• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      維生素D缺乏和DNA甲基化在年齡相關(guān)性黃斑變性中的研究現(xiàn)狀

      2016-03-10 08:54:59博,白潔,董麗,劉平,鄭
      國(guó)際眼科雜志 2016年12期
      關(guān)鍵詞:表觀黃斑甲基化

      張 博,白 潔,董 麗,劉 平,鄭 軼

      ?

      ·文獻(xiàn)綜述·

      維生素D缺乏和DNA甲基化在年齡相關(guān)性黃斑變性中的研究現(xiàn)狀

      張 博,白 潔,董 麗,劉 平,鄭 軼

      年齡相關(guān)性黃斑變性(age-related macular degeneration,AMD)是世界范圍內(nèi)中老年人視力喪失的主要疾病之一,是多病因多因素多機(jī)制介導(dǎo)的慢性退行性眼科疾病。AMD確切發(fā)病機(jī)制仍不明確,眾多研究發(fā)現(xiàn)年齡、遺傳、營(yíng)養(yǎng)失衡、表觀遺傳學(xué)、氧化應(yīng)激、補(bǔ)體激活和炎癥反應(yīng)等多種因素參與其發(fā)病。 近年來(lái)研究發(fā)現(xiàn)機(jī)體維生素D水平和DNA甲基化與AMD發(fā)病有一定關(guān)系。 以下將維生素D缺乏和DNA甲基化在AMD發(fā)病機(jī)制的作用進(jìn)行簡(jiǎn)要綜述。

      年齡相關(guān)性黃斑變性; 維生素D缺乏; DNA甲基化

      引用:張博,白潔,董麗,等.維生素D缺乏和DNA甲基化在年齡相關(guān)性黃斑變性中的研究現(xiàn)狀.國(guó)際眼科雜志2016;16(12):2225-2228

      0引言

      年齡相關(guān)性黃斑變性(age-related macular degeneration,AMD),為黃斑區(qū)結(jié)構(gòu)退行性改變,分為干性和濕性。世界60歲以上老年人中就有10%的人深受AMD損害視力的影響,約有2%~4%的65歲以上老年人患有晚期AMD,80歲以上比例上升到約10%~12%。大約1%~3%的60歲以上老年人患有新生血管性AMD,同時(shí)干性AMD所占比例是1%~2%[1-2]?,F(xiàn)國(guó)際公認(rèn)年齡、吸煙、飲食、體重指數(shù)、高血壓、黃斑長(zhǎng)期慢性光損傷等是AMD致病高危因素。目前關(guān)于AMD發(fā)病發(fā)展的具體病因機(jī)制仍不確切,但是營(yíng)養(yǎng)失衡方面的維生素D缺乏和相關(guān)基因的DNA甲基化在AMD發(fā)病機(jī)制的作用日益受到重視。

      1維生素D

      1.1維生素D概述 維生素D(VitD)是一種脂溶性維生素,也是一種類(lèi)固醇衍生物,主要包括維生素D2和維生素D3。維生素D主要由人體皮膚內(nèi)的7-脫氫膽固醇在特定波長(zhǎng)紫外線(290~315nm)作用下合成,亦可由魚(yú)、蛋黃、菌菇類(lèi)等食物中攝取。維生素D在人體內(nèi)需要經(jīng)過(guò)兩次羥基化形成活性代謝物,第一次在肝臟25-羥化酶作用下生成25-羥維生素D[25(OH)D],第二次在腎臟1-a羥化酶作用生成1,25二羥維生素D[1,25(OH)2D],即活性維生素D(或稱(chēng)激素D)。25(OH)D是維生素D在人體內(nèi)的主要儲(chǔ)存方式,體現(xiàn)機(jī)體內(nèi)維生素D水平的較好血清學(xué)指標(biāo),1,25(OH)2D與維生素D受體(vitamin D receptor,VDR)結(jié)合,發(fā)揮廣泛并多重的生物學(xué)效應(yīng)。

      1.2維生素D具備的生理功能

      1.2.1維生素D具有抗炎的特性 活性維生素D能夠抑制輔助性T細(xì)胞和細(xì)胞毒性T細(xì)胞的增生, 同時(shí)減少炎性因子IL-2、IL-6、IL-8、IL-12的產(chǎn)生[3-7]。有動(dòng)物實(shí)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn)將老年小鼠給予6wk維生素D補(bǔ)充后,衰老過(guò)程明顯減緩, 且老年小鼠視網(wǎng)膜炎癥反應(yīng)水平降低,淀粉樣β蛋白聚積減少,視功能有一定程度的改善[6]。同樣Tang等[8]證實(shí)維生素D3可以通過(guò)抑制輔助性T 細(xì)胞17(T helper cell 17, Th17)免疫應(yīng)答來(lái)阻止實(shí)驗(yàn)性自身免疫性葡萄膜炎小鼠的抗視網(wǎng)膜免疫反應(yīng)。

