孫云彥+殷紅
摘要:目的: 研究檢測(cè)ET后心肌線(xiàn)粒體功能,觀(guān)察羥基酪醇HT對(duì)線(xiàn)粒體功的保護(hù)效應(yīng),并通過(guò)關(guān)注動(dòng)力學(xué)及自噬蛋白變化,探討HT保護(hù)機(jī)制。方法: 80只SD大鼠隨機(jī)分成4組,即:正常對(duì)照組(CON),正常加羥基酪醇組(CON+HT),過(guò)度訓(xùn)練組(ET)及訓(xùn)練加羥基酪醇組(ET+HT)。灌胃給藥,劑量為25 mg/kg/d,每周訓(xùn)練時(shí)間為周一至周六,共8周,氧耗法測(cè)定線(xiàn)粒體呼吸功能。Westerblot法檢測(cè)線(xiàn)粒體生物合成(PGC-1α),復(fù)合物(I,II,III,IV,V),動(dòng)力學(xué)(融合:Mfn1/2,OPA1;裂解:Drp1)及自噬相關(guān)蛋白(Atg5,Beclin-1及Lc3-B)。結(jié)果: ET可顯著性降低線(xiàn)粒體呼吸控制率(RCR)及磷氧比值(P/O),下調(diào)PGC-1α及復(fù)合物I,IV,V表達(dá),增加線(xiàn)粒體裂解(Drp1),降低融合 (Mfn2,Opa1)。相對(duì)地,HT可有效提高線(xiàn)粒體P/O及復(fù)合物I,V表達(dá)水平;促進(jìn)生物合成(Pgc-1α),提高融合(Mfn2,Opa1),降低裂解(Drp1)和自噬 (Atg5,Lc3-B)。結(jié)論:ET造成的心肌線(xiàn)粒體功能異常與動(dòng)力學(xué)蛋白及自噬水平變化相關(guān)。HT對(duì)上述病理性變化的抑制作用可能是其發(fā)揮保護(hù)作用的重要機(jī)制。
關(guān)鍵詞:過(guò)度訓(xùn)練;心??;生物合成;裂解;融合;自噬
中圖分類(lèi)號(hào):G804.7文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1006-2076(2014)03-0051-06
收稿日期:2014-01-09
基金項(xiàng)目:國(guó)家青年科學(xué)基金資助項(xiàng)目(81100174)。
作者簡(jiǎn)介:孫云彥(1982-),女,河南鄧州人,在讀博士,講師,研究方向運(yùn)動(dòng)性疾病及康復(fù)。
作者單位:1.南陽(yáng)理工學(xué)院體育教學(xué)部,河南 南陽(yáng)473003;2.河南大學(xué)體育學(xué)院,河南 開(kāi)封475000
山東體育學(xué)院學(xué)報(bào)第30卷第3期2014年6月 孫云彥,等羥基酪醇對(duì)過(guò)度訓(xùn)練大鼠心肌線(xiàn)粒體動(dòng)力學(xué)蛋白及自噬水平的影響No.3 2014過(guò)度訓(xùn)練(excessive training,ET)是一種訓(xùn)練與恢復(fù)、運(yùn)動(dòng)與運(yùn)動(dòng)能力、應(yīng)激與應(yīng)激耐受性之間的失衡狀態(tài),是指機(jī)體由于疲勞的連續(xù)積累而導(dǎo)致機(jī)體出現(xiàn)功能紊亂或病理狀態(tài)[1]?,F(xiàn)已研究證實(shí),過(guò)度訓(xùn)練可損傷機(jī)體循環(huán)系統(tǒng),引起心肌能量代謝酶,抗氧化蛋白表達(dá)水平降低[2-3]及心肌細(xì)胞凋亡水平增加[4]。另有研究指出,過(guò)度訓(xùn)練還可直接造成心肌線(xiàn)粒體膜通透性轉(zhuǎn)換孔的開(kāi)放[5]。上述病理性改變,均與線(xiàn)粒體損傷及功能異常直接相關(guān)。然而,有關(guān)過(guò)度訓(xùn)練與心肌線(xiàn)粒體功能異常關(guān)系的研究卻鮮有報(bào)道。
羥基酪醇(Hydroxytyrosol,HT)存在于橄欖葉提取物及橄欖油, 是一種多羥基酚類(lèi)化合物。其分子式為C8H10O3,相對(duì)分子量為154.16。研究證實(shí),羥基酪醇在心血管疾病[6-8]及衰老相關(guān)性退行性病變,如二型糖尿病[9],代謝綜合征[10]等的治療中均有出色效果。推測(cè),HT也能對(duì)過(guò)度訓(xùn)練造成的心肌損傷(線(xiàn)粒體功能紊亂)產(chǎn)生積極影響。另外,新近研究指出,線(xiàn)粒體動(dòng)力學(xué)蛋白[11-12]和線(xiàn)粒體自噬[13]與其功能密切相關(guān)。眾多與線(xiàn)粒體功能紊亂相關(guān)疾病的形成和發(fā)生均與動(dòng)力學(xué)蛋白及自噬水平的病理性改變密切相關(guān)[11-12,14-16]。因此,線(xiàn)粒體融合,裂解和自噬成為近年來(lái)生命科學(xué)及醫(yī)學(xué)領(lǐng)域內(nèi)研究的新熱點(diǎn)。
