BIOGĆNESIS MITOCONDRIAL PARA TI
- Ernesto Prieto Gratacós
- 6 jun 2024
- 5 Min. de lectura
Actualizado: 10 jun 2024
Si ya pasaste los cuarenta, habrĆ”s notado que tus facultades biológicas no son exactamente las mismas que a los veinte. Bienvenido al club. Uno de las mĆ”s evidentes causas de la declinación energĆ©tica y funcional en los humanos es el deterioro de la función mitocondrial. Pero no todo estĆ” perdido, ya que es posible preservar y regenerar en gran medida la capacidad vital creando mitocondrias nuevas. La biogĆ©nesis mitocondrial es un fascinante fenómeno de incremento en la cantidad total de orgĆ”nulos respiratorios de nuestras cĆ©lulas -denominado en su conjunto masa mitocondrial- en respuesta a ciertos estĆmulos muy especĆficos (1-3). El ejercicio intenso, el ayuno profundo y ciertos compuestos especiales pueden activar este proceso regenerativo. Lamentablemente, la capacidad de regeneración de las mitocondrias declina en función de la edad, exhibiendo una relación inversamente proporcional con todas las enfermedades degenerativas. Lo que esto significa es que mientras menor densidad mitocondrial posea un organismo, mĆ”s padecimientos neurológicos y metabólicos tendrĆ”. Lo cual implica que todos los temidos azotes de la madurez como Alzheimer, Parkinson y demencia vascular, asĆ como diabetes, hipertensión, inflamación crónica, cardiopatĆas y cĆ”ncer aumentarĆ”n (4-6). Ā”Tal es la importancia de la respiración celular llevada a cabo por nuestras mitocondrias!
Los mecanismos mĆ”s probables de deterioro mitocondrial son la oxidación, la inflamación y la glicosilación (7,8). Este Ćŗltimo aspecto es menos conocido, y se refiere a la ācaramelizaciónā de las proteĆnas resultante de la exposición crónica a altos niveles de glucosa en la sangre y el lĆquido intersticial que baƱa a los tejidos. La aparición de mutaciones parece ser tambiĆ©n un contribuyente a la replicación de mitocondrias disfuncionales. Como no podĆa faltar, tambiĆ©n la erosión de los telómeros ha sido correlacionada con un decremento de la potencia respiratoria de las cĆ©lulas -dependiente de las mitocondrias- con independencia de otros factores que pueden estar muy bien en una persona de edad, como la capacidad cardiovascular. Para aprender sobre los telómeros, la porción terminal de la molĆ©cula de ADN que forma nuestros cromosomas y determina la longevidad mĆ”xima, dale una mirada a nuestro artĆculo LA VIDA TRAS EL LĆMITE DE HAYFLICK ĀæPodrĆ”n los Humanos Superar los 130 aƱos?
Por otra parte, la única verdadera protección contra el cÔncer consiste en proteger la respiración celular, es decir, proteger y regenerar las mitocondrias. Para ello, es necesario:
a) Evitar la entrada de venenos respiratorios -o sea, disruptores de la Cadena Transportadora de Electrones con la que se reconstituye el ATP en las crestas mitocondriales internas. Estos inhibidores respiratorios constituyen oligotoxinas, es decir, estÔn presentes en minúsculas cantidades en multitud de productos industriales como alimentos, cosméticos, productos de limpieza, etc.
b) Garantizar el desmantelamiento y reposición de las mitocondrias dañadas (a través de la autofagia y la subsecuente mitogénesis).
c) Asegurar la permeabilidad al oxĆgeno de todas las membranas celulares (esto involucra mejorar radicalmente la calidad de las grasas ingeridas y asegurar que no haya peroxidación lipĆdica).
d) Asegurar la provisión de micronutrientes involucrados en la respiración celular y la mitigación de sus efectos colaterales: las Especies Reactivas del OxĆgeno. (Ver lista de suplementos al final de este blog)
e) Exponer el organismo a la irradiación solar diurna.
f) Proveer la melatonina suficiente -mediante la total oscuridad y/o la suplementación de melatonina, un potente activador mitocondrial.