      1.2.2維生素D具有抗新生血管特性 Albert等[9]應(yīng)用氧誘導(dǎo)的缺血性視網(wǎng)膜病變小鼠來(lái)評(píng)估維生素D3抗新生血管生成作用,實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)與對(duì)照組比,給予維生素D3喂養(yǎng)組小鼠的視網(wǎng)膜新生血管顯著減少,抑制效應(yīng)呈劑量依賴(lài)性。 這提示維生素D3是有效的新生血管抑制劑。 而濕性AMD晚期特征之一就是視網(wǎng)膜下或者脈絡(luò)膜新生血管生成。 VitD可以預(yù)防晚期濕性AMD,因?yàn)榛钚跃S生素D可以抑制能表達(dá)VDR的血管內(nèi)皮細(xì)胞大量增殖[10],同時(shí)減少缺氧誘導(dǎo)因子1(HIF-1)表達(dá),而HIF-1 能夠誘導(dǎo)血管內(nèi)皮生長(zhǎng)因子(VEGF)的釋放[9,11]。 VEGF的釋放最終導(dǎo)致新生血管的生成。

      1.2.3維生素D具有抗氧化應(yīng)激特性 視網(wǎng)膜是機(jī)體內(nèi)需氧量較高的組織,易受氧化損傷。 隨著年齡增長(zhǎng),RPE細(xì)胞內(nèi)存積大量脂褐素,其與氧發(fā)生反應(yīng)產(chǎn)生超氧負(fù)離子等物質(zhì)。 維生素D[12]可以通過(guò)抑制超氧陰離子自由基產(chǎn)生和誘導(dǎo)NO產(chǎn)生,來(lái)維持線粒體功能和細(xì)胞活力,使細(xì)胞免受氧化應(yīng)激損害。 活性維生素D在體外可通過(guò)誘導(dǎo)葡萄糖-6-磷酸脫氫酶(G6PD)轉(zhuǎn)錄,提高G6PD酶活性和谷胱甘肽含量來(lái)清除細(xì)胞中的活性氧[13]。 在氧化應(yīng)激中, G6PD會(huì)被激活并催化生成NADPH, 以保持細(xì)胞內(nèi)氧化還原平衡, 保護(hù)細(xì)胞免受氧化應(yīng)激的損害。

      1.3維生素D缺乏與AMD “國(guó)際骨質(zhì)疏松基金會(huì)”認(rèn)為,25(OH)D≥30ng/mL為充足; 20~29ng/mL為不足;<20ng/mL為維生素D缺乏。 全球大約10億人存在維生素D不足水平現(xiàn)象, 且我國(guó)人群維生素D不足或缺乏現(xiàn)象也較為廣泛[14]。 VitD缺乏與一些系統(tǒng)性疾病有一定的相關(guān)性,如多發(fā)性硬化癥、肺結(jié)核[3、15]、糖尿病[16]、心腦血管疾病[17]等。 Millen等[18]針對(duì)參與年齡相關(guān)性眼病的類(lèi)胡蘿卜素研究(Carotenoids in Age-Related Eye Disease Study,CAREDS)的913名絕經(jīng)期婦女檢測(cè)血清VitD含量,發(fā)現(xiàn)維生素D缺乏組AMD患病率較高。美國(guó)一項(xiàng)關(guān)于AMD環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素的病例對(duì)照研究,發(fā)現(xiàn)同卵雙胞胎中處于早期AMD的有較高VitD攝入量[19]。 Itty等[20]針對(duì)216名非新生血管型AMD,146名濕性AMD以及100名健康人進(jìn)行采血調(diào)查, 發(fā)現(xiàn)新生血管性AMD患者組25(OH)D水平最低, 且患有VitD不足及缺乏相對(duì)更多。 Annweiler等[21]應(yīng)用系統(tǒng)回顧和Meta分析方式探討兩者之間關(guān)系,發(fā)現(xiàn)高濃度25(OH)D可預(yù)防AMD發(fā)病發(fā)展,且當(dāng)25(OH)D濃度低于50nmol/L時(shí),血清VitD濃度與晚期AMD密切相關(guān),其OR值為2.18(95%CI:1.34~3.56)。Kim等[22]對(duì)17045名韓國(guó)40歲以上人進(jìn)行橫斷面研究,結(jié)果顯示血清高濃度25羥維生素D與晚期AMD發(fā)病呈負(fù)關(guān)聯(lián)(OR:0.32;95%CI:0.12~0.81;P=0.018),但與早期AMD患者及女性晚期AMD患者聯(lián)系不大。然而最近一些報(bào)道[23-24]卻否定AMD發(fā)病風(fēng)險(xiǎn)與25(OH)D濃度的相關(guān)性,原因可能在于樣本人群差異,實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)不同,這說(shuō)明未來(lái)需要更多研究,特別是縱向研究,來(lái)探討AMD與維生素D之間的相關(guān)性。

