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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Una visión desde la biología molecular a una deficiencia comúnmente encontrada en la práctica del fisioterapeuta: la atrofia muscular]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A view from the molecular biology toward an impairment commonly found in the physiotherapist&#39;s practice: muscular atrophy]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Muscle atrophy is a common impairment in patients attended by physical therapists; to understand the molecular pathways that regulate this condition is important to a whole vision of patient condition. There are three pathways involved in the muscular atrophy regulation: the calpains, lysosomal and the ubiquitin proteosome pathway. These pathways carry out the bulk of muscle protein degradation, regardless its etiology. Atrogina-1 and MuRF1, two enzimes belonging to the ubiquitin proteosome pathway, increase significantly in muscular atrophy in part due to enhanced expression of tumoral necrosis factor-alpha. The understanding of molecular mechanisms involved in the muscular atrophy regulation is important to the Physical Therapist because it helps to get deeper knowledge about the clinical condition treated, and propose investigation questions that could be solved through molecular biology applications. Salud UIS 2012; 44 (3): 31-39]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">     <p align="center"><font size="4"><b>Una visi&oacute;n desde la biolog&iacute;a molecular    <br> a una deficiencia com&uacute;nmente    <br> encontrada en la pr&aacute;ctica del    <br> fisioterapeuta: la atrofia muscular.</b></font></p>      <p align="center">Carolina Ram&iacute;rez Ram&iacute;rez<sup>1</sup></p> 	     <p align="left">1. Fisioterapeuta. PhD. en Fisioterapia. Profesora Asistente Escuela de Fisioterapia. Universidad Industrial de Santander.    <br> <b>Correspondencia:</b> Carolina Ram&iacute;rez Ram&iacute;rez. Fisioterapeuta. PhD. en Fisioterapia. Profesora Asistente Escuela de Fisioterapia.    <br> Universidad Industrial de Santander. Tel&eacute;fono: 6344000 extensi&oacute;n 3147. Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:fisiocaro@yahoo.es">fisiocaro@yahoo.es</a>    <br> <b>Recibido:</b> 29 Mayo 2012 <b>Aceptado:</b> 04 Octubre 2012</p>  <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="3"><b>RESUMEN</b></font></p> 	     <p align="justify">La atrofia muscular es una deficiencia com&uacute;nmente encontrada en los usuarios de los servicios de Fisioterapia; comprender los mecanismos moleculares que regulan dicha condici&oacute;n permite tener una visi&oacute;n m&aacute;s profunda de la condici&oacute;n del paciente. Tres v&iacute;as principales regulan la atrofia muscular: la de las calpa&iacute;nas, la lisosomal y la ubiquitina proteosoma. Esta &uacute;ltima regula la mayor parte de la degradaci&oacute;n proteica en la atrofia muscular, sin importar su etiolog&iacute;a. Atrogina-1 y MuRF1, dos enzimas que hacen parte de la v&iacute;a ubiquitina proteosoma, se elevan significativamente en presencia de atrofia muscular, en parte mediante el aumento en los niveles de factor de necrosis tumoral alfa. Comprender los mecanismos moleculares involucrados en la regulaci&oacute;n de la atrofia muscular es importante para el fisioterapeuta porque le ayuda a entender mejor la condici&oacute;n cl&iacute;nica sobre la cual interviene y a plantear preguntas de investigaci&oacute;n susceptibles de ser respondidas con el uso de la biolog&iacute;a molecular. <b><i>Salud UIS</i> 2012; 44 (3): 31-39</b></p> 	     <p align="justify"><b>Palabras Clave:</b> atrofia muscular, rehabilitaci&oacute;n, biolog&iacute;a molecular.</p>      <p align="justify"><b>Nivel de evidencia: IV</b></p>      <p align="center"><font size="3"><b>A view from the molecular biology toward    <br> an impairment commonly found in the    <br> physiotherapist&#39;s practice: muscular atrophy.</b></font></p> 	     <p align="center"><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p> 	     <p align="justify">Muscle atrophy is a common impairment in patients attended by physical therapists; to understand the molecular pathways that regulate this condition is important to a whole vision of patient condition. There are three pathways involved in the muscular atrophy regulation: the calpains, lysosomal and the ubiquitin proteosome pathway. These pathways carry out the bulk of muscle protein degradation, regardless its etiology. Atrogina-1 and MuRF1, two enzimes belonging to the ubiquitin proteosome pathway, increase significantly in muscular atrophy in part due to enhanced expression of tumoral necrosis factor-alpha. The understanding of molecular mechanisms involved in the muscular atrophy regulation is important to the Physical Therapist because it helps to get deeper knowledge about the clinical condition treated, and propose investigation questions that could be solved through molecular biology applications. <b><i>Salud UIS</i> 2012; 44 (3): 31-39</b></p> 	     <p align="justify"><b>Keywords:</b> muscular atrophy, rehabilitation, molecular biology</p>  <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>      <p align="justify">La atrofia muscular es una deficiencia com&uacute;nmente encontrada en los pacientes atendidos por los fisioterapeutas en el escenario cl&iacute;nico. La atrofia muscular generalizada y de magnitud considerable genera un impacto negativo sobre la funcionalidad y calidad de vida de las personas<sup>1</sup>. La causa de la atrofia muscular puede ser variada, por ejemplo la restricci&oacute;n en el uso de un segmento debido a dolor, inflamaci&oacute;n o inmovilizaci&oacute;n; enfermedades neurol&oacute;gicas que limitan el desempe&ntilde;o motor del paciente; o secundaria a enfermedades sist&eacute;micas cr&oacute;nicas como la osteoartritis, la artritis reumatoidea, diabetes y el c&aacute;ncer<sup>2</sup>.