Nrf2/ARE/HO-1通路:阿爾茨海默病神經(jīng)保護的潛在靶點
王洪權(quán)王玉敏1
(赤峰學院醫(yī)學院赤峰學院附屬醫(yī)院神經(jīng)內(nèi)科,內(nèi)蒙古赤峰024005)
關(guān)鍵詞〔〕核因子E2相關(guān)因子2;血紅素加氧酶-1;阿爾茨海默?。簧窠?jīng)保護
中圖分類號〔〕R741.05〔
基金項目:國家自然科學
1腫瘤內(nèi)科
第一作者:王洪權(quán)(1979-),男,博士,副教授,主要從事神經(jīng)退行性疾病發(fā)病機制及其防治的臨床與基礎研究。
近年研究表明,調(diào)節(jié)Nrf2/ARE/HO-1通路在各種神經(jīng)系統(tǒng)疾病中具有神經(jīng)保護作用。通過遺傳學或藥理學手段上調(diào)Nrf2或HO-1的表達,在動物模型和細胞體系中具有神經(jīng)保護作用。因此有必要就Nrf2/ARE/HO-1在阿爾茨海默病(AD)中作用的研究進行梳理。本文對Nrf2/ARE/HO-1在AD中作用的研究歷史進行了梳理。調(diào)節(jié)Nrf2/ARE/HO-1通路的激活劑有望成為治療AD的手段。氧化應激(OS)損傷在AD的發(fā)病機制和進展中發(fā)揮著重要的作用〔1〕。鑒于OS在AD中的重要作用,因此,針對抗OS的治療策略對AD的發(fā)生和發(fā)展是有效的治療途徑。
1Nrf2-ARE-HO-1通路
OS激活應激反應,適應ROS介導的細胞損傷,維持氧化還原平衡,從而保護細胞免于致死性損傷〔2〕。這一適應反應經(jīng)常需要上調(diào)內(nèi)源性抗氧化酶,這些酶的表達水平受許多轉(zhuǎn)錄因子的調(diào)控??寡趸赴l(fā)揮其對氧化應激損傷的抑制作用。細胞有三種主要的細胞成分參與抗氧化反應的調(diào)節(jié),它們是Kelch樣環(huán)氧氯丙烷(ECH)相關(guān)蛋白-1 (Keap1)、核因子NF-E2相關(guān)因子-2(Nrf2)和抗氧化反應原件(ARE),它們組成Keap1-Nrf2-ARE信號轉(zhuǎn)導通路,從而在轉(zhuǎn)錄水平調(diào)節(jié)一系列細胞保護蛋白的表達〔3〕。受此通路調(diào)節(jié)的酶包括血紅素加氧酶-1(HO-1)〔4〕,由此組成Keap1-Nrf2-ARE-HO-1通路(圖1)。Nrf2為細胞對氧化還原應激做出反應的主要執(zhí)行者。許多研究表明,應激條件下,Nrf2的激活可以促進細胞存活。Nrf2是轉(zhuǎn)錄因子亮氨酸拉鏈家族的一個成員。Nrf2的轉(zhuǎn)錄活性受細胞骨架相關(guān)性抑制蛋白Keap1的調(diào)節(jié)。在未受刺激的情況下,Keap1募集Nrf2,Nrf2與Keap1在胞質(zhì)內(nèi)形成一個復合體,從而經(jīng)泛素蛋白酶途徑降解〔5〕。親電子物質(zhì)或者氧化刺激引起Keap1的修飾,使Keap1-Nrf2復合體解離,從而游離出Nrf2,進而Nrf2從胞質(zhì)轉(zhuǎn)位到胞核內(nèi)。Nrf2進入到細胞核后與存在于HO-1和其他一些細胞保護酶蛋白基因的啟動子區(qū)的ARE和其他轉(zhuǎn)錄因子(如sMaf等)結(jié)合,從而啟動和誘導這些基因的表達。
圖1 Keap1-Nrf2-ARE-HO-1通路圖
2HO-1在AD中的神經(jīng)保護作用
