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​Science | 中年发福代谢率不背锅,人类全生命周期的能量消耗变化分析

人体的总能量消耗(total energy expenditure,TEE包括基础能量消耗(basal energy expenditure,BEE体力活动(physical activity)等多方面的需要。基础能量消耗为维持生命存活所需要的能量,比如呼吸、消化等。而在此基础上,体力活动是能量消耗的主要部分,取决于劳动的强度和持续时间,可能会数倍于基础能量消耗。


目前对人类的总能量消耗及其在一生中的改变知之甚少。既往多数研究都集中在基础能量消耗 (BEE)上。测量能量消耗可以使用两种方法, 一种是间接测热法,将个体隔离在“代谢舱”内,通过测量气体交换和产热来估算能量消耗。另外一种是采用双重标记水 (DLW) 技术,使用同位素标记水中的H和O ,受试者服用定量的双重同位素标记的水,根据尿液中同位素的消除速率,计算总能量消耗。这种方法的优点是不受个体日常活动的限制,缺点是相对复杂,费用较高,并且需要校正个体身体成分。既往单个中心使用双重标记水技术的研究例数均较少。

因此,来自全球20多个国家近80位合作者共享了他们的数据,8月13日在Science上在线发表了一项最新研究,论文标题为:Daily energy expenditure through the human life course作者分析了全世界29个国家,从1周岁到95岁6600多人进行日常生活时的平均能量消耗。研究结果打破了我们平常关于新陈代谢的一些所谓“常识”,带来了新的认识。

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该研究分析所得的第一个结果并不令人意外:人体的单日总能量消耗随着体重增加而增加。这里的体重指去脂体重(Fat Free Mass,FFM,也称瘦体重。下图A中横坐标是去脂体重,纵坐标是单日总能量消耗。每一个圆圈代表一个个体。不同颜色代表不同的阶段。从黑色的趋势线总体而言,人体的单日总能量消耗随着体重增加而增加。下图B横坐标是年龄,纵坐标是单日总能量消耗,男性是蓝色圆圈,女性是黄色的圆圈,随着年龄的增加,TEE呈现先增加后减少的趋势。男性在某些年龄段(20-60岁)略高于女性。

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体型较小的人和体型较大的人相比,消耗更少的能量,但是校正了体型和体脂百分比之后,他们的能量代谢有不同吗?在这个大的数据集中,有参与者的身高、体重和身体脂肪百分比。研究人员通过设计一系列回归统计模型将体重这个因素进行了调整 “固定”,使年龄成为单一影响因子。这样可以更加准确的了解TEE随着年龄变化的趋势。在这个模型中,使用了“调整” 能耗(Adjusted expenditure)的概念(见下图纵坐标),以百分数表示,实际测的能耗与相应体重下的统计模型预测能耗一致,则为100%,如果超出模型预测值的20%,则记为120%。

Pontzer 等人发现,代谢和总能耗在整个一生中并非处于静息状态,而是会在关键时刻发生转变。人体一生的能量消耗主要分为4个阶段(见下图A)

• 婴儿期,直到1岁,能量消耗达到顶峰,加速,直到它比成人高出50%。
• 然后,从 1 岁到 20 岁左右,调整能耗逐渐减缓,每年减慢约 3%。
• 从 20 岁到 60 岁,调整能耗保持稳定。
• 60 岁以后,能量消耗再次下降,每年下降约 0.7%(人在60岁左右,无论看起来多么年轻,他们其实都在发生根本性的变化。)

由此图还可以看出,一旦控制了体型和身体脂肪百分比,在调整后的模型中,也没有发现男女之间的差异。基础能量消耗是通过间接测热法进行测定,和总能量消耗呈现类似的趋势(下图B)

由此图还可以看出,能耗有非常大的个体差异,有些人的能耗比他们这个年龄的平均值低25%,而另一些人的能耗比预期高25%。

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该研究对我们理解代谢有很重要的意义,在同期发表的述评 Taking the long view on metabolism 中,Timothy W.Rhoads写道:能量消耗的模型与许多疾病的发病时间相契合,比如60岁以后糖尿病、痴呆等慢性病的发病率增加(见下图)。该研究还告诉我们,年幼动物模型不能真实反映老年动物的体内环境。在幼年正在发育的动物模型中发现的通路和靶点,在老年动物中可能并不敏感。

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原文链接:
https://science.sciencemag.org/content/373/6556/808


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