      2維生素D與DNA甲基化

      維生素D內(nèi)分泌系統(tǒng)和表觀遺傳改變之間存在相互作用的現(xiàn)象,特別是DNA甲基化。一方面,表觀遺傳調(diào)控在維生素D受體表達(dá)中起著關(guān)鍵作用,而這機(jī)制的失調(diào)會(huì)導(dǎo)致機(jī)體病理改變。另一方面VitD參與表觀遺傳調(diào)節(jié)過(guò)程。 活性維生素D具有抑制腫瘤細(xì)胞增生的功能。 而25-羥維生素D3-24-羥基化酶(CYP24A1)是使活性維生素D分解的關(guān)鍵酶。 Ramnath等[25]在肺腺癌細(xì)胞發(fā)現(xiàn)啟動(dòng)子甲基化狀態(tài)與CYP24A1表達(dá)呈負(fù)相關(guān),CYP24A1啟動(dòng)子高甲基化引起的轉(zhuǎn)錄沉默有利于活性維生素D抗腫瘤細(xì)胞增殖的作用。而CYP24A1啟動(dòng)子低甲基化會(huì)導(dǎo)致活性維生素D功能失效。在一項(xiàng)針對(duì)美國(guó)非裔人群的橫斷面和介入調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn),VitD缺乏與非裔美國(guó)人全基因低甲基化有關(guān)[26]。 同樣一項(xiàng)關(guān)于美國(guó)非裔青少年研究發(fā)現(xiàn),嚴(yán)重的 VitD缺乏與白細(xì)胞DNA 甲基化改變密切相關(guān)[27]。這是因?yàn)榫S生素D 調(diào)節(jié)元件可以直接與DNA 甲基化轉(zhuǎn)移酶I 和3b 結(jié)合,進(jìn)而改變DNA 甲基化狀態(tài)[28]。懷孕期間母體VitD缺乏會(huì)導(dǎo)致子代kba基因甲基化狀態(tài)改變,Ikba蛋白表達(dá)降低,導(dǎo)致機(jī)體存在持續(xù)炎癥反應(yīng),最終子代呈現(xiàn)胰島素抵抗征象[29]。這說(shuō)明母體懷孕期間的VitD缺乏可導(dǎo)致子代基因甲基化改變。然而最近一些報(bào)道[30-31]卻否定維生素D與DNA甲基化的相關(guān)性,原因可能在于樣本人群差異,這說(shuō)明未來(lái)需要更多研究。

      3 DNA甲基化

      3.1 DNA甲基化概述 表觀遺傳學(xué)是指探究在基因組DNA序列不發(fā)生改變的條件下,環(huán)境改變導(dǎo)致可遺傳的表型發(fā)生變化為內(nèi)容的遺傳學(xué)研究新領(lǐng)域。 近年研究發(fā)現(xiàn)表觀遺傳機(jī)制可能在許多復(fù)雜的眼部疾病,如角膜炎、弱視、近視、白內(nèi)障、青光眼、增殖性玻璃體視網(wǎng)膜病變、糖尿病視網(wǎng)膜病變、視網(wǎng)膜色素變性、脈絡(luò)膜黑色素瘤、視網(wǎng)膜母細(xì)胞瘤以及年齡相關(guān)性黃斑變性(AMD)中發(fā)揮致病作用[32]。 DNA甲基化是表觀遺傳調(diào)控的主要方式,指在DNA甲基化轉(zhuǎn)移酶的催化下,在CpG二核苷酸的胞嘧啶5′碳位共價(jià)鍵上結(jié)合一個(gè)甲基基團(tuán),形成5-甲基胞嘧啶。哺乳類(lèi)動(dòng)物視網(wǎng)膜存在3種DNA甲基轉(zhuǎn)移酶,其中人的視網(wǎng)膜RPE細(xì)胞表達(dá)DMNT1。 DNA甲基化一般與基因沉默相關(guān),而去甲基化可以誘導(dǎo)基因激活[33]。

