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      線粒體功能障礙、α-突觸核蛋白與帕金森病

      2015-04-03 18:12:53張如意
      關(guān)鍵詞:散發(fā)性黑質(zhì)復(fù)合體

      張如意 張 麗 李 林

      (首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院藥物研究室北京市老年病醫(yī)療研究中心北京市神經(jīng)藥物工程技術(shù)研究中心,北京100053)

      帕金森病(Parkinson’s disease,PD)是一種中老年人常見的中樞神經(jīng)系統(tǒng)退行性疾病,以震顫、僵直和運動不能為主要臨床表現(xiàn)。帕金森病最主要的病理改變是中腦黑質(zhì)多巴胺(dopamine,DA)能神經(jīng)元的變性死亡、紋狀體DA顯著性減少以及黑質(zhì)殘存神經(jīng)元胞質(zhì)內(nèi)出現(xiàn)路易小體。盡管確切的發(fā)病機制至今未明,有學(xué)者[1]認為基因突變線粒體功能障礙和氧化應(yīng)激等多因素共同參與PD發(fā)病。

      1 α-突觸核蛋白(α-synuclein,α-Syn)與帕金森病

      α-Syn是一種高度保守的含140個氨基酸的蛋白質(zhì),主要富集于突觸前,在正常生理條件下處于隨機螺旋的伸展?fàn)顟B(tài)[2]。盡管其生理功能尚不明確,但研究[3]顯示,α-Syn在神經(jīng)可塑性、調(diào)節(jié)突觸小泡池、調(diào)節(jié)DA釋放與合成、靶向多巴胺轉(zhuǎn)運體至質(zhì)膜的方面很可能發(fā)揮著潛在的功能。Perez等[4]的研究顯示在α-Syn過表達或發(fā)生A53T突變時DA的釋放降低。野生型及A53T、A30P突變型α-Syn的過表達會損傷原代中腦神經(jīng)元的軸突生長并且影響軸突分支[5]。寡聚的α-Syn可經(jīng)由干擾微管與驅(qū)動蛋白間的相互作用而直接影響軸突運輸[6]。

      α-Syn是第一個被確定與PD相關(guān)的基因突變蛋白,其53位(A→T),30位(A→P)以及46位(E→K)氨基酸的突變可導(dǎo)致家族性PD的發(fā)生。隨后,又發(fā)現(xiàn)α-Syn是路易小體的主要成分,α-Syn被證實也與散發(fā)性PD相關(guān)[7]。α-Syn的高級結(jié)構(gòu)包括寡聚體、前原纖維(protofibrils)、原纖維(fibrils)和細絲(filaments)。α-Syn被證實以纖維狀形式存在于路易小體中。Lee等[8]提出:前原纖維和原纖維似乎是其毒性最強的形式;這些高級結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定化可能是PD發(fā)病機制的核心問題。Volpicelli-Daley等[9]的實驗表明少量的外源性α-Syn原纖維可以經(jīng)胞吞作用進入小鼠原代海馬神經(jīng)元,可以引起內(nèi)源性可溶性α-Syn轉(zhuǎn)變?yōu)椴蝗苄缘牟±硇月芬仔◇w樣物質(zhì)。這些聚集物最初形成于軸突,將內(nèi)源性α-Syn遠隔于突觸前末梢,隨后擴散到胞體。經(jīng)過一段時間后,這些α-Syn聚集體會導(dǎo)致選擇性的突觸蛋白的改變,損害神經(jīng)元興奮性和連接,最終導(dǎo)致神經(jīng)元死亡。盡管已經(jīng)認識到α-Syn的錯誤折疊可促進細胞死亡,但是對于引起α-Syn錯誤折疊的原因卻并不明確。散發(fā)性PD中引發(fā)α-Syn聚集的原因目前有2種假設(shè):①線粒體復(fù)合體Ⅰ功能的破壞可能導(dǎo)致胞內(nèi)活性氧增加,從而造成多巴胺神經(jīng)元細胞的死亡。②多巴胺的異常代謝可以產(chǎn)生許多活性氧產(chǎn)物,而這些有害產(chǎn)物可以引起蛋白質(zhì)包括α-Syn、DNA和脂類分子的氧化修飾,并造成其結(jié)構(gòu)功能的受損,最終有可能造成細胞亞結(jié)構(gòu)膜完整性的喪失。研究[10]顯示,線粒體功能障礙很可能影響α-Syn的正常功能。