</p>      <p align="justify">El abordaje que el fisioterapeuta realiza sobre la atrofia muscular suele ser a partir de su identificaci&oacute;n y tratamiento, a trav&eacute;s de estrategias de intervenci&oacute;n que buscan minimizarla o revertirla, aunque los mediadores moleculares de la atrofia muscular y los posibles efectos que a nivel molecular pueden generar las estrategias de tratamiento usadas no suelen tenerse en cuenta. Recientemente el profesional en fisioterapia ha empezado a investigar sobre los mecanismos moleculares involucrados en la regulaci&oacute;n de condiciones musculares como la atrofia, buscando trascender al estudio del organismo desde el nivel celular.</p>      <p align="justify">Teniendo en cuenta que toda acci&oacute;n o intervenci&oacute;n terap&eacute;utica tiene efecto sobre el nivel celular y molecular, la visi&oacute;n del organismo desde estos niveles es necesaria para el fisioterapeuta, como fue planteado por Helen Hislop desde los a&ntilde;os 70&#39;s<sup>3</sup>. Abordar el estudio del organismo y del movimiento corporal humano desde el nivel celular y molecular es fundamental para comprender los mecanismos que regulan las deficiencias encontradas en los pacientes, as&iacute; como para poder explicar los efectos que tienen recursos terap&eacute;uticos usados en la pr&aacute;ctica cl&iacute;nica sobre la c&eacute;lula y las mol&eacute;culas.</p>      <p align="justify">Con base en lo anterior, esta revisi&oacute;n presenta una visi&oacute;n general de los mecanismos moleculares involucrados en la atrofia muscular, espec&iacute;ficamente la que se genera como consecuencia del desuso/uso disminuido, deficiencia que suele hacer parte del cuadro cl&iacute;nico de los usuarios de los servicios de fisioterapia en las diferentes &aacute;reas de actuaci&oacute;n del profesional en el &aacute;rea cl&iacute;nica.</p>      <p align="justify">Para comenzar, se contextualizar&aacute; al lector a trav&eacute;s de una breve revisi&oacute;n sobre plasticidad muscular y posteriormente se abordar&aacute;n de forma concreta los aspectos moleculares relacionados con la atrofia muscular.</p>      <p align="justify"><b>Plasticidad Muscular</b>    <br> El m&uacute;sculo esquel&eacute;tico es un tejido altamente adaptable (pl&aacute;stico), tiene la habilidad de ajustar su tama&ntilde;o y fenotipo en respuesta a influencias ex&oacute;genas y/o end&oacute;genas, como la actividad neuromuscular, el aumento/disminuci&oacute;n de la carga mec&aacute;nica e influencias hormonales<sup>4</sup>. La calidad, intensidad y duraci&oacute;n del cambio de la demanda funcional impuesta al m&uacute;sculo determinar&aacute; la magnitud de los cambios observados. Las adaptaciones producto de dichas influencias resultan, en t&eacute;rminos generales, en ajustes metab&oacute;licos, modificaciones en el tipo de fibras y cambios cuantitativos en el contenido de prote&iacute;nas sarcom&eacute;ricas (atrofia / hipertrofia)<sup>5-7</sup>.</p>      <p align="justify">Espec&iacute;ficamente hablando de la adaptaci&oacute;n muscular secundaria a la disminuci&oacute;n de la carga mec&aacute;nica (desuso/uso disminuido), estudios en animales y en humanos han descrito que en respuesta a dicho est&iacute;mulo la composici&oacute;n macro y microestructural de los m&uacute;sculos se altera tanto en los de Tipo I (contracci&oacute;n lenta) como en los de Tipo II (contracci&oacute;n r&aacute;pida), sin embargo, estudios en animales usando modelos como la inmovilizaci&oacute;n, la microgravedad, la denervaci&oacute;n y la suspensi&oacute;n de la pata trasera<sup>5</sup> han demostrado que aquellos m&uacute;sculos con mayor contenido de fibras oxidativas de contracci&oacute;n lenta son m&aacute;s susceptibles al efecto del desuso/uso disminuido<sup>4-8</sup>.</p>      <p align="justify"><b>Atrofia Muscular por desuso/uso disminuido</b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Vale la pena aclarar el uso de los t&eacute;rminos desuso/uso disminuido. De acuerdo con Lieber,<sup>5</sup> el t&eacute;rmino desuso no es apropiado cuando se trata de modelos como la inmovilizaci&oacute;n, la microgravedad o la suspensi&oacute;n, en los cuales persiste actividad el&eacute;ctrica muscular que puede ser registrada a trav&eacute;s de electromiograf&iacute;a, por tal motivo recomienda usar el t&eacute;rmino <i>&quot;uso disminuido&quot;</i>. Ya en el caso de modelos de atrofia como la denervaci&oacute;n, el t&eacute;rmino desuso es apropiado, debido a que no es registrada ninguna actividad electromiogr&aacute;fica en el m&uacute;sculo afectado.</p>      <p align="justify">Para dar inicio a la descripci&oacute;n de los mecanismos moleculares responsables de la atrofia muscular es importante definir la palabra atrofia, este t&eacute;rmino proviene del griego <i>atrophos</i> y significa &quot;sin nutrici&oacute;n&quot;<sup>4</sup>. En la literatura cient&iacute;fica es com&uacute;nmente aceptado que atrofia es la reducci&oacute;n en el &aacute;rea de secci&oacute;n transversa (AST) de las fibras musculares, sin distinguir las causas que pueden llevar a esta condici&oacute;n<sup>1-5</sup>.</p>      <p align="justify">El factor desencadenante de todos los eventos involucrados en la atrofia muscular es la disminuci&oacute;n de la actividad contr&aacute;ctil, esto genera un proceso altamente ordenado y regulado que culmina en la disminuci&oacute;n del contenido de prote&iacute;nas musculares y por tanto en reducci&oacute;n en el &aacute;rea de secci&oacute;n transversa (AST) de las fibras<sup>2,5-9</sup> (<a href="#f01">figura 1</a>).</p>      <p align="center"><a name="f01"></a><img src="img/revistas/suis/v44n3/v44n3a05f1.jpg"></p>      <p align="justify">La reducci&oacute;n en el AST de las fibras ocurre por aumento en la degradaci&oacute;n combinado con reducci&oacute;n en la s&iacute;ntesis proteica y se acompa&ntilde;a de alteraciones como: reducci&oacute;n en la fuerza y resistencia muscular, aumento en la fatiga y en la resistencia a la insulina, as&iacute; como alteraciones metab&oacute;licas que hacen que se genere una transici&oacute;n de fibras tipo I (oxidativas de contracci&oacute;n lenta) en tipo II (glicol&iacute;ticas de contracci&oacute;n r&aacute;pida)<sup>5,7,8</sup>. La transici&oacute;n en el fenotipo muscular est&aacute; relacionada con alteraciones en la expresi&oacute;n de las isoformas de la cadena pesada de miosina (CPM). Estudios en animales han demostrado que los m&uacute;sculos que expresan preferencialmente la isofoma I (contracci&oacute;n lenta) presentan reducci&oacute;n en la expresi&oacute;n de la CPM tipo I cuando son sometidos a uso disminuido (suspensi&oacute;n de la pata trasera), mientras que la isoforma tipo IIX aumenta su expresi&oacute;n. De esta forma, las alteraciones en la expresi&oacute;n g&eacute;nica de la cadena pesada de miosina producen cambios en el m&uacute;sculo, haciendo que adquiera caracter&iacute;sticas m&aacute;s cercanas a las de un m&uacute;sculo de contracci&oacute;n r&aacute;pida<sup>4,10</sup>. En humanos no se ha demostrado a&uacute;n que esta transici&oacute;n ocurra.