      3.2 DNA甲基化與AMD 已有許多研究證實(shí)DNA 甲基化參與衰老、氧化應(yīng)激、炎癥等復(fù)雜的生命過(guò)程。 DNA甲基化是一種參與調(diào)節(jié)基因轉(zhuǎn)錄與細(xì)胞分化的表觀遺傳機(jī)制[34-35]。 組織的甲基化狀態(tài)在疾病發(fā)病中處于重要地位。 全血DNA甲基化水平改變與基因轉(zhuǎn)錄活性及基因組不穩(wěn)定性增加有關(guān), 這可能是誘發(fā)多種疾病(包括單基因和復(fù)雜型多因素疾病如某些類(lèi)型腫瘤)發(fā)病的多個(gè)條件中起重要作用的一個(gè)環(huán)節(jié)[36-37]。雖然遺傳易感性在AMD發(fā)病發(fā)展起到一定程度的決定作用,但是Hutchinson等[38]對(duì)同卵雙胞胎的AMD相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)基因型與表型進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn), AMD的發(fā)病發(fā)展乃至最后的轉(zhuǎn)歸受表觀遺傳調(diào)控影響更大, 這提示表觀遺傳學(xué)在AMD諸多發(fā)病機(jī)制占有一定的地位。 然而DNA甲基化如何引起AMD發(fā)病的機(jī)制仍在研究中。

      3.2.1 DNA甲基化與線粒體DNA 基因甲基化狀態(tài)和線粒體是相互關(guān)聯(lián)的。DNA甲基化與線粒體DNA(mitochondrial DNA, mtDNA)缺失或損傷可以引起表觀遺傳學(xué)改變。Xie等[39]發(fā)現(xiàn)mtDNA 含量減少可以誘導(dǎo)基因甲基化,數(shù)目恢復(fù)后則甲基化水平下降。 當(dāng)mtDNA發(fā)生變異時(shí),細(xì)胞核DNA(nuclear DNA, nDNA)甲基化狀態(tài)受到一定程度影響。Atilano等[40]選取兩類(lèi)人RPE細(xì)胞株(這些細(xì)胞株nDNA一致,但mtDNA為H單倍群或J單倍群),比較分析這些細(xì)胞株總體甲基化水平差異和AMD相關(guān)4個(gè)風(fēng)險(xiǎn)基因(CFH、EFPMP1、VEGFA和NFKB2)表達(dá)水平。 結(jié)果發(fā)現(xiàn)J單倍群細(xì)胞株總體甲基化程度更高,且與未經(jīng)治療的H單倍群細(xì)胞株相比,未經(jīng)處理的J單倍群的4個(gè)基因表達(dá)水平較低,但當(dāng)經(jīng)甲基轉(zhuǎn)移酶抑制劑治療后,兩細(xì)胞株的4個(gè)基因表達(dá)水平卻相近。

      mtDNA參與了AMD的發(fā)病過(guò)程。 RPE 細(xì)胞和感光細(xì)胞富含線粒體,其mtDNA的改變可以導(dǎo)致氧自由基增多,加重RPE及感光細(xì)胞損傷,最終導(dǎo)致AMD的發(fā)生。 mtDNA可誘導(dǎo)ARPE-19細(xì)胞產(chǎn)生炎性因子IL-6和IL-8,其與AMD的發(fā)生和發(fā)展密切相關(guān)[41]。

      3.2.2 DNA甲基化與GSTM1 和GSTM5 國(guó)內(nèi)外眾多實(shí)驗(yàn)研究證實(shí)氧化應(yīng)激[42]在AMD發(fā)病發(fā)展起重要作用, 且該機(jī)制也發(fā)現(xiàn)受到表觀遺傳調(diào)控。Hunter等[43 ]借助Illumina 人類(lèi)甲基化27 平臺(tái),對(duì)AMD 和對(duì)照組的視網(wǎng)膜色素上皮(RPE)、脈絡(luò)膜進(jìn)行DNA 甲基化的區(qū)別檢測(cè),結(jié)果顯示與年齡匹配健康組相比,AMD 患者組的GSTM1 和GSTM5啟動(dòng)子區(qū)存在高甲基化改變, 同時(shí)發(fā)現(xiàn)RPE、脈絡(luò)膜以及神經(jīng)感覺(jué)層中的這兩種抗氧化酶表達(dá)水平明顯降低。 谷胱甘肽硫轉(zhuǎn)移酶對(duì)機(jī)體抵御活性氧的損害至關(guān)重要,而這些酶的表觀遺傳學(xué)改變可能會(huì)使AMD 患者視網(wǎng)膜對(duì)氧化應(yīng)激反應(yīng)的敏感性增加。

