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Das braune oder plurivakuolare Fettgewebe ist eine spezielle Form des Fettgewebes dessen Zellen in der Lage sind durch die Oxidation von Fettsauren Warme zu produzieren Thermogenese Dies geschieht in zahlreichen Mitochondrien die auch fur die gelb braunliche Farbung des Gewebes verantwortlich sind Biochemisch wird durch das Membranprotein Thermogenin die Fettsaureoxidation von der Synthese des Energietragers Adenosintriphosphat ATP entkoppelt so dass die freigesetzte Energie in Warme umgesetzt wird Aktives braunes Fettgewebe im Bereich des Brustkorbs der Patient fror wahrend der PET Untersuchung Inhaltsverzeichnis 1 Vorkommen 1 1 Vorkommen bei erwachsenen Menschen 2 Entwicklung und Formen 2 1 Braunes Fettgewebe 2 2 Beiges Fettgewebe 3 Histologie 4 Biochemie und Regulation 5 Funktion bei Menschen 6 Literatur 7 EinzelnachweiseVorkommen BearbeitenBraunes Fettgewebe findet sich bei allen neugeborenen Saugetieren ausser beim Schwein 1 Neugeborene sind starker durch Auskuhlung bedroht da sie auf Grund grosserer Korperoberflache im Vergleich zum Volumen mehr Warme verlieren und die Mechanismen der Thermoregulation z B isolierendes weisses Fettgewebe und Kaltezittern noch nicht vollstandig ausgebildet sind Beim menschlichen Saugling findet sich braunes Fettgewebe vor allem an Hals an den Nieren und zwischen den Schulterblattern Besonders Nagetiere besitzen auch im erwachsenen Zustand noch grossere Mengen braunen Fettgewebes und konnen bei Bedarf mittels Katecholaminen weisses in braunes Fettgewebe umwandeln und so Kaltephasen gut uberstehen Bei Winterschlaf haltenden Tieren finden sich ebenfalls grossere Mengen braunen Fettgewebes die der schnellen Erwarmung des Tieres in den Aufwachphasen dienen In manchen Vogeln treten histologisch ahnliche Gewebe auf die jedoch kein Thermogenin aufweisen und nicht der Thermogenese dienen 2 Allerdings konnen manche Vogel in den Skelettmuskeln uber biochemisch ahnliche Mechanismen Warme erzeugen 3 Vorkommen bei erwachsenen Menschen Bearbeiten Fur Erwachsene wurde angenommen dass sie uber keine aktiven braunen Fettzellen mehr verfugten 2009 konnte in einer multinationalen Studie die Aktivitat von braunem Fettgewebe bei Erwachsenen durch neue Methoden der funktionellen Bildgebung belegt werden Hierzu wurde die klare Korrelation zwischen Aufnahme von Glucose in braunes Fettgewebe gezeigt durch markierte Glucose in der Positronen Emissions Tomographie und dem Body Mass Index dargestellt 4 Zwischenzeitlich ist klar dass die Aktivitat des braunen Fettgewebes bei Erwachsenen hoch variabel ist und von einer Vielzahl innerer und ausserer Einflusse abhangt und mittels verschiedener Techniken nachgewiesen werden kann 5 Wahrend das klassische weisse Fett sich besonders unterhalb der Haut und im Bereich des Bauchs findet ist das braune Fettgewebe oberhalb der Schlusselbeine supraclavicular und neben den Wirbeln paravertebral der oberen Brust und unteren Halswirbelsaule lokalisiert 6 Frauen scheinen einen hoheren Anteil aktiven braunen Fettgewebes zu haben 7 Entwicklung und Formen BearbeitenBraunes Fettgewebe Bearbeiten Das braune Fettgewebe ist ein distinkte Zellgruppe die aus dem Mesoderm stammt und damit einen gemeinsamen Ursprung mit Muskelzellen Knochenzellen und Bindegewebe hat Der genaue Ablauf der Differenzierung des Mesoderms zu braunen Fettgewebszellen ist unklar Braunes Fettgewebe unterscheidet sich in der Entwicklung von weissen Fettgewebe dahingehend dass es einen gemeinsamen Vorlaufer mit der Muskelzelle teilt was angesichts der metabolischen Ahnlichkeiten