HO-1是一個具有保護作用的在應激早期發(fā)揮反應的抗氧化酶蛋白,其參與游離血紅素降解的限速酶,其分子量為32 kD,HO-1催化血紅素產(chǎn)生一氧化碳(CO)、膽綠素biliverdin (快速地轉(zhuǎn)化為膽紅素bilirubin)和游離鐵〔6〕。近年來研究表明,HO-1通過抗氧化損傷作用而發(fā)揮其神經(jīng)保護作用〔7〕。HO-1在以腦氧化損傷和beta-淀粉樣蛋白(Aβ)相關(guān)病理改變?yōu)樘卣鞯腁D中所起的作用引起研究者的關(guān)注。
2.1HO-1與老年斑HO-1蛋白水平在AD腦內(nèi)顯著升高并與神經(jīng)元纖維纏結(jié)共存,表明抗氧化防御系統(tǒng)的激活〔8〕。HO-1 mRNA水平在AD新皮質(zhì)和腦血管升高〔9〕。升高的HO-1亦與老年斑共存,而HO-1似乎更在海馬中與老年斑相關(guān)的星形神經(jīng)膠質(zhì)中過表達〔10〕。淀粉樣前體蛋白(APP)過表達的轉(zhuǎn)基因鼠中HO-1在Aβ沉積物中的表達升高,這與AD病人腦內(nèi)的老年斑內(nèi)的表達相似〔11〕。研究結(jié)果表明,Aβ可以劑量依賴性誘導HO-1的表達,暗示HO-1的誘導表達可能是機體試圖來緩解和抑制Aβ沉積誘導的氧化損傷。2000年,Snyder研究組發(fā)現(xiàn)HO-1表達增加并不促進Aβ生成,而APP尤其是AD病理突變的APP可抑制HO-1的生物活性進而使神經(jīng)元易受毒性物質(zhì)的損害〔12〕,這一發(fā)現(xiàn)表明,通過藥理學手段阻斷APP與HO-1的相互作用或許具有臨床獲益。 HO-1對于減弱AD的神經(jīng)退變中發(fā)揮重要作用。在大鼠和小鼠小神經(jīng)膠質(zhì)細胞中,外源性給予HO-1蛋白能夠誘導細胞因子如腫瘤壞死因子(TNFα)和白細胞介素(IL-6)的產(chǎn)生,促進Aβ的吞噬作用和清除〔10〕,這表明,HO-1在AD中具有神經(jīng)保護作用。調(diào)控固醇的穩(wěn)態(tài)對于AD的病理非常重要,因為大量游離的膽固醇和促進Aβ的沉積和神經(jīng)退變。星形膠質(zhì)細胞瞬時過表達HO-1能夠顯著降低細胞內(nèi)膽固醇的濃度〔13〕。輕度認知功能障礙(MCI)和早期AD中,促進HO-1的表達可刺激星形膠質(zhì)細胞膽固醇的合成和外流。
2.2HO-1與tau在AD 中上調(diào)HO-1具有另一個潛在治療作用,即可通過泛素蛋白酶系統(tǒng)來清除tau蛋白。AD腦內(nèi)蛋白酶體的活性降低,Aβ可在培養(yǎng)細胞抑制蛋白酶體功能〔14〕。在神經(jīng)退行性疾病中,HO-1的表達分布在空間上與tau相似,HO-1與tau蛋白形成的神經(jīng)元纖維纏結(jié)相關(guān)〔15〕。APP過表達的轉(zhuǎn)基因鼠中可以再現(xiàn)HO-1在tau蛋白組成的神經(jīng)元纖維纏結(jié)周圍聚集,更加證明了HO-1在臨床和實驗性AD中的作用〔16〕。在成神經(jīng)瘤細胞中,HO-1過表達可顯著降低tau蛋白的水平,而這一效應可被抑制HO-1的活性所逆轉(zhuǎn)〔17〕。M17成神經(jīng)瘤細胞中HO-1的瞬時表達增加,可促進tau蛋白經(jīng)蛋白酶體途徑降解,而HO-1抑制劑錫中卟啉(SnMP)或蛋白酶體抑制劑乳胞素可阻斷HO-1的這一效應〔18〕。因此,在AD腦內(nèi)HO-1的上調(diào)因此可刺激UPS,進而限制毒性tau的聚集。綜上所述,HO-1對于Aβ和tau引起的損傷具有抑制作用。因此,在AD中上調(diào)HO-1的表達,有利于抗損傷。