      3.2.3 DNA甲基化與IL17RC AMD是慢性炎癥性疾病,局部炎癥反應(yīng)[44]參與玻璃膜疣的形成與AMD發(fā)病,其中炎癥因子IL-17參與其過(guò)程。 IL-17RC是IL-17受體復(fù)合物的一個(gè)重要亞基,與IL-17亞型特異性結(jié)合,激活炎癥下游的多條信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)通路,影響細(xì)胞因子等炎癥相關(guān)基因表達(dá)[45]。美國(guó)NIH的Wei等[46]發(fā)現(xiàn)AMD 患者的IL-17RC 基因啟動(dòng)子CpG 區(qū)域存在DNA低甲基化改變,這在多個(gè)大樣本的AMD患者得到了同樣驗(yàn)證。此外還發(fā)現(xiàn)AMD患者的視網(wǎng)膜、脈絡(luò)膜中存在IL17rc蛋白質(zhì)和mRNA 高表達(dá)現(xiàn)象,同時(shí)外周血中IL17RC陽(yáng)性單核細(xì)胞濃度增加,這揭示IL-17RC基因啟動(dòng)子DNA低甲基化以及mRNA及蛋白高表達(dá)是AMD 患者獨(dú)特現(xiàn)象。同時(shí)這意味著甲基化模式與IL17rc表達(dá)可作為AMD診斷的標(biāo)志物。

      然而Oliver等[47]應(yīng)用Illumina人類(lèi)甲基化450微球陣列技術(shù), 在對(duì)AMD患者和年齡匹配對(duì)照組外周血進(jìn)行IL-17RC 基因啟動(dòng)子DNA甲基化區(qū)別檢測(cè),并未發(fā)現(xiàn)兩組間甲基化區(qū)別現(xiàn)象,否定了IL17rc基因甲基化改變可以作為AMD診斷的標(biāo)志物。 同樣,Pinna等[48]在對(duì)39例早期AMD患者,27例濕性AMD患者及132例健康者進(jìn)行全血DNA甲基化檢測(cè),發(fā)現(xiàn)患病組和對(duì)照組全血甲基化程度相近,并認(rèn)為DNA甲基化不能作為AMD的標(biāo)志物。

      3.2.4 DNA甲基化與叢生蛋白 叢生蛋白是玻璃膜疣中主要蛋白質(zhì)成分之一,是一種多功能分泌蛋白,其啟動(dòng)子包括一個(gè)CpG 甲基化作用區(qū)域[49]。叢生蛋白通過(guò)調(diào)節(jié)補(bǔ)體系統(tǒng)抑制炎癥反應(yīng),以及參與氧化應(yīng)激過(guò)程,使RPE細(xì)胞免受炎癥及氧化應(yīng)激的破壞。Suuronen 等[50]應(yīng)用DNA 甲基化轉(zhuǎn)移酶抑制劑,使RPE細(xì)胞DNA 去甲基化,發(fā)現(xiàn)叢生蛋白 mRNA 和蛋白質(zhì)表達(dá)顯著增加,同時(shí)其分泌也明顯增加,這提示叢生蛋白基因中CpG 島甲基化水平下降參與了AMD 發(fā)生。

      綜上所述,AMD是多因素多病因多機(jī)制介導(dǎo)的慢性退行性疾病。 維生素D具有抗炎,抑制新生血管生成和抗氧化應(yīng)激的特征,說(shuō)明維生素D具備的功能與AMD病理機(jī)制之間存在合理生物學(xué)聯(lián)系。 DNA甲基化狀態(tài)的改變可以影響相關(guān)炎癥因子及抗氧化酶的表達(dá)。 同時(shí)維生素D與DNA甲基化之間存在相互作用現(xiàn)象。這些提示維生素D缺乏和基因DNA甲基化在AMD發(fā)病中起重要作用,目前需要進(jìn)一步研究明確維生素D缺乏和DNA甲基化在AMD發(fā)病中的作用及機(jī)制,以及維生素D缺乏、DNA甲基化和AMD發(fā)病發(fā)展中其他各種危險(xiǎn)因素之間相互作用的機(jī)制,為進(jìn)一步治療提供新的思路。