基于此,本研究建立了過(guò)度訓(xùn)練模型,并用HT作為干預(yù)手段,通過(guò)關(guān)注心肌線(xiàn)粒動(dòng)力學(xué)蛋白及自噬水平的變化,探討HT對(duì)心肌線(xiàn)粒體的保護(hù)作用及內(nèi)在機(jī)制。
1材料和方法
1.1實(shí)驗(yàn)藥劑
HT是由帝斯曼營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品有限公司(Basel, Switzerland)提供的含量為15%的橄欖提取物粉末(19%總多酚)??贵w過(guò)氧化物酶體增殖活化受體γ輔助活化因子1 (Pgc-1) α,線(xiàn)粒體融合蛋白(Mfn) 1,2,裂解蛋白(Drp) 1購(gòu)自于Santa公司 (Santa Cruz, CA,USA);抗體GAPDH,視神經(jīng)萎縮蛋白(Opa) 1,微管相關(guān)蛋白1輕鏈3(Lc3B),Beclin-1及 自噬蛋白(Atg) 5 購(gòu)于Cell Signaling Technology (Danvers,MA,USA)??贵w線(xiàn)粒體復(fù)合物I,II,III,IV和 V來(lái)自于Sigma公司(Sigma,USA)。辣根過(guò)氧化物酶標(biāo)記的羊抗兔及羊抗小鼠IgG抗體(GAPDH)及二抗購(gòu)自于碧云天 (Beyotime,北京)公司;甘氨酸,Tris-base (AMRESCO,USA);NC膜,ECL發(fā)光試劑購(gòu)自于密理博 (MILLIPORE,USA)。
1.2研究對(duì)象
雄性Sprague dawley (SD)大鼠80只(購(gòu)于鄭州大學(xué)醫(yī)學(xué)院動(dòng)物中心),6~8周齡,體重185~215 g。以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)嚙齒類(lèi)動(dòng)物飼料分籠飼養(yǎng),每籠20只,自由飲食。實(shí)驗(yàn)大鼠飼養(yǎng)于溫度為22℃~25℃,相對(duì)濕度為40%~60%,光照充足的動(dòng)物飼養(yǎng)房。在正式的力竭實(shí)驗(yàn)開(kāi)始之前,所有大鼠進(jìn)行低強(qiáng)度訓(xùn)練 (10 m/min, 20 min/d) 進(jìn)行篩選及分組。分選完成后,大鼠分4組。即:對(duì)照組(CON),安靜+HT組(HT),過(guò)度訓(xùn)練組(ET)和過(guò)度訓(xùn)練+HT組(ET+HT)。
1.3運(yùn)動(dòng)方案
過(guò)度訓(xùn)練模型主要參考劉無(wú)逸等方法[17]。BW-BTM703型動(dòng)物跑臺(tái)(上海軟隆科技)進(jìn)行訓(xùn)練,坡度為5°,每周訓(xùn)練6 (周一至周六)天,休息1天。訓(xùn)練時(shí)間共計(jì)8周。各周訓(xùn)練方案具體如下:①:10 m/min,15 min;②:24 m/min,60 min;③:30 m/min,90 min;④:40 m/min,120 min;⑤~⑧:40 m/min,訓(xùn)練直至力竭。當(dāng)體重下降幅度大于一般訓(xùn)練時(shí)體重的1/30及跑速和時(shí)間減為原最大值的1/3~1/6時(shí)為過(guò)度訓(xùn)練狀態(tài)[18-19]。
1.4HT給藥方案
HT采用灌胃給藥,具體用量25 mg/kg體重[20]。每日1次, 每周6天(周一到周六),連續(xù)8周。對(duì)照組和過(guò)度訓(xùn)練組不給藥。
1.5透射電鏡檢測(cè)進(jìn)行形態(tài)學(xué)觀(guān)察