</p>      <p align="justify">El factor desencadenante de la atrofia muscular por desuso/uso disminuido es diferente al desencadenante de la atrofia en enfermedades cr&oacute;nicas en las que la p&eacute;rdida de masa muscular es un rasgo caracter&iacute;stico, como el c&aacute;ncer, el VIH/SIDA, la artritis reumatoide, la diabetes, la falla renal y la enfermedad cardiaca congestiva<sup>11,12,13</sup>. En estas enfermedades la p&eacute;rdida de masa muscular se considera un predictor de morbilidad y mortalidad<sup>13</sup>. En estos casos la p&eacute;rdida de prote&iacute;na muscular sucede en respuesta a niveles elevados de citocinas pro-inflamatorias circulantes, principalmente el TNF&alpha;, el cual induce la p&eacute;rdida de prote&iacute;na muscular mediante la activaci&oacute;n de v&iacute;as moleculares capaces de aumentar la tasa de degradaci&oacute;n proteica<sup>8,9</sup>.</p>      <p align="justify">Diversos estudios han permitido entender el comportamiento del m&uacute;sculo sometido a uso disminuido/desuso, algunos de ellos son descritos en los p&aacute;rrafos siguientes. Siu y colaboradores<sup>14</sup>, encontraron que 14 d&iacute;as de suspensi&oacute;n de la pata trasera en ratones, gener&oacute; p&eacute;rdida de aproximadamente 30&#37; en el peso del m&uacute;sculo gastrocnemio, con aumento de 119&#37; en la fragmentaci&oacute;n del DNA y en 73&#37; del contenido de Bx (prote&iacute;na apopt&oacute;tica). Para los autores, los resultados del estudio sugieren que la apoptosis puede estar involucrada en la atrofia de los m&uacute;sculos Tipo I y Tipo II, probablemente mediante la eliminaci&oacute;n de n&uacute;cleos en la fibra muscular atrofiada.</p>      <p align="justify">Guillot y colaboradores<sup>15</sup>, registraron que luego de tres semanas de suspensi&oacute;n de la pata trasera de ratas, el m&uacute;sculo s&oacute;leo tuvo p&eacute;rdida de peso (50&#37;) y disminuci&oacute;n significativa (p&lt;0.0001) de las fibras tipo I con aumento de las Tipo IIa. Se observ&oacute; tambi&eacute;n estr&eacute;s oxidativo, el cual produce radicales libres que peroxidan la membrana lip&iacute;dica de la fibra muscular y lesionan estructuralmente el m&uacute;sculo, contribuyendo as&iacute; con el proceso atr&oacute;fico.</p>      <p align="justify">Otro estudio que analiz&oacute; el efecto agudo de un modelo de suspensi&oacute;n de la pata trasera de ratas sobre la respuesta de miocitos y otras c&eacute;lulas musculares (endoteliales y fibroblastos), y la respuesta apopt&oacute;tica, mostr&oacute; que la relaci&oacute;n DNA/prote&iacute;nas cambi&oacute; desde las primeras 48 horas de la suspensi&oacute;n. Se observ&oacute; tambi&eacute;n aumento notable en la actividad mit&oacute;tica de c&eacute;lulas no musculares a las seis horas. Este &uacute;ltimo hallazgo se relacion&oacute; con el aumento de tejido conectivo que lleva a mayor atrofia producto de la disminuci&oacute;n en el flujo sangu&iacute;neo sobre la fibra muscular<sup>16</sup>.</p>      <p align="justify">El efecto agudo del desuso fue estudiado tambi&eacute;n por Sacheck<sup>17</sup>, quien compar&oacute; el efecto de dos modelos de atrofia muscular (inmovilizaci&oacute;n y denervaci&oacute;n) sobre la expresi&oacute;n de genes relacionados a la atrofia, y tambi&eacute;n analiz&oacute; si dichos efectos eran similares a los observados en modelos de enfermedades sist&eacute;micas como c&aacute;ncer y diabetes. Los resultados mostraron que al tercer d&iacute;a en ambos modelos, ocurri&oacute; una p&eacute;rdida del 12&#37; en el peso muscular, evidenciando la habilidad del m&uacute;sculo para adaptarse de forma aguda al est&iacute;mulo. Un resultado que llam&oacute; la atenci&oacute;n en este estudio fue el aumento del RNAm de genes esenciales para la atrofia aguda desde el tercer d&iacute;a, cuando ocurri&oacute; tambi&eacute;n la mayor p&eacute;rdida de peso muscular. Se observ&oacute; igualmente que 78&#37; de los genes que se expresaron en las enfermedades sist&eacute;micas lo hicieron tambi&eacute;n en los modelos experimentales de desuso, confirmando la existencia de un programa com&uacute;n que regula la atrofia muscular, sin importar el origen o la naturaleza de ella<sup>17</sup>.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Estudios previos<sup>2,4,5,9</sup> identificaron que los mecanismos moleculares por los cuales se produce la atrofia muscular tienen que ver con v&iacute;as celulares que regulan tanto la degradaci&oacute;n como la s&iacute;ntesis de prote&iacute;na, sin embargo, existe evidencia que sugiere que el aumento en la lisis proteica es el principal mecanismo relacionado con la p&eacute;rdida de masa muscular.</p>      <p align="justify"><b>V&iacute;as relacionadas con la degradaci&oacute;n de prote&iacute;na en la atrofia muscular por desuso/uso disminuido</b>    <br> Para que la activaci&oacute;n de las v&iacute;as involucradas en la p&eacute;rdida de prote&iacute;na muscular se lleve a cabo es necesaria la participaci&oacute;n de prote&iacute;nas encargadas de traducir la se&ntilde;al mec&aacute;nica (reducci&oacute;n en la actividad contr&aacute;ctil) en una se&ntilde;al biol&oacute;gica que lleva a la reducci&oacute;n de la s&iacute;ntesis proteica, este proceso es conocido como mecanotransducci&oacute;n<sup>18</sup>. Los mecanotraductores relacionados con la atrofia muscular no han sido descritos, se cree que el complejo de integrinas localizadas en la membrana muscular y los canales de calcio podr&iacute;an cumplir un rol importante en esta traducci&oacute;n de se&ntilde;ales<sup>18</sup>; sin embargo los mecanismos exactos por los cuales esto sucede no ha sido dilucidado a&uacute;n.