      1 Klein R, Chou CF, Klein BE,etal. Prevalence of age-related macular degeneration in the US population.ArchOphthalmol2011;129(1):75-80

      2 Erke MG, Bertelsen G, Peto T,etal. Prevalence of age-related macular degeneration in elderly Caucasians:the Tromso Eye Study.Ophthalmology2012;119(9):1737-1743

      3 Adams JS, Hewison M. Update in vitamin D.JClinEndocrinolMetab2010; 95(2):471-478

      4 Hewison M. Vitamin D and the immune system:new perspectives on an old theme.EndocrinolMetabClinNorthAm2010; 39(2):365-379

      5 Krishnan AV, Feldman D. Mechanisms of the anti-cancer and anti-inflammatory actions ofvitamin D.AnnuRevPharmacolToxicol2011; 51:311-336

      6 Lee V, Rekhi E, Hoh Kam J,etal. Vitamin D rejuvenates aging eyes by reducing inflammation, clearing amyloid beta and improving visual function.NeurobiolAging2012;33(10):2382-2389

      7 Mora JR, Iwata M, von Andrian UH. Vitamin effects on the immune system:vitamins A and D take centre stage.NatRevImmunol2008; 8(9):685-698

      8 Tang J, Zhou R, Luger D,etal. Calcitriol suppresses antiretinal autoimmunity through inhibitory effects on the Th17 effector response.JImmunol2009;182(8):4624-4632

      9 Albert DM, Scheef EA, Wang S,etal. Calcitriol is a potent inhibitor of retinal neovascularization.InvestOphthalmolVisSci2007; 48(5):2327-2334

      10 Chung I, Yu WD, Karpf AR,etal. Anti-proliferative effects of calcitriol onendothelial cells derived from two different microenvironments.JSteroidBiochemMolBiol2007;103(3-5):768-770

      11 Ben-Shoshan M, Amir S, Dang DT,etal. 1alpha,25-dihydroxyvitamin D3 (Calcitriol) inhibits hypoxia-inducible factor-1/vascular endothelial growth factor pathway in human cancer cells.MolCancerTher2007; 6(4):1433-1439

      12 Uberti F, Lattuada D, Morsanuto V,etal. Vitamin D protects human endothelial cells from oxidative stress through the autophagic and survival pathways.JClinEndocrinolMetab2014;99(4):1367-1374

      13 Bao BY, Ting HJ, Hsu JW,etal. Protective role of 1 alpha, 25-dihydroxyvitamin D3 against oxidative stress in nonmalignant human prostate epithelial cells.IntJCancer2008; 122(12):2699-2706

      14曾瑞翔,張冰雨,雷濤.維生素D缺乏與糖尿病發(fā)病的相關(guān)研究進(jìn)展.中國(guó)糖尿病雜志2016;24(6):568-57115 Holick MF. Vitamin D deficiency.NEnglJMed2007; 357(3):266-281

      16 Muscogiuri G,Sorice GP,Ajjan R ,etal. Can vitamin D deficiency cause diabetes and cardiovascular diseases Present evidence and future perspectives.NutrMetabCardiovascDis2012;22(2):81-87

      17 Giovannucci E, Liu Y, Hollis BW,etal. 25-hydroxyvitamin D and risk of myocardial infarction in men:a prospective study.ArchInternMed2008;168(11):1174-1180

      18 Millen AE, Meyers KJ, Liu Z,etal.Association between Vitamin D status and age-related macular degeneration by genetic risk.JAMAOphthalmol2015;133(10):1171-1179

      19 Seddon JM, Reynolds R, Shah HR,etal. Smoking, dietary betaine, methionine, and vitamind in monozygotic twins with discordant maculardegeneration:epigenetic implications.Ophthalmology2011;118(7):1386-1394

      20 Itty S, Day S, Lyles KW,etal.Vitamin D deficiency in neovascular versus nonneovascular age related macular degeneration.Retina2014; 34(9):1779-1786

      21 Annweiler C, Drouet M, Duval GT,etal.Circulating vitamin D concentration and age-related macular degeneration:Systematic review and meta-analysis.Maturitas2016;88:101-112

      22 Kim EC, Han K, Jee D.Inverse relationship between high blood 25-hydroxyvitamin D and late stage of age-related macular degeneration in a representative korean population.InvestOphthalmolVisSci2014;55(8):4823-4831

      23 Wu W, Weng Y, Guo X,etal.The association between serum Vitamin D levels and age-related macular degeneration:a systematic meta-analytic review.InvestOphthalmolVisSci2016;57(4):2168-2177

