученые снизили активность гена FNIP1 в первичных клетках печени человека с помощью метода РНК-интерференции (используя короткие молекулы РНК, уничтожающие копии мРНК гена).

В ответ на снижение уровня белка FNIP1 клетки печени мгновенно увеличили экспрессию генов, ответственных за расщепление жиров и очищение клеток от липидных накоплений. Это доказало, что механизм работает в человеческой ткани напрямую.

Исследование на моделях животных

Затем ученые провели опыт на мышах, содержавшихся на диете с высоким содержанием жиров и фруктозы. С помощью безопасных вирусов-доставщиков (AAV8) активность генов Fnip1 и Fnip2 снизили исключительно в клетках печени.

Результаты показали:

  • Мыши с пониженной активностью генов в печени сохраняли нормальный вес и не набирали жировую массу даже при избыточном калорийном питании.
  • В их печени не накапливались жировые отложения, а показатели ферментов АЛТ оставались на уровне здоровой нормы.
  • Животные сохраняли высокую чувствительность к инсулину и нормальный уровень сахара в крови.
Генетический анализ гена HPN у человека и результаты его подавления у мышей: a — Соотношение между уровнем активности гена HPN в печени и показателем TG:HDL в области этого гена. Показана степень сцепления (показатель r²) с ключевым генетическим вариантом rs45512696. b — Уровень активности гена HPN в ткани печени в зависимости от генотипа rs45512696. На графиках показаны медиана (центральная линия), 25-й и 75-й процентили (границы прямоугольников) и крайние значения данных. TMM — усеченное среднее M-значений. c — Связь редких вариантов pLOF (при AAF менее 1%), вариантов pLOF в сочетании с точечными мутациями (по прогнозам ESM1vp или пяти алгоритмов, при AAF менее 0.1%), а также частого варианта rs45512696 с уровнем липидов и альбумина в крови (показатель β ± 95% CI). Оценки получены методом метаанализа, значения P рассчитаны с помощью двустороннего теста Вальда. d — Уровень мРНК гена Hpn в печени у мышей дикого типа (WT) на обыкновенном рационе при введении AAV8-Hpn shRNA, контрольной shRNA или физраствора (PBS). Данные представлены как среднее ± s.e.m. (n = 10 мышей в группе). Значения P рассчитаны с помощью однофакторного теста ANOVA с поправкой Тьюки. e–h — Уровень липидов в крови у мышей WT до (неделя 0) и через 6 недель после введения препаратов. Подавление гена Hpn приводит к естественному снижению уровней non HDL-C (e), HDL-C (f), LDL-C (g) и триглицеридов (h). i — Уровень альбумина в крови у мышей WT до и через 6 недель после введения препаратов. Для всех измерений плазмы (e–i) данные представлены как среднее ± s.e.m. (n = 10 мышей в группе). Значения P рассчитаны методом двухфакторного теста ANOVA с поправкой Тьюки. Для пунктов d–i приведены точные значения P. ESM1vp — моделирование на основе эволюционной шкалы.
Генетический анализ гена HPN у человека и результаты его подавления у мышей: a — Соотношение между уровнем активности гена HPN в печени и показателем TG:HDL в области этого гена. Показана степень сцепления (показатель r²) с ключевым генетическим вариантом rs45512696. b — Уровень активности гена HPN в ткани печени в зависимости от генотипа rs45512696. На графиках показаны медиана (центральная линия), 25-й и 75-й процентили (границы прямоугольников) и крайние значения данных. TMM — усеченное среднее M-значений. c — Связь редких вариантов pLOF (при AAF менее 1%), вариантов pLOF в сочетании с точечными мутациями (по прогнозам ESM1vp или пяти алгоритмов, при AAF менее 0.1%), а также частого варианта rs45512696 с уровнем липидов и альбумина в крови (показатель β +- 95% CI). Оценки получены методом метаанализа, значения P рассчитаны с помощью двустороннего теста Вальда. d — Уровень мРНК гена Hpn в печени у мышей дикого типа (WT) на обыкновенном рационе при введении AAV8-Hpn shRNA, контрольной shRNA или физраствора (PBS). Данные представлены как среднее +- s.e.m. (n = 10 мышей в группе). Значения P рассчитаны с помощью однофакторного теста ANOVA с поправкой Тьюки. e-h — Уровень липидов в крови у мышей WT до (неделя 0) и через 6 недель после введения препаратов. Подавление гена Hpn приводит к естественному снижению уровней non HDL-C (e), HDL-C (f), LDL-C (g) и триглицеридов (h). i — Уровень альбумина в крови у мышей WT до и через 6 недель после введения препаратов. Для всех измерений плазмы (e-i) данные представлены как среднее +- s.e.m. (n = 10 мышей в группе). Значения P рассчитаны методом двухфакторного теста ANOVA с поправкой Тьюки. Для пунктов d-i приведены точные значения P. ESM1vp — моделирование на основе эволюционной шкалы.
Автор: Hindy, G., Adam, R.C., Sosina, O. et al. Источник: www.nature.com
Как печень передает сигнал о здоровье всему организму