2.3誘導HO-1 表達在AD具有神經(jīng)保護作用HO-1在神經(jīng)元內(nèi)表達對AD起保護作用,通過HO-1表達的誘導劑上調(diào)HO-1的表達來增強細胞的抗氧化能力,可能成為預防和治療AD的措施。這種假設被前人的研究結(jié)果所證實,Le等〔19〕的研究表明Aβ處理SN 56后伴隨著HO-1 表達的上調(diào),HO-1反義寡核苷酸預處理SN 56后降低HO-1的免疫活性,并促進Aβ誘導的神經(jīng)毒性。然而HO-1的誘導劑氯高鐵血紅素預處理SN 56細胞后,HO-1的表達上調(diào),并可降低Aβ誘導的神經(jīng)毒性。此研究表明,HO-1在保護細胞免受氧化損傷中發(fā)揮重要作用。本文的前期研究表明,通過藥理學途徑上調(diào)HO-1的表達可以抑制Aβ 誘導的神經(jīng)毒性損傷,這為HO-1參與直接抑制Aβ 誘導的神經(jīng)毒性損傷提供了直接的研究證據(jù)〔20〕。最近Li的研究證實了前期研究結(jié)果,前胡素上調(diào)HO-1的表達并抑制Aβ 誘導的神經(jīng)毒性損傷,HO-1 競爭性抑制劑鋅原卟啉預處理,可以減弱前胡素對Aβ 誘導的神經(jīng)毒性損傷,這表明HO-1的上調(diào)直接參與前胡素對Aβ 神經(jīng)毒性損傷的抑制作用〔21〕。同時近期其他研究也證實了HO-1在AD中具有神經(jīng)保護作用〔19,22,23〕。在SH-SY5Y細胞中,姜酚通過激活Nrf2上調(diào)HO-1的表達來抑制Aβ25~35〔24〕。SHXW可通過上調(diào)Nrf2和HO-1來抑制Aβ1~42誘導的SH-SY5Y細胞凋亡的發(fā)生和ROS的產(chǎn)生〔25〕。最近研究顯示,葛根素可通過磷酸化糖原合酶激酶-3β(GSK-3β)使其失活,進而激活Nrf2,從而誘導HO-1的表達上調(diào)抑制Aβ25-35誘導的原代培養(yǎng)大鼠海馬神經(jīng)元細胞的毒性損傷〔26〕。綜上所述,HO-1 在AD 具有神經(jīng)保護作用,通過藥理學手段上調(diào)HO-1的表達能夠抑制Aβ誘導的神經(jīng)毒性損傷。
3Nrf2在AD中的神經(jīng)保護作用
3.1細胞水平證據(jù)HO-1的上游調(diào)節(jié)因子Nrf2在腦內(nèi)的生理作用以及神經(jīng)保護作用亦引起了廣大研究者的興趣。最近研究表明,Nrf2在本身亦具有神經(jīng)保護作用。Nrf2 缺失的膠質(zhì)細胞和皮層神經(jīng)元更易受氧化應激損傷的影響〔27〕,相反膠質(zhì)細胞Nrf2過表達可以增強膠質(zhì)細胞-皮層神經(jīng)元共培養(yǎng)系統(tǒng)的抗氧化能力〔28〕。另一項研究表明,Kavalactones可以通過ERK1/2通路依賴的Nrf2的激活來抑制Aβ的神經(jīng)毒性損傷,同樣,而這種神經(jīng)保護作用與包括HO-1在內(nèi)的保護基因的表達上調(diào)有關(guān)〔29〕。染料木黃酮能夠通過激活PI3 K進而活化Nrf2,從而抑制Aβ25~35誘導的腦血管內(nèi)皮細胞bEND.3的氧化損傷〔29〕。最近Lee的研究表明,萊菔硫烷(SFN)能夠抑制Aβ25~35誘導的SH-SY5Y細胞的死亡,這一作用與SFN激活Nrf2有關(guān),因為siNrf2可以減弱SFN對Aβ25~35誘導的SH-SY5Y細胞死亡的抑制作用〔30〕。