</p>      <p align="justify">A partir de la traducci&oacute;n de la se&ntilde;al mec&aacute;nica se activan tres v&iacute;as principales cuya actividad coordinada es determinante para la prote&oacute;lisis: la v&iacute;a de las calpainas, la v&iacute;a lisosomal y la v&iacute;a ubiquitina-proteosoma<sup>19-21</sup>, siendo esta &uacute;ltima la principal responsable por la elevada p&eacute;rdida de prote&iacute;na muscular en la atrofia muscular (<a href="#f02">figura 2</a>).</p>      <p align="center"><a name="f02"></a><img src="img/revistas/suis/v44n3/v44n3a05f2.jpg"></p>      <p align="justify"><b>V&iacute;a de las calpa&iacute;nas:</b> Las calpa&iacute;nas son un grupo de proteasas no lisosomales dependientes de Ca<sup>2+</sup> que llevan a cabo la degradaci&oacute;n de prote&iacute;nas claves en el mantenimiento del correcto alineamiento de los filamentos dentro de la sarc&oacute;mera como son la titina, vinculina, la nebulina y la prote&iacute;na C. La acci&oacute;n de las calpa&iacute;nas consiste en desensamblar la sarc&oacute;mera y dejar libres los miofilamentos para su posterior degradaci&oacute;n por el proteosoma<sup>2,8</sup>. (<b>Secci&oacute;n A</b>, <a href="#f01">figura 1</a>).  El rol de las calpa&iacute;nas en la degradaci&oacute;n proteica parece estar regulada en forma diferente seg&uacute;n el factor desencadenante de la atrofia, siendo que se ha visto aumento en la actividad de esta v&iacute;a en modelos de suspensi&oacute;n de la pata trasera y reducci&oacute;n en la actividad en modelos de denervaci&oacute;n<sup>4</sup>.</p>      <p align="justify"><b>V&iacute;a lisosomal:</b> La actividad proteol&iacute;tica de esta v&iacute;a se da por acci&oacute;n de las catepsinas sobre prote&iacute;nas de media y larga vida como las que se ubican en la membrana celular y que cumplen funciones de receptores, canales o prote&iacute;nas de transporte<sub>19,21</sub>. En el caso de la atrofia muscular, la degradaci&oacute;n proteica mediada por los mecanismos de microautofagia y autofagia guiada por chaperonas no ha sido establecida, mientras que la macrofagia si ha sido identificada<sup>21</sup>. La macroautofagia es una ruta degradante que involucra la formaci&oacute;n inicial <i>de novo</i> de un fagoforo, que luego agrega membranas adicionales para formar una membrana limitante; esta &uacute;ltima secuestra porciones del citosol destinadas a degradaci&oacute;n y eventualmente se sella sobre s&iacute; misma para formar un autofagosoma de doble pared que secuestra organelas y prote&iacute;nas para su degradaci&oacute;n (<b>Secci&oacute;n B</b>, <a href="#f02">figura 2</a>). La fusi&oacute;n de la membrana externa del autofagosoma con la membrana lisosomal determina degradaci&oacute;n de la membrana interna y de las prote&iacute;nas asociadas a ella<sup>21</sup>.</p>      <p align="justify"><b>V&iacute;a ubiquitina - proteosoma (Ub-P):</b> Esta v&iacute;a es considerada la principal responsable por la degradaci&oacute;n de prote&iacute;na en la atrofia muscular y consta de: la ubiquitina, el proteosoma 26S y tres enzimas (E1,E2,E3)<sup>20-22</sup> (<b>Secci&oacute;n C</b>, <a href="#f02">figura 2</a>).</p>      <p align="justify"><b>Ubiquitina (Ub):</b> es una peque&ntilde;a prote&iacute;na, altamente conservada y presente universalmente en todas las c&eacute;lulas eucariotas. Su funci&oacute;n es unirse covalentemente a otras prote&iacute;nas (ubiquitinaci&oacute;n) en un proceso que es dependiente de ATP, marc&aacute;ndolas para determinar su participaci&oacute;n en procesos celulares espec&iacute;ficos. Las consecuencias finales de la ubiquitinaci&oacute;n depender&aacute; del tipo de prote&iacute;na a la cual la ubiquitina se une, as&iacute; como a las especificidades de los complejos enzim&aacute;ticos<sup>20</sup>. En el caso de la atrofia muscular, la marcaci&oacute;n de la prote&iacute;na llevada a cabo por la ubiquitina tendr&aacute; como objeto su futura degradaci&oacute;n por el proteosoma y esta ha sido la funci&oacute;n mas estudiada producto de la uni&oacute;n ubiquitina-prote&iacute;na<sup>9,20</sup>.</p>      <p align="justify"><b>Proteosoma 26S:</b> Es una proteasa localizada en el n&uacute;cleo y en el citoplasma de las c&eacute;lulas. Posee forma de barril, est&aacute; compuesto de dos part&iacute;culas regulatorias (<a href="#f03">figura 3</a>) y una part&iacute;cula central (20S) que contiene los mecanismos para la digesti&oacute;n de las prote&iacute;nas. Los extremos regulatorios del proteosoma cumplen la funci&oacute;n de reconocer la prote&iacute;na poliubiquitinada, desdoblarla y permitir su entrada a la part&iacute;cula central donde se lleva a cabo la prote&oacute;lisis propiamente dicha. Una vez realizada la degradaci&oacute;n proteica se obtiene como producto p&eacute;ptidos y Ub la cual es reutilizada en reacciones subsiguientes<sup>9,20</sup> (<a href="#f03">figura 3</a>).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f03"></a><img src="img/revistas/suis/v44n3/v44n3a05f3.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Enzimas:</b> En la v&iacute;a Ub-P participan tres enzimas: enzima activadora de Ub (E1), transpotadora de Ub (E2) y ligasa de Ub (E3). Para iniciar la actividad en la v&iacute;a es preciso que la ubiquitina sea activada, lo cual es realizado por la E1 (<a href="#f02">figura 2</a>, <b>secci&oacute;n C</b>). Una vez activada la Ub entra en escena la E2, llamada transportadora que conduce la Ub hasta la prote&iacute;na a ser marcada. Finalmente la E3 llamada ligasa de Ub, cataliza la uni&oacute;n de la Ub activada sobre un residuo de lisina del substrato espec&iacute;fico (ubiquitinaci&oacute;n). Las E3s se consideran claves en esta v&iacute;a de degradaci&oacute;n ya que son quienes proporcionan la <i>especificidad</i> de la uni&oacute;n de la Ub al sustrato que pasar&aacute; a ser degradado por el proteosoma<sup>7,9,20-22</sup>.