Dado el bajisimo costo bajo costo y completa falta de toxicidad de la melatonina, este Ćŗltimo punto es especialmente atractivo. La melatonina protege las mitocondrias eliminando las especies reactivas del oxĆgeno (ROS), inhibiendo el poro de transición de permeabilidad mitocondrial (MPTP) y activando las proteĆnas de desacoplamiento (UCP). AsĆ, la melatonina mantiene el potencial óptimo de la membrana mitocondrial y preserva las funciones mitocondriales.
El ejercicio como medicina
Una de las mĆ”s increĆbles adaptaciones fisiológicas en respuesta al ejercicio es el incremento de la densidad mitocondrial (el retĆculo o network mitocondrial puede de hecho duplicarse en tamaƱo). Puede tambiĆ©n duplicarse la cantidad de transportadores de lactato, el subproducto de la fermentación de la glucosa bajo esfuerzos fĆsicos intensos y sostenidos. Este fenómeno fue descrito inicialmente en 1967 por el fisiólogo John Holloszy (1933-2018), cuyo laboratorio demostró que el entrenamiento intenso y sistemĆ”tico resulta en un incremento de hasta 2X el contenido mitocondrial de las cĆ©lulas musculares (9).
Los micronutrientes mĆ”s importantes en la preservación de la potencia respiratoria celular no son otra cosa que vitaminas, las cuales deben ser suplementadas en cantidades meta-nutricionales, es decir, muy por encima de la DDR o dosis diaria recomendada, cuyo Ćŗnico propósito es evitar la muerte por carencia total. Esta lista incluye (pero no se limita a) los siguientes nutracĆ©uticos: riboflavina (B-2), niacina (B-3), ascorbato (C), CoQ-10, tocoferoles y tocotrienoles (en realidad toda una familia agrupada bajo la denominación de āvitamina Eā), pantotenato (B-5), biotina, cobalamina (B-12), folato (B-9), todos las cuales implicados de un modo u otro en la fosforilación oxidativa y/o la cadena transportadora de electrones.
Si has leĆdo hasta aquĆ, no eres una simple aficionada o aficionado, y muy probablemente te interesa en serio tu salud. Preservarla o reconstruirla depende de que poseas un conocimiento objetivo sobre el estado y funciones de tu organismo. Hemos creado un programa especialmente para este propósito, BloodWork, que debes conocer>
Ernesto Prieto Gratacós
Laboratorio de IngenierĆa Biológica
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REFERENCIAS:
1. Valero T (2014). "Editorial (Thematic Issue: Mitochondrial Biogenesis: Pharmacological Approaches)". Current Pharmaceutical Design.
2. Sanchis-Gomar F, GarcĆa-GimĆ©nez JL, Gómez-Cabrera MC, Pallardó FV (2014). "Mitochondrial biogenesis in health and disease. Molecular and therapeutic approaches". Current Pharmaceutical Design.
3. Boushel R, Lundby C, Qvortrup K, Sahlin K (October 2014). "Mitochondrial plasticity with exercise training and extreme environments". Exercise and Sport Sciences Reviews.
4. Handy DE, Loscalzo J (June 2012). "Redox regulation of mitochondrial function". Antioxidants & Redox Signaling.
5. David R (April 2011). "Ageing: Mitochondria and telomeres come together". Nature Reviews. Molecular Cell Biology.
6. Hagen TM, Wehr CM, Ames BN (November 1998). "Mitochondrial decay in aging. Reversal through supplementation of acetyl-L-carnitine and N-tert-butyl-alpha-phenyl-nitrone". Annals of the New York Academy of Sciences.
7. Sahin E, Colla S, Liesa M, Moslehi J, Müller FL, Guo M, et al. (February 2011). "Telomere dysfunction induces metabolic and mitochondrial compromise". Nature.
8. Sahin E, DePinho RA (May 2012). "Axis of ageing: telomeres, p53 and mitochondria". Nature Reviews. Molecular Cell Biology.
9. Holloszy JO (April 2011). "RRegulation of Mitochondrial Biogenesis and GLUT4 Expression by Exercise". Comprehensive Physiology.