Sinn ergibt Jedoch fanden sich auch braune Fettgewebszellen ohne den gemeinsamen Vorlaufer mit der Muskelzelle weswegen Forscher davon ausgehen dass die braunen Fettgewebszellen verschiedene Ursprunge haben und sich auch leicht als ausdifferenzierte Zellen unterscheiden was auch als Adipozyten Heterogenitat bezeichnet wird 8 Beiges Fettgewebe Bearbeiten Weisse subkutan gelegene Fettzellen haben die Moglichkeit sich zu braunen also zu Zellen zu werden die braunen Fettgewebszellen mit plurivakuolaren Fetttropfchen erhohter Mitochondrienzahl und Moglichkeit zu Thermogenese Diese braunen Fettzellen im weissen Fettgewebe werden deshalb als beige Fettzellen bezeichnet Diese beige Zellen unterscheiden sich in ihrem genetischen Profil von weissen und braunen Fettgewebszellen sind aber den braunen Fettgewebszellen in Funktion deutlich naher 9 Das sogenannte Braunen wird uber Sympathikus Aktivitat und Noradrenalin eingeleitet und damit mit den gleichen Prozessen wie der Aktivierung von braunen Fettgewebe Weitere Mechanismen des Braunens sind Myokine die bei korperlicher Betatigung ausgeschuttet werden Das Schilddrusenhormon Triiodthyronin was auch die Warmeproduktion bei einer Schilddrusenuberfunktion mit erklart Der in der Leber produzierte Fibroblast growth factor 21 der Wirkungen auf Lipid und Glucosemetabolismus hat kardiale natriuretische Peptide Adiponektin was das weisse Fettgewebe selber herstellen kann Peripheres Serotonin welches als Gegenspieler wirkt der das Braunen verhindert wohingegen Serotonin im Gehirn eher zu Umwandlung von weissen in beige Fettzellen fuhrt Die Adipozyten sind also in die gesamte metabolische und sportliche Situation des Organismus eingebunden Daneben konnen auch exogene Stoffe zu einer Umwandlung fuhren hierzu gehoren Capsaicin Protoalkaloide der Bitterorange Fucoxanthin aus manchen Algen und Carotinoide wobei unklar ist in welchen Ausmass diese Stoffe das weisse Fettgewebe beeinflussen konnen 10 Histologie BearbeitenDie Zellen des braunen Fettgewebes sind allgemein kleiner als die in weissem Fettgewebe und haben viele kleinere Lipidtropfen Sie werden daher im Gegensatz zu den univakuolaren Zellen des weissen Fettgewebes als plurivakuolar bezeichnet Zudem zeichnen sie sich durch besonderen Reichtum an Mitochondrien aus die aufgrund ihres Gehalts an eisenhaltigen Cytochromen auch fur die braune Farbe verantwortlich sind Braunes Fettgewebe ist stark durchblutet um die produzierte Warme auch an den Korper weiterleiten zu konnen 11 Biochemie und Regulation BearbeitenDas in braunem Fettgewebe in der inneren Membran der Mitochondrien vorhandene Protein Thermogenin auch Uncoupling Protein I genannt dient als Entkoppler indem es als Uniporter Protonen uber die Membran transportiert Hierdurch wird der durch b Oxidation und Atmungskette aufgebaute Protonengradient abgebaut und die darin gespeicherte Energie in Warme umgesetzt Thermogenese und von der Bildung von Adenosintriphosphat ATP entkoppelt Daneben weist braunes Fettgewebe eine besonders hohe Konzentration an Glycerokinase auf so dass das beim Fettabbau freiwerdende Glycerin phosphoryliert und ebenfalls metabolisch umgesetzt werden kann In welchen Anteilen die braunen Fettzellen eigene gespeicherte Fette abbauen Fettsauren aus dem Blut verwenden oder mittels Glucose Fettsaure de novo synthetisieren ist noch unklar 12 Die genaue Menge der produzierten Warme muss seitens des Korpers gut reguliert werden und an den Bedarf angepasst werden Uber die drei Faktoren Kalte Sympathikus Aktivitat und Botenstoffe wird das braune Fettgewebe gesteuert Zum einen wird die