      2 線粒體功能障礙與PD

      帕金森病分為家族性和散發(fā)性帕金森病。家族性帕金森病的發(fā)病原因是由于遺傳基因的改變導(dǎo)致線粒體異常,散發(fā)性帕金森病的發(fā)生則與環(huán)境中的神經(jīng)毒素如 1-甲基-4-苯基-1,2,3,6-四氫吡啶(1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine,MPTP)、魚藤酮及百草枯所引起的線粒體功能障礙相關(guān)。

      線粒體被認為是細胞的“能量站”,并且調(diào)控基因表達和細胞凋亡等過程。有證據(jù)[11]表明,能量代謝障礙是許多神經(jīng)退行性疾病早期階段的關(guān)鍵因子。帕金森病患者的多巴胺能神經(jīng)元的軸突長且薄,幾乎不含髓鞘[12],軸突功能的完成需要 ATP的支持,而ATP由線粒體供給。線粒體對軸突形態(tài)和功能的維持具有重要影響[13]。軸突運輸?shù)膰?yán)格調(diào)控對于維持神經(jīng)元的正常結(jié)構(gòu)和功能非常重要。研究[14]表明,將α-Syn運輸?shù)竭h端的軸突轉(zhuǎn)運一旦變緩就會導(dǎo)致α-Syn在胞體內(nèi)的聚集,加重細胞的損傷。

      線粒體在為細胞活動提供能量的同時也不可避免的產(chǎn)生了大量的活性氧(reactive oxygen species,ROS)。復(fù)合物Ⅰ是線粒體呼吸鏈中最大的復(fù)合體,是線粒體發(fā)揮氧化磷酸化功能的關(guān)鍵,其結(jié)構(gòu)和功能也最易受到損害。對散發(fā)性PD患者尸檢發(fā)現(xiàn),其黑質(zhì)紋狀體神經(jīng)元內(nèi)線粒體復(fù)合物Ⅰ的活性及相關(guān)蛋白明顯下降[15],提示線粒體功能缺陷可能與散發(fā)性PD的發(fā)病有關(guān)?!把趸瘧?yīng)激學(xué)說”被認為貫穿于帕金森病的發(fā)生與發(fā)展過程中。來源于機體正常和異常反應(yīng)中的氧化物,ROS和活性氮(reactive nitrogen species,BNS)等都會給細胞帶來嚴(yán)重的損傷[16]。線粒體功能障礙不僅在黑質(zhì)多巴胺能神經(jīng)元中并且在全腦中起著重要的作用[17]。大腦皮質(zhì)線粒體的氧攝取和復(fù)合體Ⅰ的活性在PD患者是顯著降低的,這些變化被認為是線粒體氧化損傷的結(jié)果。由于黑質(zhì)致密部的高多巴胺代謝,神經(jīng)膠質(zhì)細胞的廣泛存在以及此區(qū)域極低的抗氧化能力,ROS的生成會對此區(qū)域產(chǎn)生很大的影響。有學(xué)者用布洛芬治療魚藤酮大鼠模型中的氧化應(yīng)激,取得了很好的效果[18]。

      α-Syn可以通過與線粒體的聯(lián)系來影響ROS。有研究表明,野生型和/或突變型α-Syn可以引起ROS積累[19]并經(jīng)氧化作用修飾線粒體蛋白[20]。這些發(fā)現(xiàn)提示,在α-Syn與線粒體功能障礙間必然存在著某種密切的聯(lián)系。

      3 α-Syn與線粒體功能障礙

      最近,線粒體復(fù)合體Ⅰ抑制劑1-甲基-4-苯基-吡啶(1-methyl-4-phenylpyridinium,MPP+)的神經(jīng)毒性與α-Syn表達之間的關(guān)聯(lián)引起了廣泛的關(guān)注。α-Syn可以影響線粒體的功能。據(jù)報道[21],α-Syn基因敲除可以保護SH-SY5Y細胞對抗MPP+的神經(jīng)毒性。過表達α-Syn的小鼠對線粒體毒素百草枯更敏感。Martin等[22]報告,過表達人 A53T α-Syn的轉(zhuǎn)基因小鼠顯示出線粒體異常,包括線粒體DNA損傷和退行性變。此外,Betts-Henderson等[23]報告,PD 患者的黑質(zhì)和紋狀體有α-Syn蓄積和線粒體復(fù)合體Ⅰ活性降低,線粒體突變的患者有路易小體出現(xiàn)。野生型或A53T突變型α-Syn可選擇性抑制來源于細胞系以及轉(zhuǎn)基因小鼠腦線粒體復(fù)合體Ⅰ的活性[24]。用siRNA干擾后,α-Syn的表達缺失反過來也會通過影響復(fù)合物Ⅰ和Ⅲ之間的電子流來影響呼吸酶的功能[25]。關(guān)于α-Syn影響復(fù)合體Ⅰ功能的機制尚不明確,但很可能是突觸核蛋白與線粒體直接作用的結(jié)果。