電鏡樣品制備及檢測(cè)主要參考朱健等方法[21]。在最后一次力竭訓(xùn)練結(jié)束即刻處死大鼠,采用在體灌注法對(duì)大鼠心臟進(jìn)行固定。簡(jiǎn)要如下:麻醉動(dòng)物置于試驗(yàn)臺(tái),暴露心臟,打開(kāi)右心耳,用加肝素的生理鹽水刺入左心室進(jìn)行1min左右灌注。之后,用灌注液 (0.2 M磷酸緩沖液的配制100 ml 25%戊二醛4 ml,重蒸餾水加到200 ml)灌流心臟。待右心耳流出液為無(wú)色時(shí),換固定液(NaH2PO4·H2O 2.6 g,Na2HPO4·12H2O29 g,重蒸餾水 加至500 ml,調(diào)pH至7.4)對(duì)大鼠進(jìn)行全身固定。待動(dòng)物全身僵硬后,取左心室相關(guān)組織,再用4%戊二醛固定液浸透法固定材料,制備成1 mm3樣品。之后送電鏡中心進(jìn)行鏡下觀(guān)察和拍照。
1.6線(xiàn)粒體呼抽取及呼吸功能檢測(cè)
心肌組織切碎后,在4 ℃介質(zhì)(0.25 mol/L蔗糖、10 mmol/L Tris-HCl pH=7.4,0℃~4℃)中制備心肌組織勻漿。勻漿首先經(jīng)750 g離心10 min后留上清,之后,以9 000 g離心20 min后留沉淀,重新懸浮后以9 000 g再離心20 min,棄上清得線(xiàn)粒體。全部操作于4 ℃進(jìn)行。線(xiàn)粒體呼吸功能用氧耗儀 (YSI,Ohio,USA)測(cè)定,方法參考Bo等方法[22]。簡(jiǎn)要如下:反應(yīng)體系在一個(gè)3 ml封閉的帶磁力攪拌器的玻璃槽內(nèi)進(jìn)行,其中包含130 mM KCl,3.0 mM HEPES,0.5 mM EDTA,2.0 mM KH2PO4,1 mg/ml BSA和2 mg線(xiàn)粒體蛋白,pH值為7.4,反應(yīng)溫度為25℃。當(dāng)線(xiàn)粒體置于反應(yīng)槽后,首先平衡3 min,之后向反應(yīng)槽中加入1 mM谷氨酸鹽及終濃度為0.1 mM蘋(píng)果酸,以啟動(dòng)線(xiàn)粒體呼吸。在加入200 nM ADP后,線(xiàn)粒體進(jìn)入三態(tài)呼吸。當(dāng)呼吸曲線(xiàn)出現(xiàn)明顯拐角時(shí),提示呼吸過(guò)程進(jìn)入四態(tài)。線(xiàn)粒體呼吸控制率用三態(tài)呼吸除以四態(tài)呼吸的比值表示。加入的ADP除以氧耗量,即:磷氧比值 (P/O)表示線(xiàn)粒體能量合成水平。
1.7Western Blot 印跡檢測(cè)各組大鼠心肌組織蛋白表達(dá)
選取-80℃冰箱凍存的心肌組織~120 mg,經(jīng)超聲粉碎,勻漿,變性,定量(BCA法)后,各取25 μg蛋白用于蛋白表達(dá)的印跡檢測(cè)。簡(jiǎn)要如下:25 μg蛋白經(jīng)8%~12%的聚丙烯酰胺凝膠電泳分離后,通過(guò)轉(zhuǎn)膜儀 (DYCZ-25D,北京沃德仁和生物)將蛋白轉(zhuǎn)移至NC膜。之后,蛋白與對(duì)應(yīng)一抗(Pgc-1α,COX I,II,III,IV,V,Atg5,Bclin-1,兔抗大鼠單克隆抗體按照體積比為1:2000稀釋?zhuān)籑fn1,Mfn2,Drp1,Opa1,Lc3B單克隆抗體按照體積比為1:1000稀釋?zhuān)┓磻?yīng)(4℃過(guò)夜或常溫6 h)混合孵育。膜經(jīng)封閉、洗脫(5 min×3)后,再和對(duì)應(yīng)的二抗孵育。洗脫二抗(5 min×3),用發(fā)光液(ECL)發(fā)光,X光片曝光顯像。采用圖像分析軟件Quantity one (Bio-Rad,California,USA)作灰度分析統(tǒng)計(jì)。分析過(guò)程按照以下步驟進(jìn)行:首先根據(jù)條帶位置創(chuàng)建泳道,用背景分析及區(qū)域分布進(jìn)行泳道背景的排除,接下來(lái)進(jìn)行條帶創(chuàng)建,最后進(jìn)行高斯建模與結(jié)果分析。
1.8統(tǒng)計(jì)學(xué)處理
采用PASW SPSS 20.0 (IBM,Armonk,New York,USA)分析結(jié)果,用平均值±標(biāo)準(zhǔn)差(M± SD)表示。組間比較用單因素方差分析(Student's t-test or ANOVA),P< 0.05為顯著性差異,P<0.01為非常顯著性差異。GraphPad Software Prism 6.01(GraphPad Software,La Jolla,California,USA)統(tǒng)計(jì)作圖。
2結(jié)果
2.1羥基酪醇對(duì)SD大鼠心肌組織線(xiàn)粒體形態(tài)結(jié)構(gòu)的影響