盡管本研究中顯示SFN可以上調(diào)HO-1的表達,但作者并未提供直接的證據(jù)表明,HO-1的表達上調(diào)參與SFN對Aβ25~35誘導的SH-SY5Y細胞死亡的抑制作用,值得進一步研究。最近研究顯示芍藥苷能夠活化Nrf2/ARE 通路減輕Aβ1~42誘導的大鼠海馬神經(jīng)元損傷〔31〕。天麻甙通過上調(diào)Nrf2抑制Aβ1~42誘導的原代培養(yǎng)大鼠海馬神經(jīng)元細胞的毒性損傷〔32〕。龍腦通過Nrf2激活發(fā)揮其抗氧化損傷作用,進而抑制Aβ1~42誘導的SH-SY5Y細胞損傷〔33〕。最近研究顯示,Nrf2的激活可抑制氧化應激誘導的Aβ產(chǎn)生。在NT2N 神經(jīng)元細胞中,殼聚糖〔34〕和叔丁基對苯二酚〔35〕可通過激活Nrf2抑制Aβ的產(chǎn)生以及氧化應激損傷。綜上所述,在AD中,調(diào)節(jié)Nrf2/ARE/HO-1通路似乎成為一個潛在的治療靶點。
3.2動物水平證據(jù)通過遺傳學或藥理學途徑激活Nrf2在AD亦具有神經(jīng)保護作用。Kanninen等〔36〕的研究表明,通過給AD轉(zhuǎn)基因小鼠(APP/PS1 mice)腦室內(nèi)注射過表達Nrf2的慢病毒后,可以提高小鼠的空間學習能力,Nrf2轉(zhuǎn)基因與HO-1的誘導表達有關(guān),表明這種保護作用與Nrf2-ARE通路的激活有關(guān),另有研究表明姜黃、吡咯烷二硫代氨基甲酸鹽和親電子化合物等可以激活Nrf2,從而減輕AD轉(zhuǎn)基因動物的認知缺陷〔37〕。另外,體內(nèi)研究表明,Nrf2可以抑制線粒體毒素引起的神經(jīng)損傷〔38〕。在AD中,Nrf2-ARE通路受損,而通過tBHQ增強Nrf2-ARE通路或者通過腺病毒過表達Nrf2可以抑制Aβ的神經(jīng)毒性,而這種神經(jīng)保護作用與受Nrf2調(diào)控的HO-1表達上調(diào)有關(guān)〔39〕。在Wistar大鼠海馬注射Aβ的模型中,Nrf2蛋白穩(wěn)定劑可以抑制Aβ誘導的半胱氨酸蛋白酶(caspase-3)的激活和OS損傷發(fā)生〔40〕。糖原合酶激酶-3β(GSK-3β)是一個與AD病理密切相關(guān)的絲氨酸/蘇氨酸蛋白酶。GSK-3β參與tau蛋白的異常磷酸化,導致神經(jīng)原纖維纏結(jié)的形成。研究顯示,GSK-3β過表達可以通過抑制Nrf2,下調(diào)包括HO-1在內(nèi)的二項酶蛋白表達。在AD轉(zhuǎn)基因SAMP8小鼠中,GSK-3β反義寡核苷酸可通過激活Nrf2而減弱大腦皮質(zhì)OS的發(fā)生,并可提高小鼠的記憶和學習能力〔41〕。
4問題與展望
綜上所述,通過藥理學途徑調(diào)節(jié)Nrf2/ARE/HO-1通路在AD中具有神經(jīng)保護作用,可以抑制Aβ誘導的神經(jīng)毒性損傷,因此調(diào)節(jié)Nrf2/ARE/HO-1通路有可能成為治療AD的潛在的新靶點。然而,Nrf2和HO-1在AD中的神經(jīng)保護作用機制還有待于深入研究,對于Nrf2和HO-1轉(zhuǎn)基因動物與AD轉(zhuǎn)基因動物的雜交進一步探討Nrf2和HO-1在AD中的作用有待于進一步研究。調(diào)控Nrf2/ARE/HO-1通路有可能成為治療AD新的潛在靶點。與此同時,篩選出具有激活Nrf2,進而誘導HO-1表達的天然化合物具有廣泛的應用前景。
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〔2013-09-09修回〕
(編輯袁左鳴)