Thermogenese im braunen Fettgewebe uber das Hormon Noradrenalin aktiviert das uber einen G Protein gekoppelten b Rezeptor b3 AR die Adenylatcyclase aktiviert Das gebildete intrazellulare cAMP aktiviert wiederum die Proteinkinase A die in einem nachsten Schritt uber Phosphorylierung von Lipasen den Fettabbau einleitet Zudem ist braunes Fettgewebe sympathisch innerviert Aktivitat und Bildung von braunem Fettgewebe wird vom PGC 1alpha Peroxisome proliferator activated receptor gamma coactivator gesteigert 13 der wiederum stark nach Kaltereiz ausgeschuttet wird 13 Eine Vielzahl anderer korpereigener und exogen zugefuhrter Boten Stoffe sind an der Aktivitat von braunen Fettgewebe in unterschiedlichen Ausmass beteiligt 14 Bei Ratten fuhrt beispielsweise Nahrungsaufnahme zu einem Anstieg der Korpertemperatur bis 1 C 15 Braunes Fettgewebe ist aber nicht nur Empfanger sondern sendet selbst Botenstoffe auf die als Batokine vom englischen Brown Adipose Tissue bezeichnet werden und einen Effekt auf den Gesamtmetabolismus haben 16 Die Produktion von braunem Fettgewebe sowie dessen Aktivitat kann durch die Einnahme von Statinen reduziert bzw eingeschrankt werden 17 Funktion bei Menschen BearbeitenDas braune Fettgewebe kann einen relevanten Anteil am gesamten Energieumsatz haben Mittels FDG PET konnte bei gesunden Freiwilligen ein relevanter Glucose Verbrauch nach Kalteexposition nachgewiesen werden 18 Die Aktivitat des braunen Fettgewebes hangt von der Aussentemperatur ab Studien im Sommer zeigen weniger aktives Fettgewebe als im Winter was auch zu unterschiedlichen Angaben der Haufigkeit von aktivem braunen Fettgewebe bei Erwachsenen fuhren kann 19 Neben der Warmeproduktion greift das braune Fettgewebe positiv in den Glucose und Fettmetabolismus ein 20 Mit zunehmendem Alter nimmt bei Erwachsenen das braune Fettgewebe in Umfang und Aktivitat ab moglicherweise durch externe Isolation in Form von Kleidung und damit geringerer Notwendigkeit der eigenen Thermogenesis Das braune Fettgewebe ist als mogliches Ziel zur Therapie des metabolischen Syndroms und der Adipositas von Interesse Bereits 1979 erfolgten hierzu erste Uberlegungen 21 Jedoch gab es in der pharmakologischen Entwicklung entsprechender Therapien Ruckschlage weil sich bei Stimulation des braunen Fettgewebes auch Atherosklerose bilden kann jedoch wird an der Studie die dies zeigte kritisiert dass die Mause zu schnell und zu stark einer kalten Umgebung ausgesetzt worden waren was zu einer starken Stressreaktion unabhangig der Stimulation des braunen Fettgewebes fuhrte 22 Erste kleinere Studien in den letzten Jahren mit dem b3 Rezeptoragonist Mirabegron konnten einen positiven Effekt auf das metabolische Profil uber Stimulation des braunen Fettgewebes nachweisen 23 Literatur BearbeitenGeorg Loffler Petro E Petrides Peter C Heinrich Biochemie und Pathobiochemie 8 Auflage Springer Heidelberg 2006 ISBN 3 540 32680 4 Werner A Muller Tier und Humanphysiologie Springer Heidelberg 1998 ISBN 3 540 63313 8 Einzelnachweise Bearbeiten Frida Berg Ulla Gustafson Leif Andersson The Uncoupling Protein 1 Gene UCP1 Is Disrupted in the Pig Lineage A Genetic Explanation for Poor Thermoregulation in Piglets In PLoS Genetics 18 August 2006 Seppo Saarelaa Jacqueline S Keithb Esa Hohtolaa Paul Trayhurn Is the mammalian brown fat specific mitochondrial uncoupling protein present in adipose tissues of birds In Comparative Biochemistry and Physiology Part B Biochemistry and Molecular Biology Band 100 Nr 1 1991 S 45 49 englisch Darren A Talbot Claude Duchamp Benjamin Rey Nicolas Hanuise Jean Louis Rouanet Brigitte Sibille