為了檢測(cè)HT對(duì)心肌組織線(xiàn)粒體功能的影響,首先用透射電鏡觀(guān)察線(xiàn)粒體形態(tài)學(xué)的變化。圖1結(jié)果顯示,CON組心肌纖維排列整齊,肌絲光滑完整;線(xiàn)粒體輪廓清晰,內(nèi)外膜結(jié)構(gòu)完整。HT組線(xiàn)粒體形態(tài)與CON組相似,密度有所增加。ET組大鼠線(xiàn)粒體發(fā)生腫脹,水性變及空泡化,內(nèi)膜、嵴破壞溶解改變。HT可減輕上述病理性變化,如減少膜結(jié)構(gòu)損傷,維持嵴形態(tài),減少內(nèi)容物溶解及空泡化等。
形態(tài)決定功能。ET引起的線(xiàn)粒體形態(tài)學(xué)的改變必定會(huì)造成其功能發(fā)生變化。接下來(lái),檢測(cè)了線(xiàn)粒體呼吸功能的變化。如圖2所示,與對(duì)照組相比,過(guò)度訓(xùn)練造成線(xiàn)粒體三態(tài)呼吸水平降低和四態(tài)呼吸水平升高,從而造成線(xiàn)粒呼吸比率 (RCR=State3/State 4)降低,P/O水平也顯著性降低(P<0.05)。雖然HT可提高線(xiàn)粒體三態(tài)呼吸和P/O水平(P<0.05),但對(duì)RCR并不具有顯著性影響。
3討論
本研究結(jié)果顯示,過(guò)度訓(xùn)練可以引起心肌組織線(xiàn)粒體呼吸功能紊亂,其原因部分是由于ET對(duì)心肌線(xiàn)粒體動(dòng)力學(xué)及自噬相關(guān)蛋白的病理性重塑。HT可有效維持線(xiàn)粒體形態(tài)結(jié)構(gòu)完整及呼吸功能正常。其可能是通過(guò)抑制線(xiàn)粒體動(dòng)力學(xué)蛋白病理性重塑及減低自噬水平而實(shí)現(xiàn)。下面將從HT對(duì)動(dòng)力學(xué)蛋白的重塑及自噬調(diào)節(jié)兩方面展開(kāi)討論。
3.1HT抑制ET對(duì)動(dòng)力學(xué)蛋白的病理性重構(gòu)作用
過(guò)度訓(xùn)練可造成心肌損傷。彭等研究指出,ET可造成心肌能量代謝酶(CK、LDH、SDH)及ATP酶的活性水平降低,同時(shí)還造成心肌組織抗氧化酶(SOD、CAT、GSH-Px)水平降低[2]。容等研究顯示,ET可造成過(guò)度訓(xùn)練大鼠心肌細(xì)胞凋亡及炎性反應(yīng)[25]。而上述病理性變化均和線(xiàn)粒體功能異常密切相關(guān)。本研究顯示,ET可造成線(xiàn)粒體結(jié)構(gòu)損傷和功能異常(RCR降低,P/O下降及復(fù)合物蛋白I,IV,V表達(dá)降低)(圖1和圖2)。相對(duì)地,HT可有效抑制或逆轉(zhuǎn)這些病理性變化。
線(xiàn)粒體融合蛋白(Mfn)主要內(nèi)膜融合蛋白及外膜融合蛋白所構(gòu)成。其中,外膜融合蛋白由有Mfn1和Mfn2亞型構(gòu)成,完成線(xiàn)粒體融合過(guò)程中的外膜融合。而Opa1主要是在內(nèi)膜融合過(guò)程中發(fā)揮作用。線(xiàn)粒體裂解過(guò)程主要有Drp1所主導(dǎo)。Drp1位于細(xì)胞漿,當(dāng)線(xiàn)粒體受損,可轉(zhuǎn)位到線(xiàn)粒體與Fis1蛋白結(jié)合介導(dǎo)裂解事件的發(fā)生。適度的溶解和裂解對(duì)于維持線(xiàn)粒體正常功能,如結(jié)構(gòu)的完整性,ETC蛋白活性,呼吸耦聯(lián),氧化磷酸化水平及能量輸出等,發(fā)揮重要作用[14]。一旦上述穩(wěn)態(tài)被打破,即可引起多種疾病,如心血管疾病[16]、二型糖尿病[23]等。相對(duì)地,過(guò)表達(dá)線(xiàn)粒體融合蛋白Mfn1/2 及Opa1,則可有效抑制心血管疾病的發(fā)生[26]。本研究顯示,ET可造成線(xiàn)粒體融合降低及裂解增多。該結(jié)果和過(guò)度訓(xùn)練對(duì)骨骼肌的影響相似[20]。推測(cè),這可能是機(jī)體的一種自我保護(hù)機(jī)制,因?yàn)榫€(xiàn)粒體片段結(jié)構(gòu)的增多能夠加速糖原和丙酮酸的利用,遏制氧化磷酸化功能降低。然而,上述變化雖然可能代償性的加速線(xiàn)粒體在細(xì)胞內(nèi)的運(yùn)動(dòng)速率(到達(dá)能量需要部位),但過(guò)度裂解可造成線(xiàn)粒體碎片結(jié)構(gòu)增加(結(jié)構(gòu)不完整),從而降低線(xiàn)粒體功能。