В ходе экспериментов ученые установили интересную закономерность: избирательное снижение активности гена FNIP1 происходило только в печени, но жировые отложения снижались по всему телу, включая подкожный жир.

Исследователи выяснили, как печень связывается с жировой тканью:

Снижение функции гена FNIP1 в печени снижает выработку гена Inhbe более чем на 50%. Этот ген отвечает за производство сигнального белка — Активина E.

В обычных условиях печень выделяет Активин E в кровь, чтобы дать сигнал жировым клеткам сохранять запасы и не расщеплять жир. Когда выработка Активина E в печени снижается, жировые клетки по всему телу освобождаются от этого воздействия. Они активируют внутренние митохондрии, запускают процесс естественного расщепления жира и поддерживают здоровый уровень энергии в организме.

Другие защитные гены и будущее медицины

Помимо гена FNIP1, анализ данных миллиона человек помог открыть и другие гены, обеспечивающие природную защиту обмена веществ. Ученые выделили ген HPN (гепсин).

Выяснилось, что редкие варианты гена HPN, снижающие его активность в печени, приводят к естественному падению уровня триглицеридов и «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности, LDL) в крови. Эксперименты подтвердили, что точечное снижение активности гепсина помогает поддерживать идеальный состав крови без изменений веса или общего состояния организма.

Новый этап развития медицины

Анализ данных миллиона человек показал: природе уже известны механизмы, позволяющие сохранять здоровье печени, сосудов и оптимальный вес.

Чтобы передать эти преимущества людям, не обладающим редким вариантом гена от рождения, ученым не требуется изменять ДНК. Сегодня разрабатываются терапевтические РНК-препараты на основе технологии GalNAc-siRNA. Молекула GalNAc служит точным транспортным средством, которое доставляет РНК-препарат строго в клетки печени, не затрагивая другие органы.

Подобные препараты вводятся всего один или два раза в год. Они временно снижают выработку белка FNIP1 в печени, воссоздавая естественные защитные процессы.

Воспроизведение природного механизма защиты позволит поддерживать правильный уровень сахара, оптимальный вес и здоровье печени у любого человека, помогая сохранять качество жизни на долгие годы.

Источник: Nature

1 комментарий

ZatroilSleganca
Фух, я увернулся от этого гена FNIP1

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему на советских тракторах двигатель оставляли открытым без боковых панелей

Многие, когда видели работающий трактор в поле, замечали, что с него сняты боковые панели моторного отсека. И двигатель и навесное открыты взору, да и пыли с земли и дождю. Отсутствие заводских...

Бассейн Клеопатры в Памуккале после реконструкции: сколько стоит купание и что изменилось в 2026 году

В Памуккале я вернулась ради бассейна Клеопатры. Хотелось посмотреть, что изменилось после реконструкции: на старых фотографиях всё внимание обычно достаётся колоннам под водой, а мне было...

Почему стандартная фотоплёнка имеет ширину именно 35 мм

Сегодня выражение «35-миллиметровая плёнка» звучит так, будто этот размер когда-то рассчитали специально для фотоаппарата. На самом деле фотография здесь пришла второй. Ширина, которую позже...

Боятся ли кошки взрослых пасюков и могут ли избавить дом от крыс

Когда в доме появляется мышь, многие сразу вспоминают о кошке. С крысой будто бы должен сработать тот же способ, только цель будет крупнее. Я и сама долго не видела разницы: если кот...

Обзор наушников JUZEAR Light Shuttle: семидрайверные трибриды

JUZEAR Light Shuttle — новейшая модель внутриканальных наушников от аудиобренда JUZEAR, сочетающая сложную семидрайверную трибридную акустическую систему с четырёхполосным кроссовером,...

Вселенная возникла не за один этап: почему рождение космоса оказалось сложнее, чем думали

Согласно общепринятой космологической теории, в первые мгновения после своего возникновения Вселенная пережила фазу колоссального ускоренного расширения — инфляцию. За ничтожные доли...