Martin D Brand Uncoupling protein and ATP ADP carrier increase mitochondrial proton conductance after cold adaptation of king penguins In The Journal of Physiology Band 558 Nr 1 2004 S 123 135 englisch physoc org Aaron M Cypess Sanaz Lehman Gethin Williams Ilan Tal Dean Rodman Allison B Goldfine Frank C Kuo Edwin L Palmer Yu Hua Tseng Alessandro Doria Gerald M Kolodny C Ronald Kahn Identification and Importance of Brown Adipose Tissue in Adult Humans In New England Journal of Medicine Band 360 Nr 15 9 April 2009 ISSN 0028 4793 S 1509 1517 doi 10 1056 NEJMoa0810780 PMID 19357406 PMC 2859951 freier Volltext nejm org abgerufen am 18 Februar 2023 Jing Yang Haili Zhang Kadirya Parhat Hui Xu Mingshuang Li Xiangyu Wang Chongzhao Ran Molecular Imaging of Brown Adipose Tissue Mass In International Journal of Molecular Sciences Band 22 Nr 17 30 August 2021 ISSN 1422 0067 S 9436 doi 10 3390 ijms22179436 PMID 34502347 PMC 8431742 freier Volltext mdpi com abgerufen am 18 Februar 2023 K L Townsend Y H Tseng Of mice and men novel insights regarding constitutive and recruitable brown adipocytes In International Journal of Obesity Supplements Band 5 Suppl 1 August 2015 ISSN 2046 2166 S S15 20 doi 10 1038 ijosup 2015 5 PMID 27152169 PMC 4850574 freier Volltext Christina Pfannenberg Matthias K Werner Sabine Ripkens Irina Stef Annette Deckert Maria Schmadl Matthias Reimold Hans Ulrich Haring Claus D Claussen Norbert Stefan Impact of Age on the Relationships of Brown Adipose Tissue With Sex and Adiposity in Humans In Diabetes Band 59 Nr 7 1 Juli 2010 ISSN 0012 1797 S 1789 1793 doi 10 2337 db10 0004 PMID 20357363 PMC 2889780 freier Volltext diabetesjournals org abgerufen am 18 Februar 2023 Su Myung Jung Joan Sanchez Gurmaches David A Guertin Brown Adipose Tissue Development and Metabolism In Brown Adipose Tissue Band 251 Springer International Publishing Cham 2018 ISBN 978 3 03010512 9 S 3 36 doi 10 1007 164 2018 168 PMID 30203328 PMC 7330484 freier Volltext springer com abgerufen am 18 Februar 2023 T Montanari N Poscic M Colitti Factors involved in white to brown adipose tissue conversion and in thermogenesis a review Factors involved in WAT browning In Obesity Reviews Band 18 Nr 5 Mai 2017 S 495 513 doi 10 1111 obr 12520 wiley com abgerufen am 18 Februar 2023 T Montanari N Poscic M Colitti Factors involved in white to brown adipose tissue conversion and in thermogenesis a review Factors involved in WAT browning In Obesity Reviews Band 18 Nr 5 Mai 2017 S 495 513 doi 10 1111 obr 12520 wiley com abgerufen am 18 Februar 2023 T Montanari N Poscic M Colitti Factors involved in white to brown adipose tissue conversion and in thermogenesis a review Factors involved in WAT browning In Obesity Reviews Band 18 Nr 5 Mai 2017 S 495 513 doi 10 1111 obr 12520 wiley com abgerufen am 18 Februar 2023 Su Myung Jung Joan Sanchez Gurmaches David A Guertin Brown Adipose Tissue Development and Metabolism In Brown Adipose Tissue Band 251 Springer International Publishing Cham 2018 ISBN 978 3 03010512 9 S 3 36 doi 10 1007 164 2018 168 PMID 30203328 PMC 7330484 freier Volltext springer com abgerufen am 18 Februar 2023 a b Huiyun Liang Walter Ward PGC 1alpha a key regulator of energy metabolism In Advan Physiol Edu 30 2006 S 145 151 doi 10 1152 advan 00052 2006 Volltext Memento vom 23 November 2010 im Internet Archive englisch Rafael C Gaspar Jose R Pauli Gerald I Shulman Vitor R Munoz An update on brown adipose tissue biology a discussion of recent findings In American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism Band 320 Nr 3 1 Marz 2021 ISSN 0193 1849 S E488 E495 doi 10 