就運(yùn)動(dòng)應(yīng)激與線(xiàn)粒體形態(tài)結(jié)構(gòu)的相關(guān)基因表達(dá)而言,不同的運(yùn)動(dòng)方式產(chǎn)生各異的影響效果。一次或重復(fù)進(jìn)行的耐力訓(xùn)練可對(duì)相關(guān)基因和蛋白產(chǎn)生良性作用效果,如增加細(xì)胞氧耗,提高復(fù)合物蛋白活性及增加線(xiàn)粒體生物合成等[27]。然而,過(guò)度訓(xùn)練,如本研究所示,可造成線(xiàn)粒體生物合成水平降低,能量合成下降 (圖3、圖4)。就調(diào)節(jié)機(jī)制而言,新近研究顯示,Pgc-1α對(duì)動(dòng)力學(xué)的相關(guān)基因發(fā)揮調(diào)控作用[28]。然而具體調(diào)節(jié)機(jī)制尚不明確。另外,有研究指出,ROS參與了線(xiàn)粒體的裂解過(guò)程[29],ET造成的線(xiàn)粒體功能異??赡芘c其引起的氧化應(yīng)激損傷相關(guān)。
與對(duì)照組相比,HT可部分提高線(xiàn)粒體融合及下調(diào)裂解水平。但具體調(diào)節(jié)機(jī)制尚不清楚。近年來(lái)研究證實(shí),Pgc-1α參與了對(duì)融合和裂解的調(diào)節(jié)過(guò)程[30]。本研究證實(shí),HT可提高Pgc-1α表達(dá)水平(圖3)。這和之前相關(guān)研究結(jié)果一致[31]。關(guān)于HT對(duì)Pgc-1α的調(diào)節(jié)作用,有研究指出主要是通過(guò)提高AMP依賴(lài)的蛋白激酶(AMPK)蛋白的磷酸化水平[32]而實(shí)現(xiàn)。另外,HT的抗氧化作用可能是其降低裂解的原因之一[31]。HT不僅能夠活化AMPK,增加叉頭蛋白(FOXO)3a向細(xì)胞核內(nèi)的定位,上調(diào)線(xiàn)粒體抗氧化酶,如:過(guò)氧化氫酶(catalase),錳SOD (MnSOD)等[15],還可促進(jìn)KELCH狀ECH-相關(guān)蛋白1(Keap1)與核呼吸因子(Nrf)2的解離,加速Nrf2的核定位而轉(zhuǎn)錄調(diào)節(jié)二相抗氧化酶的表達(dá)水平[33]。
3.2 HT降低ET引起自噬水平升高
自噬是一個(gè)吞噬自身細(xì)胞質(zhì)蛋白或細(xì)胞器并使其包被進(jìn)入囊泡,并與溶酶體融合形成自噬溶酶體,降解其所包裹的內(nèi)容物的過(guò)程,藉此實(shí)現(xiàn)細(xì)胞本身的代謝需要和某些細(xì)胞器的更新。研究顯示,眾多疾病的發(fā)生都伴隨著自噬水平的異常變化,如癌癥[34]、原發(fā)性高血壓[35]、衰老[24]等。就運(yùn)動(dòng)對(duì)自噬的影響,其主要決定于不同的運(yùn)動(dòng)方案。研究證實(shí),中等強(qiáng)度的耐力訓(xùn)練可有效提高自噬水平[36-37],并認(rèn)為自噬水平的上調(diào)是運(yùn)動(dòng)引起保護(hù)作用的重要機(jī)制之一。然而,過(guò)度訓(xùn)練狀態(tài)下自噬水平的變化如何,尚未見(jiàn)到相關(guān)報(bào)道。本研究首次證實(shí),過(guò)度訓(xùn)練可造成心肌線(xiàn)粒體自噬水平異常升高(過(guò)度自噬,對(duì)正常線(xiàn)粒體形態(tài)和功能構(gòu)成威脅),這可能是其造成線(xiàn)粒體功能異常的重要原因之一,但具體機(jī)制尚不清楚。有研究指出,過(guò)度訓(xùn)練可上調(diào)Foxo3a表達(dá)水平,提高自噬水平[20]。另有研究顯示,氧化應(yīng)激信號(hào)通路的激活是造成過(guò)度自噬發(fā)生的重要機(jī)制[34, 38]。提示,過(guò)度訓(xùn)練引起的氧化應(yīng)激損傷可能是造成自噬水平異常的潛在機(jī)制。HT被證實(shí)能夠?qū)Ω鞣N病例狀態(tài)下自噬水平產(chǎn)生積極影響[20, 39-40]。本研究也證實(shí),HT可有效降低ET引起的線(xiàn)粒體過(guò)度自噬(圖5)。提示,HT對(duì)自噬的調(diào)節(jié)具有雙向性。雖然HT可通過(guò)c-Jun氨基末端激酶(JNK) -p62信號(hào)通路增加二相抗氧化酶[41],但有研究指出HT可失活細(xì)胞外信號(hào)調(diào)節(jié)激酶(ERK)1/2-JNK通路抑制自噬[34]。所以,HT介導(dǎo)的抗氧化作用對(duì)自噬的影響機(jī)制仍需進(jìn)一步研究。