</p>      <p align="justify">Es decir, son las E3s quienes <i>identifican</i> cu&aacute;l prote&iacute;na ser&aacute; degradada por el proteosoma (<b>Secci&oacute;n C</b> <a href="#f02">figura 2</a>).  Para que el protesoma reconozca la prote&iacute;na diana es necesario que se forme una cadena de <i>poliubiquitina</i> sobre la prote&iacute;na y para ello el proceso de ubiquitinaci&oacute;n ya descrito se repite varias veces hasta lograr que dicha cadena se forme<sup>9,20</sup>.</p>      <p align="justify"><b>Ligasas de Ub (E3s) espec&iacute;ficas de la atrofia muscular:</b> Como se dijo previamente, las E3s son las encargadas de conferir especificidad a la uni&oacute;n de la Ub activada con el substrato a ser degradado. En el caso de las prote&iacute;nas musculares, diversos estudios han mostrado consistentemente que existen dos E3s que aumentan significativamente en presencia de atrofia muscular: <i>Muscle Ring Finger-1</i> (MuRF-1) y <i>Muscle Atrophy F-box</i> (MAFbx) o <i>Atrogina-1</i><sup>23-25</sup>.</p>      <p align="justify">La identificaci&oacute;n de la <i>Muscle Atrophy Fbx</i> (MAFbx) o <i>Atrogina-1</i> se realiz&oacute; simult&aacute;neamente por dos grupos de investigaci&oacute;n diferentes. Gomes y colaboradores<sup>24</sup>, usaron cDNA <i>microarray</i> para comparar m&uacute;sculos normales vs. atrofiados, y observaron que un gen en el grupo de ratones con atrofia muscular secundaria a inanici&oacute;n tuvo nueve veces m&aacute;s expresi&oacute;n. Posteriormente clonaron este gen y detectaron que tambi&eacute;n era sobre expresado en los modelos animales de atrofia muscular secundaria a enfermedades sist&eacute;micas como diabetes, c&aacute;ncer y falla renal, as&iacute; denominaron este gen atrogina-1.</p>      <p align="justify">Por su parte Bodine y colaboradores<sup>23</sup> realizaron perfiles de transcripci&oacute;n para identificar mediadores moleculares de la atrofia muscular e identificaron dos genes que consistentemente aumentaron en los tres modelos de atrofia estudiados (denervaci&oacute;n, inmovilizaci&oacute;n y suspensi&oacute;n): <i>Muscle Ring Finger 1</i> (MuRF-1) y <i>Muscle Atrophy F-box</i>. Adicionalmente este grupo observ&oacute; que en miotubos el aumento en la expresi&oacute;n de estos dos genes caus&oacute; atrofia, mientras que ratones deficientes en cualquiera de estos dos genes fueron resistentes a la atrofia.</p>      <p align="justify">De esta forma, los trabajos de Gomes y Bodine en 2001 fueron claves para la identificaci&oacute;n de las dos ligasas de ubiquitina consideradas hasta hoy las m&aacute;s importantes en la regulaci&oacute;n de la atrofia del m&uacute;sculo esquel&eacute;tico, denominadas tambi&eacute;n <i>master genes</i> de la atrofia muscular<sup>21</sup>.</p>      <p align="justify"><b>MuRF-1:</b> Estructuralmente hace parte de la familia de prote&iacute;nas MURF que contienen un dominio Zn<sup>2+</sup>- unido a un dominio RING en su extremo NH<sub>2</sub>-terminal. Estudios recientes han demostrado que esta prote&iacute;na muscular se une a la titina ubicada en la sarc&oacute;mera,<sup>23</sup> sugiriendo que MuRF-1 est&aacute; involucrado en la estabilidad de la titina y por ende en la organizaci&oacute;n de la sarc&oacute;mera como un todo.<sup>26,27</sup> MuRF1 aumenta desde las primeras 24 horas en modelos de desuso<sup>17</sup> por ello se considera una E3 requerida para el inicio del proceso atr&oacute;fico en el m&uacute;sculo esquel&eacute;tico.<sup>22-24</sup> Cuando lleva a cabo funciones de ligasa de ubiquitina, MuRF1 se encarga de marcar prote&iacute;nas musculares como la troponina I, la titina la miotilina y la cadena pesada de miosina para su subsiguiente degradaci&oacute;n por el proteosoma<sup>26-28</sup>.</p>      <p align="justify"><b>Atrogina-1/MAFbx:</b> La atrogina-1 est&aacute; constitu&iacute;da por un dominio <i>F-box</i>, que caracteriza una clase de prote&iacute;nas que cumplen funci&oacute;n de E3s, llamadas complejo <i>SCF</i> (prote&iacute;na <i>Skp1</i>, prote&iacute;na <i>Cal</i>, prote&iacute;na <i>Ring Fingers</i> y prote&iacute;na <i>F-Box</i>)<sup>20,21</sup>. El complejo SCF posee un papel fundamental en la marcaci&oacute;n del sustrato espec&iacute;fico para su posterior ubiquitinaci&oacute;n. Una vez el sustrato es poliubiquitinado se degrada en el proteosoma. Estudios recientes han demostrado que atrogina-1 marca varios sustratos, entre ellos la subunidad 5 del factor de iniciaci&oacute;n eucariotica 3 (eIF3-f)<sup>29,30</sup> y el factor regulatorio miog&eacute;nico MyoD<sup>31</sup>. Estudios en animales han detectado que el aumento en la expresi&oacute;n de atrogina-1 precede la p&eacute;rdida de peso muscular y/o la reducci&oacute;n en el AST de las fibras<sup>17</sup>.</p>      <p align="justify">Un estudio que confirma el indiscutible papel de atrogina-1 y de MuRF1 como mediadores de la atrofia muscular es el de Sacheck<sup>17</sup>. Estos autores estudiaron dos modelos de desuso (aislamiento medular y denervaci&oacute;n) y observaron que al tercer d&iacute;a el aumento significativo en el RNAm de atrogina-1 (35-44 veces) y MuRF1(12-22 veces) coincidi&oacute; con la mayor p&eacute;rdida de peso muscular. Adem&aacute;s estos autores identificaron una fase inicial de atrofia r&aacute;pida (hasta el d&iacute;a 14) en la cual el aumento en la expresi&oacute;n de los genes de atrofia se mantuvo y se acompa&ntilde;&oacute; de la reducci&oacute;n del peso muscular, y una fase en la cual cesa la p&eacute;rdida de peso (d&iacute;a 28) y la expresi&oacute;n g&eacute;nica de atrogina-1 y MuRF1 se mantuvo en niveles basales<sup>17</sup>.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Por su parte, Lecker y colaboradores<sup>25</sup> en 2004, estudiaron el papel de atrogina-1 y MuRF1 en la mediaci&oacute;n de la atrofia muscular por desuso (denervaci&oacute;n, secci&oacute;n medular) y la atrofia secundaria a condiciones patol&oacute;gicas sist&eacute;micas (c&aacute;ncer, falla renal, diabetes). En este trabajo se destac&oacute; que a pesar que algunas otros elementos de la v&iacute;a ubiquitina proteosoma (subunidades del proteosoma) aumentan su actividad en algunos modelos estudiados, &uacute;nicamente el RNAm de atrogina-1 y MuRF1 aumentaron de forma dram&aacute;tica y consistente en todos los modelos analizados<sup>25</sup>. As&iacute;, se resalta el papel de estas dos ligasas de ubiquitina en la atrofia muscular sin importar su origen.