1152 ajpendo 00310 2020 PMID 33459179 PMC 7988785 freier Volltext physiology org abgerufen am 18 Februar 2023 Rachel J Perry Kun Lyu Aviva Rabin Court Jianying Dong Xiruo Li Yunfan Yang Hua Qing Andrew Wang Xiaoyong Yang Gerald I Shulman Leptin mediates postprandial increases in body temperature through hypothalamus adrenal medulla adipose tissue crosstalk In Journal of Clinical Investigation Band 130 Nr 4 9 Marz 2020 ISSN 0021 9738 S 2001 2016 doi 10 1172 JCI134699 PMID 32149734 PMC 7108915 freier Volltext jci org abgerufen am 18 Februar 2023 Francesc Villarroya Ruben Cereijo Joan Villarroya Marta Giralt Brown adipose tissue as a secretory organ In Nature Reviews Endocrinology Band 13 Nr 1 Januar 2017 ISSN 1759 5029 S 26 35 doi 10 1038 nrendo 2016 136 nature com abgerufen am 18 Februar 2023 Inhibition of Mevalonate Pathway Prevents Adipocyte Browning in Mice and Men by Affecting Protein Prenylation In Cell Metabolism 20 Dezember 2018 ISSN 1550 4131 doi 10 1016 j cmet 2018 11 017 sciencedirect com abgerufen am 23 Dezember 2018 M Matsushita T Yoneshiro S Aita T Kameya H Sugie M Saito Impact of brown adipose tissue on body fatness and glucose metabolism in healthy humans In International Journal of Obesity Band 38 Nr 6 Juni 2014 ISSN 0307 0565 S 812 817 doi 10 1038 ijo 2013 206 nature com abgerufen am 18 Februar 2023 Masayuki Saito Yuko Okamatsu Ogura Mami Matsushita Kumiko Watanabe Takeshi Yoneshiro Junko Nio Kobayashi Toshihiko Iwanaga Masao Miyagawa Toshimitsu Kameya Kunihiro Nakada Yuko Kawai Masayuki Tsujisaki High Incidence of Metabolically Active Brown Adipose Tissue in Healthy Adult Humans In Diabetes Band 58 Nr 7 1 Juli 2009 ISSN 0012 1797 S 1526 1531 doi 10 2337 db09 0530 PMID 19401428 PMC 2699872 freier Volltext diabetesjournals org abgerufen am 18 Februar 2023 Rajan Singh Albert Barrios Golnaz Dirakvand Shehla Pervin Human Brown Adipose Tissue and Metabolic Health Potential for Therapeutic Avenues In Cells Band 10 Nr 11 5 November 2021 ISSN 2073 4409 S 3030 doi 10 3390 cells10113030 PMID 34831253 PMC 8616549 freier Volltext mdpi com abgerufen am 18 Februar 2023 Nancy J Rothwell Michael J Stock A role for brown adipose tissue in diet induced thermogenesis In Nature Band 281 Nr 5726 September 1979 ISSN 0028 0836 S 31 35 doi 10 1038 281031a0 nature com abgerufen am 18 Februar 2023 Mei Dong Xiaoyan Yang Sharon Lim Ziquan Cao Jennifer Honek Huixia Lu Cheng Zhang Takahiro Seki Kayoko Hosaka Eric Wahlberg Jianmin Yang Lei Zhang Toste Lanne Baocun Sun Xuri Li Yizhi Liu Yun Zhang Yihai Cao Cold Exposure Promotes Atherosclerotic Plaque Growth and Instability via UCP1 Dependent Lipolysis In Cell Metabolism Band 18 Nr 1 Juli 2013 S 118 129 doi 10 1016 j cmet 2013 06 003 PMID 23823482 PMC 3701322 freier Volltext elsevier com abgerufen am 18 Februar 2023 Alana E O Mara James W Johnson Joyce D Linderman Robert J Brychta Suzanne McGehee Laura A Fletcher Yael A Fink Devika Kapuria Thomas M Cassimatis Nathan Kelsey Cheryl Cero Zahraa Abdul Sater Francesca Piccinini Alison S Baskin Brooks P Leitner Hongyi Cai Corina M Millo William Dieckmann Mary Walter Norman B Javitt Yaron Rotman Peter J Walter Marilyn Ader Richard N Bergman Peter Herscovitch Kong Y Chen Aaron M Cypess Chronic mirabegron treatment increases human brown fat HDL cholesterol and insulin sensitivity In Journal of Clinical Investigation Band 130 Nr 5 23 Marz 2020 ISSN 0021 9738 S 2209 2219 doi 10 1172 JCI131126 PMID 31961826 PMC 7190915 freier Volltext jci org abgerufen am 18 Februar 2023 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Braunes Fettgewebe amp oldid 234512528