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Fish oil supplementation counteracts the effect of high-fat and high-sucrose diets on the carbonylated proteome in the rat cerebral cortex - 11/11/23

Doi : 10.1016/j.biopha.2023.115708 
Francisco Moreno a, b, Lucía Méndez a, , Ana Raner a, Bernat Miralles-Pérez c, Marta Romeu c, Sara Ramos-Romero d, e, f, g, Josep Lluís Torres f, g, Isabel Medina a
a Instituto de Investigaciones Marinas - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IIM-CSIC), Eduardo Cabello 6, E-36208 Vigo, Galicia, Spain 
b Universidad de Vigo, Spain 
c Unidad de Farmacología, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad Rovira i Virgili, Sant Llorenç 21, E-43201 Reus, Spain 
d Faculty of Biology, University of Barcelona, Av Diagonal 643, E-08028 Barcelona, Spain 
e Department of Cell Biology, Physiology and Immunology, Av Diagonal 643, E-08028 Barcelona, Spain 
f Nutrition & Food Safety Research Institute (INSA-UB), Maria de Maeztu Unit of Excellence, E-08921 Santa Coloma De Gramenet, Spain 
g Instituto de Química Avanzada de Catalunya - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IQAC-CSIC), Jordi Girona 18–26, E-08034 Barcelona, Spain 

Corresponding author.

Abstract

High daily intake of saturated fats and refined carbohydrates, which often leads to obesity and overweight, has been associated with cognitive impairment, premature brain aging and the aggravation of neurodegenerative diseases. Although the molecular pathology of obesity-related brain damage is not fully understood, the increased levels of oxidative stress induced by the diet seem to be definitively involved. Being protein carbonylation determinant for protein activity and function and a main consequence of oxidative stress, this study aims to investigate the effect of the long-term high-fat and sucrose diet intake on carbonylated proteome of the cerebral cortex of Sprague-Dawley rats. To achieve this goal, the study identified and quantified the carbonylated proteins and lipid peroxidation products in the cortex, and correlated them with biometrical, biochemical and other redox status parameters. Results demonstrated that the obesogenic diet selectively increased oxidative damage of specific proteins that participate in fundamental pathways for brain function, i.e. energy production, glucose metabolism and neurotransmission. This study also evaluated the antioxidant properties of fish oil to counteract diet-induced brain oxidative damage. Fish oil supplementation demonstrated a stronger capacity to modulate carbonylated proteome in the brain cortex. Data indicated that fish oils did not just decrease carbonylation of proteins affected by the obesogenic diet, but also decreased the oxidative damage of other proteins participating in the same metabolic functions, reinforcing the beneficial effect of the supplement on those pathways. The results could help contribute to the development of successful nutritional-based interventions to prevent cognitive decline and promote brain health.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Highlights

High-fat high-sucrose diet selectively increases protein carbonylation in brain cortex.
Fish oil supplementation selectively decreases protein carbonylation in brain cortex.
Fish oil supplementation counteracts diet-induced oxidative damage in brain cortex.
Fish oil diminishes carbonylation of proteins devoted to energy production and neurotransmission.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Keywords : Omega-3 fish oil, High-fat and high-sucrose diet, Prediabetes, Protein carbonylation, Cerebral cortex, Oxidative stress


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Vol 168

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