</p>      <p align="justify">Dentro de los sustratos de la atrogina-1 vale la pena resaltar el factor de iniciaci&oacute;n eucariota eIF3-f. El eIF3 fue uno de los primeros factores de iniciaci&oacute;n eucariota identificados y es el m&aacute;s grande y m&aacute;s complejo de todos los factores de iniciaci&oacute;n. Posee doce subunidades designadas de la a hasta la j en relaci&oacute;n con su peso molecular<sup>32</sup>. En la s&iacute;ntesis proteica el eIF3 interact&uacute;a con el iniciador tRNA cargado con metionina, con el RNAm y con las subunidades del ribosoma para estimular el ensamblaje del complejo de preiniciaci&oacute;n. La evidencia actual indica que la mayor&iacute;a de reacciones de la v&iacute;a de iniciaci&oacute;n son activados por las subunidades del eIF3<sup>32</sup>.</p>      <p align="justify">Lagirand-Cantalaobe y colaboradores<sup>29</sup>, identificaron que la subunidad 5 (f) del eIF3 (eIF3-f) se une a la atrogina-1 en presencia de atrofia, sugiriendo por tanto que atrogina-1 podr&iacute;a controlar la funci&oacute;n eIF3-f durante la atrofia muscular. Estos autores demostraron que el aumento en la expresi&oacute;n de atrogina-1 se relacion&oacute; con aumento en la degradaci&oacute;n de eIF3-f. Cuando eIF3-f fue reprimido gen&eacute;ticamente se produjo atrofia y su activaci&oacute;n gen&eacute;tica fue suficiente para contrarrestar la atrofia muscular observada en inanici&oacute;n<sup>29</sup>. La relevancia de los resultados obtenidos por este grupo est&aacute;n en el hecho de indicar que atrogina-1, una de las principales ligasas de ubiquitina mediadora de la atrofia muscular, lleva a cabo su papel en la reducci&oacute;n del contenido proteico a trav&eacute;s de <i>inhibici&oacute;n en la s&iacute;ntesis proteica</i> dada su interacci&oacute;n con el eIF3-f.</p>      <p align="justify">Con base en lo anterior, la reducci&oacute;n en el contenido proteico del m&uacute;sculo en presencia de un est&iacute;mulo atr&oacute;fico no se debe &uacute;nicamente a un aumento de la degradaci&oacute;n, sino que la reducci&oacute;n en la tasa de s&iacute;ntesis tiene un rol importante en dicho proceso; sin embargo hasta hoy no se han descrito otros potenciales mediadores de la atrofia muscular que influyan sobre la reducci&oacute;n en la s&iacute;ntesis de prote&iacute;nas en la atrofia muscular.</p>      <p align="justify">El papel de MuRF-1 y atrogina-1 como mediadores de la atrofia muscular es indiscutible, sin embargo, otros genes podr&iacute;an estar involucrados, por ejemplo aquellos que codifican proteasas lisosomales, factores de transcripci&oacute;n, v&iacute;as metab&oacute;licas y enzim&aacute;ticas<sup>21</sup>, pero el papel que estos puedan cumplir como mediadores de la atrofia muscular deber&aacute; ser definido en investigaciones futuras.</p>      <p align="justify"><b>TNF&alpha;: otro mediador importante de la atrofia muscular por uso disminuido</b>    <br> El TNF&alpha; es una citocina sarcoactiva, relacionada con la respuesta inflamatoria y el proceso de adaptaci&oacute;n del m&uacute;sculo. Es producido por monocitos, macr&oacute;fagos, linfocitos B, T y c&eacute;lulas musculares<sup>33</sup>.</p>      <p align="justify">Estudios en humanos y en animales han demostrado que la concentraci&oacute;n elevada de TNF-alfa posee un efecto catab&oacute;lico<sup>22</sup> en condiciones sist&eacute;micas como envejecimiento, SIDA, c&aacute;ncer y artritis<sup>33,43</sup>. En ratones se ha observado adem&aacute;s que la inyecci&oacute;n intramuscular de TNF&alpha; causa degradaci&oacute;n de mioproteinas e inhibici&oacute;n de la diferenciaci&oacute;n muscular, sugiriendo el rol de esta citocina en la atrofia muscular. Adem&aacute;s modelos animales de suspensi&oacute;n de la pata trasera han mostrado que los niveles de expresi&oacute;n g&eacute;nica y de prote&iacute;na de TNF se elevan en los m&uacute;sculos sometidos a desuso desde los primeros d&iacute;as<sup>35</sup>.</p>      <p align="justify">El efecto catab&oacute;lico del TNF parece estar mediado por las v&iacute;as <i>Nuclear Factor kappa &beta;3</i><sup>6</sup> y <i>Mitogen Activated Protein Kinases</i>,<sup>37</sup> que a su vez producen aumento en la actividad de la v&iacute;a ubiquitina-proteosoma. Seg&uacute;n estudios previos el est&iacute;mulo pro - inflamatorio generado por el TNF estimula la traslocaci&oacute;n nuclear del p65, miembro de la familia de factores de transcripci&oacute;n NFkB, que conlleva a aumento en la expresi&oacute;n de MuRF1<sup>36</sup>. Adem&aacute;s, el aumento en la actividad de TNF se relacion&oacute; tambi&eacute;n con inhibici&oacute;n de la diferenciaci&oacute;n muscular<sup>38</sup>.</p>      <p align="justify">Por otro lado, el aumento en la concentraci&oacute;n de TNF activa el p38, prote&iacute;na cinasa activada por mit&oacute;genos (p38MAPK), que en &uacute;ltimo t&eacute;rmino genera aumento en la expresi&oacute;n de atrogina-1<sup>37</sup>. De esta forma se produce aumento en la expresi&oacute;n de las m&aacute;s importantes ligasas de ubiquitina musculares en respuesta a niveles elevados de esta citocina inflamatoria. Se ha visto que en la atrofia por desuso como en la inmovilizaci&oacute;n, se produce estr&eacute;s oxidativo en el tejido muscular y esto produce aumento en los niveles de TNF muscular<sup>35</sup>, lo que finalmente podr&iacute;a elevar la actividad de atrogina-1 y MuRF1.