      24 Cougnard-Grégoire A, Merle BM, Korobelnik JF,etal.Vitamin D deficiency in community-dwelling elderly is not associated with age-related macular degeneration.JNutr2015;145(8):1865-1872

      25 Ramnath N, Nadal E, Jeon CK,etal.Epigenetic regulation of Vitamin D metabolism in human lung adenocarcinoma.JThoracOncol2014;9(4):473-482

      26 Zhu H,Bhagatwala J,Huang Y,etal.Race/ethnicity-specific association of Vitamin D and global DNA methylation:cross-sectional and interventional findings.PLoSOne2016;11(4):e0152849

      27 Zhu H, Wang X, Shi H,etal.A genome-wide methylation study of severe vitamin D deficiency in African American adolescents.JPediatr2013;162(5):1004-1009

      28 Rhee I, Bachman KE, Park BH,etal. DNMT1 and DNMT3b cooperate to silence genes in human cancer cells.Nature2002; 416(6880):552-556

      29 Zhang H, Chu X, Huang Y,etal. Maternal Vitamin D deficiency during pregnancy results in insulin resistance in rat offspring, which is associated with inflammation and Iκbα methylation.Diabetologia2014;57(10):2165-2172

      30 Florath I, Sch?ttker B, Butterbach K,etal. Epigenome-wide search for association of serum 25-hydroxyvitamin D concentration with leukocyte DNA methylation in a large cohort of older men.Epigenomics2016;8(4):487-499

      31 Suderman M, Stene LC, Bohlin J,etal. 25-Hydroxyvitamin D in pregnancy and genome wide cord blood DNA methylation in two pregnancy cohorts (MoBa and ALSPAC).JSteroidBiochemMolBiol2016;159:102-109

      32 He S, Li X, Chan N,etal. Review:epigenetic mechanisms in ocular disease.MolVis2013; 19:665-674

      33李曉華,何世坤.眼科表觀遺傳學(xué)研究進(jìn)展.中華眼科雜志2013;49(6):568-573

      34 Bernstein BE, Meissner A, Lander ES. The mammalian epigenome.Cell2007;128(4):669-681

      35 Feinberg AP. Phenotypic plasticity and the epigenetics of human disease.Nature2007;447(7143):433-440

      36 Laird PW, Jaenisch R. DNA methylation and cancer.HumMolGenet1994;3:1487-1495

      37 Liu L, Wylie RC, Andrews LG,etal. Aging,cancer and nutrition:the DNA methylation connection.MechAgeingDev2003;124(10-12):989-998

      38 Hutchinson JN,F(xiàn)agerness J,Kirby A,etal. (Epi) Genetic analyses of age-related macular degeneration:case-control and discordant twin studies.HumHered2014;78(2) :59-72

      39 Xie CH, Naito A, Mizumachi T,etal. Mitochondrial regulation of cancer associated nuclear DNA methylation.BiochemBiophysResCommun2007; 364(3):656-661

      40 Atilano SR, Malik D, Chwa M,etal.Mitochondrial DNA variants can mediate methylation status of inflammation, angiogenesis and signaling genes.HumanMolecularGenetics2015;24(16):4491-4503

      41 Dib B, Lin H, Maidana DE ,etal. Mitochondrial DNA has a pro-inflammatory role in AMD.BiochimBiophysActa2015;1853(11 Pt A):2897-2906

      42向艷芳,彭惠. 氧化應(yīng)激及補(bǔ)體在年齡相關(guān)性黃斑變性發(fā)病中的作用機(jī)制. 國(guó)際眼科雜志2013; 13(8) :1579-1582

      43 Hunter A, Spechler PA, Cwanger A,etal. DNA methylation is associated with altered gene expression in AMD.InvestOphthalmolVisSci2012; 53(4):2089-2105

      44 Ascella R,Ragazzo M,Strafella C ,etal.Age-related macular degeneration:insights into inflammatory genes.JOphthalmol2014;2014:582842

      45吳文婷,金明.DNA 甲基化在眼科疾病中的應(yīng)用以及中藥調(diào)節(jié)甲基化的研究進(jìn)展2014;24(2):149-152

      46 Wei L,Liu B,Tuo J,etal. Hypomethylation of the IL17RC promoter associates with age -related macular degeneration.CellRep2012;2(5):1151-1158

      47 Oliver VF, Franchina M, Jaffe AE,etal. Hypomethylation of the IL17RC promoter in peripheral blood leukocytes is not a hallmark of age-related macular degeneration.CellRep2013;5(6):1527-1535