      α-Syn可以直接破壞線粒體的形態(tài)并且可以迅速、特異地與線粒體膜相結(jié)合[26-27]。其作用機制尚未被證實,但很可能是突觸核蛋白與心磷脂直接作用的結(jié)果。α-Syn對心磷脂具有高度親和性,而心磷脂在線粒體外膜、尤其是內(nèi)膜中含量豐富。在培養(yǎng)的細胞中,α-Syn升高會引起線粒體的結(jié)構(gòu)破壞,導(dǎo)致其長度/寬度下降[28]。

      線粒體功能障礙也會對α-Syn的正常形態(tài)與功能產(chǎn)生不利影響。線粒體不僅是ATP生成的主要場所,也是產(chǎn)生ROS的主要源泉。ROS可以促進α-Syn的聚集,聚集后的α-Syn的清除需要泛素蛋白酶體系統(tǒng)消耗ATP,從而形成了一個惡性的循環(huán)。即由于α-Syn的聚集導(dǎo)致線粒體功能失常,而引起ATP生成減少和活性氧的生成增加,活性氧增多會進一步促進α-Syn的聚集,ATP的減少也使降解途徑受阻導(dǎo)致α-Syn聚集[29]。聚集后的α-Syn最終引起細胞的死亡[30]。

      綜上所述,突觸核蛋白與線粒體都在PD發(fā)病機制中起著非常重要的作用,諸多線索提示二者很可能共同發(fā)揮作用。目前的研究對于突觸核蛋白與線粒體發(fā)生相互作用后會對線粒體功能、突觸核蛋白功能以及神經(jīng)元存活產(chǎn)生怎樣的生物學(xué)影響知之甚少。對突觸核蛋白以及線粒體在PD發(fā)病中發(fā)揮作用機制的深入了解將對研發(fā)新的PD治療方法具有重要意義。

      [1] Bekris L M,Mata I F,Zabetian C P.The genetics of Parkinson disease[J].J Geriatr Psychiatry Neurol,2010,23(4):228-242.

      [2] Peng X,Tehranian R,Dietrich P,et al.Alpha-synuclein activation ofprotein phosphatase 2A reducestyrosine hydroxylase phosphorylation in dopaminergic cells[J].J Cell Sci,2005,118(Pt15):3523-3530.

      [3] Zhao D L,Zou L B,Zhou L F,et al.A cell-based model of alpha-synucleinopathy for screening compounds with therapeutic potential of Parkinson's disease[J].Acta Pharmacol Sin,2007,28(5):616-626.

      [4] Perez R G,Waymire J C,Lin E,et al.A role for alphasynuclein in the regulation of dopamine biosynthesis[J].J Neurosci,2002,22(8):3090-3099.

      [5] Koch J C,Bitow F,Haack J,et al.Alpha-Synuclein affects neurite morphology,autophagy,vesicle transport and axonal degeneration in CNS neurons[J].Cell Death Dis,2015,6:e1811.

      [6] Prots I,Veber V,Brey S,et al. α-Synuclein oligomers impair neuronal microtubule-kinesin interplay[J].J Biol Chem,2013,288(30):21742-21754.

      [7] Satake W,Nakabayashi Y,Mizuta I,et al.Genome-wide association study identifies common variants at four loci as genetic risk factors for Parkinson’s disease[J].Nat Genet,2009,41(12):1303-1307.

      [8] Lee V M,Trojanowski J Q.Mechanisms of Parkinson’s disease linked to pathological alpha-synuclein:new targets for drug discovery[J].Neuron,2006,52(1):33-38.

      [9] Volpicelli-Daley L A,Luk K C,Patel T P,et al.Exogenous α-synuclein fibrils induce Lewy bod pathology leading to synaptic dysfunction and neuron death[J].Neuron,2011,72(1):57-71.

      [10] Gómez-Santos C,F(xiàn)errer I,Reiriz J,et al.MPP+increases α-synuclein expression and ERK/MAP-kinase phosphorylation in human neuroblastoma SH-SY5Y cells[J].Brain Res,2002,935(1-2):32-39.