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">En conclusi&oacute;n, estudios previos han demostrado que existen dos principales mediadores moleculares de la atrofia muscular sin importar su causa, atrogina1 y MuRF1. En t&eacute;rminos generales, estas dos ligasas de ubiquitina aumentan la degradaci&oacute;n proteica y disminuye el contenido proteico total en el m&uacute;sculo esquel&eacute;tico causando atrofia. Entender los mecanismos moleculares que modulan esta deficiencia (com&uacute;n en los usuarios de los servicios de fisioterapia) es relevante para el profesional, pues le permite tener una visi&oacute;n m&aacute;s profunda de la condici&oacute;n del paciente y podr&aacute; llevarlo al planteamiento preguntas de investigaci&oacute;n para verificar el posible efecto que las modalidades de tratamiento fisioterap&eacute;utico usadas en el escenario cl&iacute;nico (ultrasonido, la electroterapia y el ejercicio terap&eacute;utico), tienen sobre las v&iacute;as moleculares mediadoras de la atrofia muscular, de esta forma se contribuir&aacute; con la fundamentaci&oacute;n del cuerpo de conocimiento de la profesi&oacute;n.</p>      <p align="center"><font size="3"><b>REFERENCIAS</b></font></p>      <!-- ref --><p align="justify">1. Bruton A. Muscle plasticity: response to training and detraining. Physiotherapy 2002; 88: 398-408.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0121-0807201200030000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">2. Jackman R. Kandarian SC. The molecular basis of skeletal muscle atrophy. Am J Cell Physiol 2004; 287:834-843.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0121-0807201200030000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">3. Wolf SL. Thirty-Third Mary McMillan Lecture: &quot;Look forward, walk tall&quot;: exploring our &quot;what if&quot; questions. Physical Therapy 2002: 82; 1108-1119.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0121-0807201200030000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">4. Botinelli R, Regianni C. Skeletal Muscle Plasticity in Health Disease: From Genes to Whole Muscle. Springer, Dorcrehct, 2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0121-0807201200030000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">5. Lieber R. Skeletal muscle structural, function, &amp; plasticity. II edition. Philadelphia: Lippincott Williams &amp; Wilkins: 2002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0121-0807201200030000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">6. MacIntosh BR, Gardiner PF, McComas AJ. Skeletal Muscle. Form and function. Second edition. Champaign: Human Kinetics: 2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0121-0807201200030000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">7. M. Fluck, H. Hoppeler. Molecular basis of skeletal muscle plasticity-from gene to form and function. Rev Physiol Biochem Pharmacol 2003; 146:159- 216.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0121-0807201200030000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">8. Zhang P, Chen X, Fan M. Signaling mechanisms involved in disuse muscle atrophy. Medical Hypoteses 2006; 11: 1-12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0121-0807201200030000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">9. Lecker SH, Goldberg AL, Mitch WE. Protein degradation by ubiquitin-proteasome pathway in normal and disease states. J Am Soc Neprol 2006; 17: 1807-1819.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0121-0807201200030000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">10. Caiozzo VJ, Baker MJ, Baldwin KM. Novel transitions in MHC isoforms: separate and combined effects of thyroid hormone and mechanical unloading. J Appl Phisiol 1998; 85: 2237-2245.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0121-0807201200030000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">11. Pajak B, Orzechowska S, Pijet B, Pijet M, Pogorzelska A, Gajkowska B, Orzechowski A. Crossroads of cytokine signaling -- the chase to stop muscle cachexia. J Physiol Pharm 2008; 59: 251-264.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0121-0807201200030000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">12. Pedersen M, Bruunsgaard H, Weis N, Hendel HW, Andreassen BU, Eldrup E et al. Circulating levels of TNF-alpha and IL-6-relation to truncal fat mass and muscle mass in healthy elderly individuals and in patients with type-2 diabetes. Mech Ageing Dev 2003; 124: 495-50.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0121-0807201200030000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">13. Reid MB, Moylan JS. Beyond atrophy: redox mechanisms of muscle dysfunction in chronic inflammatory disease. J Physiol 2011; 589: 2171- 2179.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0121-0807201200030000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">14. Siu PM, Pistillo EE, Always SE. Apoptotic responses to hindlimb suspension in gastrocnemius muscles from young adult and aged rats. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2005; 289: 1015-26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0121-0807201200030000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">15. Guillot C, Steinberg JG, Delliaux S, Kipson N, Jammes Y, Badier M. Physiological, histological and biochemical properties of rat skeletal muscles in response to hindlimb suspension. J Electromyogr Kines 2006; 17: 1-7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0121-0807201200030000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">16. Ferreira R, Nueparth MJ, Magalhaes A, Vitorino R, Amado F. Skeletal muscle atrophy increases cell proliferation in mice gastrocnemius during the first week of hindlimb suspension. Eur J Appl Physiol 2006; 97: 340-6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0121-0807201200030000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">17. Sacheck JM, Hyatt JP, Raffaello A, Jagoe RT, Roy RR, Edgerton RV et al. Rapid desuse and denervation atrophy involve transcriptional changes similar to those of muscle wasting during systemic diseases. FASEB 2007; 21:140-55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0121-0807201200030000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">18. Burkholder TJ. Mecanotransduction in skeletal muscle. Front Biosc 2008; 12:74-191.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0121-0807201200030000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">19. Cuervo AM, Dice JF., Lysosomes, a meeting point of proteins, chaperones, and proteases. J Mol Med 1998; 76: 6-12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0121-0807201200030000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">20. Glickman M, Ciechanover A. The ubiquitinproteasome pathway: Destruction for the sake of construction. Physiol Rev 2002; 82: 373-423.