      48 Pinna A, Zinellu A, Tendas D,etal.Plasma homocysteine and asymmetrical Dimethyl-L-Arginine (ADMA) and whole blood DNA methylation in early and neovascular age-related macular degeneration:a pilot study.CurrEyeRes2016;41(1):88-96

      49 Bonacini M,Coletta M,Ramazzina I,etal.Distinct promoters,subjected to epigenetic regulation,drive the expression of two clusterin mRNAs in prostate cancer cells.BiochimBiophysActa2015;1849(1):44-54

      50 Suuronen T,Nuutinen T,Ryhanen T,etal. Epigenetic regulation of clusterin /apolipoprotein J expression in retinal pigment epithelial cells.BiochemBiophysResCommun2007;357(2):397-401

      Advances in vitamin D deficiency and DNA methylation in age-related macular degeneration

      Bo Zhang, Jie Bai, Li Dong, Ping Liu, Yi Zheng

      Foundation item:Post-doctoral Funding for Heilongjiang Province (No.LBH-Z15154)

      The First Eye Hospital Affiliated to Harbin Medical University, Harbin 150001, Heilongjiang Province, China

      Yi Zheng. The First Eye Hospital Affiliated to Harbin Medical University, Harbin 150001, Heilongjiang Province, China. yizhengkitty@163.com

      ?Age-related macular degeneration (AMD) is one of the main diseases in the world leading to vision loss in the elderly, and is a multi-factorial and multi-mechanism mediated chronic degenerative eye disease. The exact pathogenesis of AMD is still not clear, and many studies found that age, genetic factors, nutritional imbalance, epigenetics, oxidative stress, a variety of complement factors activation and inflammatory reaction were involved in the pathogenesis. Recent studies have found that vitamin D levels and DNA methylation were closely related to AMD. Thus, a simple generalization of vitamin D deficiency and DNA methylation in the pathogenesis of AMD were made.

      age-related macular degeneration; vitamin D deficiency; DNA methylation

      黑龍江省博士后資助經(jīng)費(fèi)(No.LBH-Z15154)

      (150001) 中國(guó)黑龍江省哈爾濱市,哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院眼科醫(yī)院眼科

      張博,哈爾濱醫(yī)科大學(xué)在讀碩士研究生,研究方向:眼底病。

      鄭軼,博士,副主任醫(yī)師,碩士研究生導(dǎo)師,研究方向:眼底病.yizhengkitty@163.com

      2016-08-18

      2016-10-31

      :Zhang B, Bai J, Dong L,etal. Advances in vitamin D deficiency and DNA methylation in age-related macular degeneration.GuojiYankeZazhi(IntEyeSci) 2016;16(12):2225-2228

      10.3980/j.issn.1672-5123.2016.12.13

      Received:2016-08-18 Accepted:2016-10-31

      猜你喜歡
      表觀黃斑甲基化
      綠盲蝽為害與赤霞珠葡萄防御互作中的表觀響應(yīng)
      鋼結(jié)構(gòu)表觀裂紋監(jiān)測(cè)技術(shù)對(duì)比與展望
      上海公路(2019年3期)2019-11-25 07:39:28
      例析對(duì)高中表觀遺傳學(xué)的認(rèn)識(shí)
      裂孔在黃斑
      鼻咽癌組織中SYK基因啟動(dòng)子區(qū)的甲基化分析
      胃癌DNA甲基化研究進(jìn)展
      表觀遺傳修飾在糖脂代謝中的作用
      遺傳(2014年3期)2014-02-28 20:58:52
      基因組DNA甲基化及組蛋白甲基化
      遺傳(2014年3期)2014-02-28 20:58:49
      全甲基化沒(méi)食子兒茶素沒(méi)食子酸酯的制備
      TA與Bevacizumab玻璃體腔注射治療BRVO黃斑水腫的對(duì)照研究
      府谷县| 玉溪市| 吉木乃县| 托克托县| 蛟河市| 梓潼县| 芒康县| 米泉市| 军事| 金昌市| 泽库县| 永登县| 孝义市| 洪洞县| 和平区| 靖州| 象州县| 巫溪县| 和平县| 呈贡县| 双牌县| 平果县| 凌云县| 肇庆市| 昔阳县| 崇信县| 潢川县| 汉寿县| 寿光市| 塔城市| 新巴尔虎右旗| 华蓥市| 普安县| 马尔康县| 黔西县| 大渡口区| 花垣县| 游戏| 丹凤县| 含山县| 左云县|