4結(jié)論
ET可造成心肌組織線(xiàn)粒體損傷及呼吸功能異常,該病理性變化與動(dòng)力學(xué)蛋白異常重塑及自噬水平提高相關(guān)。HT可有效維持線(xiàn)粒體結(jié)構(gòu)完整及功能正常,其作用機(jī)制可能是通過(guò),至少部分通過(guò)維持動(dòng)力學(xué)蛋白正常表達(dá)及降低自噬。提示,HT可作為預(yù)防和治療ET引起的心肌線(xiàn)粒體功能紊亂的有效方法。
參考文獻(xiàn):
[1]Adams J, Kirkby R. Exercise dependence and overtraining: The physiological and psychological consequences of excessive exercise [J]. Sports Medicine:training and rehabilitation. 2001, 10(3): 199-222.
[2]彭彥銘,潘燕. 補(bǔ)充蜂膠黃酮對(duì)過(guò)度訓(xùn)練小鼠心肌能量代謝酶的影響[J]. 武漢體育學(xué)院學(xué)報(bào),2010(8): 36-38.
[3]劉建華,常波,史冀鵬. 過(guò)度訓(xùn)練對(duì)大鼠心肌線(xiàn)粒體膜上功能性酶活性的影響[J]. 河北體育學(xué)院學(xué)報(bào),2007(2): 86-88.
[4]胡亞哲,王姝玉,王和平,等. 不同強(qiáng)度運(yùn)動(dòng)大鼠心肌細(xì)胞凋亡及一氧化氮合酶變化[J]. 中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)雜志,2007(2): 222-225.
[5]劉鐵民,張永忠. 過(guò)度訓(xùn)練對(duì)大鼠心肌細(xì)胞線(xiàn)粒體膜通透性轉(zhuǎn)換孔開(kāi)放的影響[J]. 中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)雜志,2008(1): 100-101.
[6]Killeen M J, Pontoniere P, Crea R. Hydroxytyrosol. An examination of its potential role in cardiovascular disease, inflammation, and longevity [J]. Agro Food Industry Hi Tech,2011,22(5): 16.
[7]Lockyer S, Yaqoob P, Spencer J,et al.Olive leaf phenolics and cardiovascular risk reduction: Physiological effects and mechanisms of action [J]. Nutrition and Aging,2012,1(2):125-140.
[8]Pan S, Liu L, Pan H,et al.Protective effects of hydroxytyrosol on liver ischemia/reperfusion injury in mice[J]. Molecular nutrition & food research,2013.
[9]Hao J, Shen W, Yu G,et al.Hydroxytyrosol promotes mitochondrial biogenesis and mitochondrial function in 3T3-L1 adipocytes[J]. The Journal of Nutritional Biochemistry,2010, 21(7): 634-644.
[10]Lemonakis N, Gikas E, Poudyal H,et al.Hydroxytyrosol: A compound from nature's arsenal against metabolic syndrome [J]. Planta Medica,2012,78(11): H20.
[11]Li Q, Zhou L, Gao G,et al.Mitochondrial network in the heart [J]. Protein & cell,2012, 3(6): 410-418.
