Articulo de referencia

Mimetismo del ejercicio

Diversos miméticos del ejercicio y sus efectos en vías también afectadas por el ejercicio [ 1 ] Un mimético del ejercicio es un fármaco que imita algunos de los efectos biológic...

Diversos miméticos del ejercicio y sus efectos en vías también afectadas por el ejercicio [ 1 ]

Un mimético del ejercicio es un fármaco que imita algunos de los efectos biológicos del ejercicio físico. Se sabe que el ejercicio tiene un efecto en la prevención, el tratamiento o la mejora de los efectos de diversas enfermedades graves, como el cáncer , la diabetes tipo 2 , las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades psiquiátricas y neurológicas, como la enfermedad de Alzheimer . Hasta 2021, no se conocía ningún fármaco con los mismos beneficios. [ 2 ] [ 3 ] [ 1 ]

Los objetivos biológicos conocidos afectados por el ejercicio también han sido objeto de descubrimiento de fármacos , con resultados limitados. Estos objetivos conocidos incluyen: [ 2 ]

La mayor parte del efecto del ejercicio en la reducción de la mortalidad cardiovascular y por todas las causas no puede explicarse mediante mejoras en factores de riesgo cuantificables, como el colesterol en sangre. Esto aumenta aún más el desafío de desarrollar un mimético de ejercicio eficaz. [ 1 ] Además, incluso si se inventara un mimético de ejercicio de amplio espectro, no necesariamente sus efectos en la salud pública serían superiores a las intervenciones para aumentar el ejercicio en la población. [ 1 ]

Se ha descubierto que la administración exógena de cardiotrofina-1 (CT-1) en roedores imita los efectos beneficiosos del ejercicio sobre el corazón en un modelo de roedor de insuficiencia cardíaca derecha grave . [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] La CT-1 se encuentra en desarrollo formal para el tratamiento de la lesión por reperfusión . [ 13 ] También se encuentra o se encontraba en desarrollo para el tratamiento de la lesión renal aguda , la diabetes mellitus , la isquemia , la insuficiencia hepática y la obesidad , pero no se ha informado de ningún desarrollo reciente para estas indicaciones. [ 13 ]

Referencias

  1. 1 2 3 4 Hawley, John A.; Joyner, Michael J.; Green, Daniel J. (febrero de 2021). "Imitando el ejercicio: ¿qué es lo más importante y hacia dónde vamos?" . The Journal of Physiology . 599 (3): 791– 802. doi : 10.1113/JP278761 . ISSN 0022-3751 . PMC 7891316 . PMID 31749163 .   
  2. 1 2 3 4 5 6 7 Jang, Young Jin; Byun, Sanguine (31 de diciembre de 2021). "Objetivos moleculares de los miméticos del ejercicio y sus activadores naturales" . BMB Reports . 54 (12): 581– 591. doi : 10.5483/BMBRep.2021.54.12.151 . ISSN 1976-6696 . PMC 8728540. PMID 34814977 .   
  3. Febbraio, Mark A. (febrero de 2017). " Beneficios para la salud del ejercicio: ¡más de lo que parece!" . Nature Reviews Endocrinology . 13 (2): 72– 74. doi : 10.1038/nrendo.2016.218 . ISSN 1759-5037 . PMID 28051119. S2CID 5824789 .   
  4. Wang, Dong; Lang, Zhi‐Chen; Wei, Shi‐Nan; Wang, Wei; Zhang, Hao (2024-05-02). " Dirigiendo el factor neurotrófico derivado del cerebro en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas: una revisión" . Neuroprotección . 2 (2): 67– 78. doi : 10.1002/nep3.43 . ISSN 2770-7296 . PMC 12486910. PMID 41383700. Archivado del original el 11-06-2025.   
  5. 1 2 Cento, Alessia S.; Leigheb, Massimiliano; Caretti, Giuseppina; Penna, Fabio (octubre de 2022). "Ejercicio y miméticos del ejercicio para el tratamiento de trastornos musculoesqueléticos" . Current Osteoporosis Reports . 20 (5): 249– 259. doi : 10.1007/ s11914-022-00739-6 . hdl : 2434/936387 . PMC 9522759. PMID 35881303 .  
  6. ^ Numaga-Tomita, Takuro; Oda, Sayaka; Nishiyama, Kazuhiro; Tanaka, Tomohiro; Nishimura, Akiyuki; Nishida, Motohiro (marzo de 2019). "Canales TRPC en terapia mimética del ejercicio" . Archivo Pflügers - Revista europea de fisiología . 471 (3): 507– 517. doi : 10.1007/s00424-018-2211-3 . PMC 6515694 . PMID 30298191 .  
  7. Allen, David L.; Hittel, Dustin S.; McPherron, Alexandra C. (octubre de 2011). "Expresión y función de la miostatina en la obesidad, la diabetes y la adaptación al ejercicio" . Medicina y ciencia en el deporte y el ejercicio . 43 (10): 1828– 1835. doi : 10.1249/MSS.0b013e3182178bb4 . ISSN 0195-9131 . PMC 3192366. PMID 21364474 .   
  8. Zelt JG, Chaudhary KR, Cadete VJ, Mielniczuk LM, Stewart DJ (mayo de 2019). "Terapia médica para la insuficiencia cardíaca asociada con hipertensión pulmonar". Circ Res . 124 (11): 1551– 1567. doi : 10.1161/CIRCRESAHA.118.313650 . PMID 31120820 . 
  9. ^ Abdul-Ghani M, Suen C, Jiang B, Deng Y, Weldrick JJ, Putinski C, Morena S, Fernando P, Lee TT, Flynn P, Leenen FH, Burgon PG, Stewart DJ, Megeney LA (octubre de 2017). "La cardiotrofina 1 estimula la remodelación vascular y miogénica beneficiosa del corazón" . Resolución celular . 27 (10): 1195– 1215. doi : 10.1038/cr.2017.87 . PMC 5630684 . PMID 28785017 .  
  10. Cómo engañar a tu corazón para que piense que haces ejercicio , consultado el 15 de marzo de 2026
  11. Watson, Sara Kiley (10 de agosto de 2017). "Esta proteína fortalece el corazón sin necesidad de ejercitarlo" . Popular Science . Consultado el 15 de marzo de 2026 .
  12. Buguliskis, Jeffrey S. (8 de agosto de 2017). "Engañando al corazón para estar más sano" . GEN - Noticias de ingeniería genética y biotecnología . Recuperado el 15 de marzo de 2026 .
  13. 1 2 "Digna Biotech/Biotecnol" . AdisInsight . 2 de octubre de 2021. Consultado el 15 de marzo de 2026 .