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0121-0807201200030000500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">21. Sandri M. Signaling in Muscle Atrophy and Hypertrophy. Physiology 2008; 23:160-170.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0121-0807201200030000500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">22. Glass DJ. Skeletal muscle hypertrophy and atrophy signaling pathways. The International Journal of Biochemistry &amp; Cell Biology 2005; 37: 1974-84.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0121-0807201200030000500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">23. Bodine SC, Latres E, Baumhueter S, Lai VK, Nunez L, Clarke BA, Poueymirou WT, Panaro FJ et al. Identification of ubiquitin ligases required for skeletal muscle atrophy. Science 2001; 294:1704-7.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0121-0807201200030000500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">24. Gomes MD, Lecker SH, Jagoe RT, Navon A, Goldberg AL. Atrogin-1, a muscle-specific F-box protein highly expressed during muscle atrophy. Proc Natl Acad Sci USA 2001; 98:14440-14445.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0121-0807201200030000500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">25. Lecker SH, Jagoe RT, Gilbert A, Gomes M, Baracos V, Bailey J et al. Multiple types of skeletal muscle atrophy involve a common program of changes in gene expression. FASEB 2004; 18:39-51.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0121-0807201200030000500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">26. Koyama S, Hata S, Witt C, Ono Y, Lerche S, Doi N et al. Muscle RING-Finger protein-1 as a conector of muscle energy metabolism and protein synthesis. J. Mol. Biol 2008; 376: 1224-1236.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0121-0807201200030000500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">27. Witt S, Granzier H, Witt C, Labeit S. MURF-1 and MURF-2 target a specific subset of myofibrillar proteins redundantly: Towards understanding MURF-dependent muscle ubiquitination. J Mol Biol 2005; 350: 713-722.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0121-0807201200030000500027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">28. Fielitz J, Kim MS, Shelton JM, Latif S, Spencer JA, Glass DJ et al. Myosin accumulation and striated muscle myopathy result from the loss of muscle RING finger 1 and 3. J Clin Invest 2007; 117(9): 2486-2495.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0121-0807201200030000500028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">29. Lagirand-Cantaloube J, Offner N, Csibi A, Leibovitch MP, Batonnet-Pichon S, Tintignac LA et al. The initiation factor eIF3-f is a major target for Atrogin1/MAFbx function in skeletal muscle atrophy. EMBO Journal 2008; 27: 1266-1276.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0121-0807201200030000500029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">30. Csibi A, Leibovitch MP, Cornille K, Tintignac LA, Leibovitch SA. MAFbx/Atrogin-1. Controls the Activity of the Initiation <b>Factor</b> eIF3-f in <b>Skeletal Muscle</b> Atrophy by Targeting Multiple C-terminal Lysines. Biochem 2009; 45: 1234-1240.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0121-0807201200030000500030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">31. Tintignac LA, Lagirand J, Batonnet S, Sirri V, Leibovitch SA. Degradation of MyoD mediated by the SCF (MAFbx) ubiquitin ligase. The Journal of the Biological Chemistry 2005; 280: 2847-56.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0121-0807201200030000500031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">32. Hinnebusch AG. eIF3: a versatile scaffold for translation initiation complexes. TRENDS in Biochemical Sciences 2006; 31(10): 553-562.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S0121-0807201200030000500032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">33. Reid MB, Li YP. Tumor necrosis factor-alpha and muscle wasting: a cellular perspective. Respir Res 2001; 2: 269-272.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S0121-0807201200030000500033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">34. Dogra C, Chabgotra H, Wedhas Nia, Qin X, Kumar A. TNF-related inducer of apoptose (TWEAK) is a potent skeletal muscle-wasting. FASEB J 2007; 21: 1857-1869.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S0121-0807201200030000500034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">35. Andrianjafiniony T, Dupr&eacute;-Aucouturier S, Letexier D, Couchoux H, Desplanches D. Oxidative stress, apoptosis, and proteolysis in skeletal muscle repair after unloading. Am J Physiol Cell Physiol 2010; 299: 307-315.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S0121-0807201200030000500035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">36. Cai D, Frantz JD, Tawa NE, Melendez PA, Lidov H, Hasselgren GW, et al. IKKbeta/NF-kappaB activation causes severe muscle wasting in mice. Cell 2004; 119: 285-298.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000145&pid=S0121-0807201200030000500036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">37. Li YP, Chen Y, John J, Moylan J, Jin B, Reid M. TNF-alpha acts via p38MAPK to stimulate expression of the ubiquitin ligase atrogin1/MAFbx in skeletal muscle. FASEB J 2005; 19: 362-370.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S0121-0807201200030000500037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">38. Langen RM, Van der Velden JL, Schols A, Jansen- Heininger YM. Tumor necrosis factor-alpha inhibits myogenic differentiation through MyoD protein destabilization. FASEB J 2004; 18: 227-237.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S0121-0807201200030000500038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  <hr>  </font>       ]]></body><back>
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