[12]Galloway C A, Lee H, Yoon Y. Mitochondrial morphology--Emerging role in bioenergetics [J]. Free Radical Biology and Medicine,2012.
[13]Youle R J, Narendra D P. Mechanisms of mitophagy [J]. Nature reviews Molecular cell biology,2010,12(1):9-14.
[14]Bo H, Zhang Y, Ji L L. Redefining the role of mitochondria in exercise: a dynamic remodeling [J]. Annals of the New York Academy of Sciences,2010,1201(1):121-128.
[15]Wu S, Zhou F, Zhang Z,et al.Mitochondrial oxidative stress causes mitochondrial fragmentation via differential modulation of mitochondrial fission-fusion proteins[J]. FEBS J,2011,278(6):941-954.
[16]Marin-Garcia J, Akhmedov A T, Moe G W. Mitochondria in heart failure: the emerging role of mitochondrial dynamics[J].Heart Fail Rev,2013,18(4):439-456.
[17]劉無(wú)逸,錢(qián)鶴,王磊,等. 過(guò)度訓(xùn)練對(duì)大鼠骨骼肌糖代謝的影響[J]. 上海體育學(xué)院學(xué)報(bào),2013(3): 60-63.
[18]葉劍飛,余閩,岑浩望. 過(guò)度訓(xùn)練的病理生理及康復(fù)Ⅰ.大鼠過(guò)度訓(xùn)練模型的建立[J]. 中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)雜志,1992(1):15-21.
[19]鄭陸,隋波,潘力平,等. 過(guò)度訓(xùn)練狀態(tài)動(dòng)物模型的建立[J]. 中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)雜志,2000,19(2): 179-181.
[20]Feng Z, Bai L, Yan J,et al.Mitochondrial dynamic remodeling in strenuous exercise-induced muscle and mitochondrial dysfunction: regulatory effects of hydroxytyrosol [J]. Free Radic Biol Med,2011, 50(10):1437-1446.
[21]朱健. 不同干預(yù)方式對(duì)WistarⅡ型糖尿病大鼠心肌組織氧化損傷指標(biāo),抗氧化酶及線(xiàn)粒體生物合成的影響[J]. 西安體育學(xué)院學(xué)報(bào),2013(3): 334-339.
[22]Bo H, Jiang N, Ma G,et al.Regulation of mitochondrial uncoupling respiration during exercise in rat heart: role of reactive oxygen species (ROS) and uncoupling protein 2[J]. Free Radic Biol Med,2008, 44(7): 1373-1381.
[23]Ma Z A, Zhao Z, Turk J. Mitochondrial dysfunction and beta-cell failure in type 2 diabetes mellitus [J]. Exp Diabetes Res,2012: 703538.
[24]Green D R, Galluzzi L, Kroemer G. Mitochondria and the autophagy-inflammation-cell death axis in organismal aging[J]. Science,2011,333(6046): 1109-1112.
[25]容俊芳,吳廣禮,常秀杰,等. 山莨菪堿對(duì)過(guò)度訓(xùn)練大鼠心肌細(xì)胞凋亡及炎性反應(yīng)的影響[J].中華麻醉學(xué)雜志,2011,31(5):610-612.
[26]Hall A R, Hausenloy D J. The shape of things to come: mitochondrial fusion and fission in the adult heart [J]. Cardiovasc Res,2012,94(3): 391-392.
[27]張子怡,張勇. 線(xiàn)粒體動(dòng)態(tài)變化與線(xiàn)粒體質(zhì)量控制:運(yùn)動(dòng)的適應(yīng)與調(diào)節(jié)[J]. 中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)雜志,2011,30(9):864-869.
[28]St-Pierre J, Drori S, Uldry M,et al.Suppression of reactive oxygen species and neurodegeneration by the PGC-1 transcriptional coactivators [J]. Cell,2006,127(2): 397-408.
[29]Pletjushkina O Y, Lyamzaev K G, Popova E N,et al.Effect of oxidative stress on dynamics of mitochondrial reticulum[J]. Biochim Biophys Acta,2006,1757(5-6):518-524.
[30]Wallace D C, Fan W. Energetics, epigenetics, mitochondrial genetics [J]. Mitochondrion,2010,10(1):12-31.
[31]Hao J, Shen W, Yu G,et al.Hydroxytyrosol promotes mitochondrial biogenesis and mitochondrial function in 3T3-L1 adipocytes [J]. J Nutr Biochem,2010,21(7): 634-644.
[32]羅成,劉健康. 羥基酪醇作為線(xiàn)粒體營(yíng)養(yǎng)素的調(diào)控機(jī)制[J]. 生命科學(xué),2012(10):1114-1120.