      [11]Banerjee R,Starkov A A,Beal M F,et al.Mitochondrial dysfunction in the limlight of Parkinson’s disease pathogenesis[J].Biochim Biophys Acta,2009,1792(7):651-663.

      [12] Braak H,Ghebremedhin E,Rüb U,et al.Stages in the development of Parkinson's disease-related pathology[J].Cell Tissue Res,2004,318(1):121-134.

      [13] De Vos K J,Grierson A J,Ackerley S,et al.Role of axonal transport in neurodegenerative diseases[J].Annu Rev Neurosci,2008,31:151-173.

      [14] Roy S.The paradoxical cell biology of α-synuclein[J].Results Probl Cell Differ,2009,48:159-172.

      [15]Schapira A H.Cooper J M,Dexter D,et al.Mitochondrial complex I deficiency in Parkinson’s disease[J].J Neurochem,1990,54(3):823-827.

      [16]Zhou C,Huang Y,Przedborski S.Oxidative stress in Parkinson’s disease:a mechanism of pathogenic and therapeutic significance[J].Ann N Y Acad Sci,2008,1147:93-104.

      [17] Ferrer I.Neuropathology and neurochemistry of non motor symptoms in Parkinson’s disease[J].Parkinsons Dis,2011:708404.

      [18]Zaminelli T,Gradowski R W,Bassani T B,et al.Antidepressant and antioxidative effect of ibuprofen in the rotenone model of Parkinson’s disease[J].Neurotox Res,2014,26(4):351-362.

      [19]Jiang H,Wu Y C,Nakamura M,et al.Parkinson's disease genetic mutations increase cell susceptibility to stress:mutant alpha-synuclein enhances H2O2-and Sin-1-induced cell death[J].Neurobiol Aging,2007,28(11):1709-1717.

      [20]Parihar M S,Parihar A,F(xiàn)ujita M,et al.Mitochondrial association of alpha-synuclein causes oxidative stress[J].Cell Mol Life Sci,2008,65(7-8):1272-1284.

      [21] Wu F,Poon W S,Lu G,et al.α-Synuclein knockdown attenuates MPP+induced mitochondrial dysfunction of SHSY5Y cells[J].Brain Res,2009,1292:173-179.

      [22] Martin L J,Pan Y,Price A C,et al.Parkinson’s disease alpha-synuclein transgenic mice develop neuronal mitochondrial degeneration and cell death[J].J Neurosci,2006,26(1):41-50.

      [23] Betts-Henderson J,Jaros E,Krishnan K J,et al.Alphasynuclein pathology and Parkinsonism associated with POLG1 mutations and multiple mitochondrial DNA deletions[J].Neuropathol Appl Neurobiol,2009,35(1):120-124.

      [24] Chinta S J,Mallajosyula J K,Rane A,et al.Mitochondrial alpha-synuclein accumulation impairs complex I function in dopaminergic neurons and results in increased mitophagy in vivo[J].Neurosci Lett,2010,486(3):235-239.

      [25]Devi L,Raghavendran V,Prabhu B M,et al.Mitochondrial import and accumulation of alpha-synuclein impair complex I in human dopaminergic neuronal cultures and Parkinson disease brain[J].J Biol Chem,2008,283(14):9089-9100.

      [26]Nakamura K,Nemani V M,Wallender E K,et al.Optical reporters for the conformation of alpha-synuclein reveal a specific interaction with mitochondria[J].J Neurosci,2008,28(47):12305-12317.

      [27]Nakamura K,Nemani V M,Azarbal F,et al.Direct membrane association drives mitochondrial fission by the Parkinson disease-associated protein alpha-synuclein[J].J Biol Chem,2011,286(23):20710-20726.

      [28]Xie W,Chung K K.Alpha-synuclein impairs normal dynamics of mitochondria in cell and animal models of Parkinson's disease[J].J Neurochem,2012,122(2):404-414.

      [29] Dawson T M,Ko H S,Dawson V L.Genetic animal models of Parkinson’s disease[J].Neuron,2010,66(5):646-661.

      [30] Zhang N Y,Tang Z,Liu C W.alpha-Synuclein protofibrils inhibit 26S proteasome-mediated protein degradation:understanding the cytotoxicity of protein protofibrils in neurodegenerative disease pathogenesis[J].J Biol Chem,2008,283(29):20288-20298.

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