[33]Zrelli H, Matsuoka M, Kitazaki S,et al.Hydroxytyrosol reduces intracellular reactive oxygen species levels in vascular endothelial cells by upregulating catalase expression through the AMPK-FOXO3a pathway[J].
[24]Green D R, Galluzzi L, Kroemer G. Mitochondria and the autophagy-inflammation-cell death axis in organismal aging[J]. Science,2011,333(6046): 1109-1112.
[25]容俊芳,吳廣禮,常秀杰,等. 山莨菪堿對(duì)過(guò)度訓(xùn)練大鼠心肌細(xì)胞凋亡及炎性反應(yīng)的影響[J].中華麻醉學(xué)雜志,2011,31(5):610-612.
[26]Hall A R, Hausenloy D J. The shape of things to come: mitochondrial fusion and fission in the adult heart [J]. Cardiovasc Res,2012,94(3): 391-392.
[27]張子怡,張勇. 線(xiàn)粒體動(dòng)態(tài)變化與線(xiàn)粒體質(zhì)量控制:運(yùn)動(dòng)的適應(yīng)與調(diào)節(jié)[J]. 中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)雜志,2011,30(9):864-869.
[28]St-Pierre J, Drori S, Uldry M,et al.Suppression of reactive oxygen species and neurodegeneration by the PGC-1 transcriptional coactivators [J]. Cell,2006,127(2): 397-408.
[29]Pletjushkina O Y, Lyamzaev K G, Popova E N,et al.Effect of oxidative stress on dynamics of mitochondrial reticulum[J]. Biochim Biophys Acta,2006,1757(5-6):518-524.
[30]Wallace D C, Fan W. Energetics, epigenetics, mitochondrial genetics [J]. Mitochondrion,2010,10(1):12-31.
[31]Hao J, Shen W, Yu G,et al.Hydroxytyrosol promotes mitochondrial biogenesis and mitochondrial function in 3T3-L1 adipocytes [J]. J Nutr Biochem,2010,21(7): 634-644.
[32]羅成,劉健康. 羥基酪醇作為線(xiàn)粒體營(yíng)養(yǎng)素的調(diào)控機(jī)制[J]. 生命科學(xué),2012(10):1114-1120.
[33]Zrelli H, Matsuoka M, Kitazaki S,et al.Hydroxytyrosol reduces intracellular reactive oxygen species levels in vascular endothelial cells by upregulating catalase expression through the AMPK-FOXO3a pathway[J].
[24]Green D R, Galluzzi L, Kroemer G. Mitochondria and the autophagy-inflammation-cell death axis in organismal aging[J]. Science,2011,333(6046): 1109-1112.
[25]容俊芳,吳廣禮,常秀杰,等. 山莨菪堿對(duì)過(guò)度訓(xùn)練大鼠心肌細(xì)胞凋亡及炎性反應(yīng)的影響[J].中華麻醉學(xué)雜志,2011,31(5):610-612.
[26]Hall A R, Hausenloy D J. The shape of things to come: mitochondrial fusion and fission in the adult heart [J]. Cardiovasc Res,2012,94(3): 391-392.
[27]張子怡,張勇. 線(xiàn)粒體動(dòng)態(tài)變化與線(xiàn)粒體質(zhì)量控制:運(yùn)動(dòng)的適應(yīng)與調(diào)節(jié)[J]. 中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)雜志,2011,30(9):864-869.
[28]St-Pierre J, Drori S, Uldry M,et al.Suppression of reactive oxygen species and neurodegeneration by the PGC-1 transcriptional coactivators [J]. Cell,2006,127(2): 397-408.
[29]Pletjushkina O Y, Lyamzaev K G, Popova E N,et al.Effect of oxidative stress on dynamics of mitochondrial reticulum[J]. Biochim Biophys Acta,2006,1757(5-6):518-524.
[30]Wallace D C, Fan W. Energetics, epigenetics, mitochondrial genetics [J]. Mitochondrion,2010,10(1):12-31.
[31]Hao J, Shen W, Yu G,et al.Hydroxytyrosol promotes mitochondrial biogenesis and mitochondrial function in 3T3-L1 adipocytes [J]. J Nutr Biochem,2010,21(7): 634-644.
[32]羅成,劉健康. 羥基酪醇作為線(xiàn)粒體營(yíng)養(yǎng)素的調(diào)控機(jī)制[J]. 生命科學(xué),2012(10):1114-1120.
[33]Zrelli H, Matsuoka M, Kitazaki S,et al.Hydroxytyrosol reduces intracellular reactive oxygen species levels in vascular endothelial cells by upregulating catalase expression through the AMPK-FOXO3a pathway[J].