• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 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 ?

    細胞凋亡在激素性股骨頭壞死發(fā)病中作用機制的研究進展

    2017-01-12 03:55:12黃立佳孫成龍黃楊鄒陽王昌興
    浙江臨床醫(yī)學 2017年11期
    關鍵詞:骨細胞成骨細胞股骨頭

    黃立佳 孫成龍 黃楊 鄒陽 王昌興?

    細胞凋亡在激素性股骨頭壞死發(fā)病中作用機制的研究進展

    黃立佳 孫成龍 黃楊 鄒陽 王昌興?

    目前,臨床上較多免疫性疾病均不能根治,使用類固醇激素延緩病情已成為一種有效手段,但長期使用激素所帶來的副作用卻不容忽視,如腎上腺皮質功能損害、骨質疏松和自發(fā)性骨折等。激素性股骨頭缺血性壞死(Steroid-induced avascular necrosis of the femoral head,SANFH)可能由長期使用糖皮質激素引起,最新的流行病學調查顯示,SANFH占所有骨壞死病例的24.1%[1]。研究表明在激素性股骨頭壞死中存在成骨細胞、骨細胞、軟骨細胞凋亡[2],這表明骨細胞凋亡是SANFH病程發(fā)展中的細胞學基礎。本文對目前SANFH中骨細胞凋亡的相關基因及細胞因子研究成果作一綜述。

    1 激素性股骨頭壞死中骨細胞凋亡相關基因

    1.1 Bcl-2家族 在Bcl-2家族中,Mcl-1、Bcl-w、Bcl-xL及Bcl-2具有抗凋亡及細胞保護的作用,其機制為[3]:(1)鈣離子在細胞凋亡中起到重要作用,而通過實驗發(fā)現(xiàn)高表達Bcl-2 可以抑制內質網釋放鈣離子,故可以起到抗凋亡的作用。(2)Bcl-2可以通過抑制自由基的產生從而抗凋亡。(3)Bcl-2在線粒體膜上定位固定凋亡蛋白前體(Apaf-1),從而使Apaf-1不能激活凋亡信號。而大劑量的激素抑制Bcl-2的表達,使凋亡信號激活且不受抑制。

    相關研究表明,作為抑制和促進凋亡的Bcl家族的兩種典型蛋白質,Bcl-2和Bax在調節(jié)線粒體膜通透性,線粒體功能和細胞色素C(Cyt-c)釋放的作用中起關鍵作用,Bcl-2和Bcl-xL可以抑制線粒體通透性轉換孔(PTP)開放,而避免因Bax導致PTP開放所引起的外基質內流,線粒體腫脹破壞從而細胞凋亡,Bcl-2可以阻斷線粒體釋放Cyt-c,細胞是否對凋亡信號發(fā)生反應較大程度上取決于Bax / Bcl-2的比值,當Bax / Bcl-2比值大于正常時,細胞易發(fā)生凋亡,當比值小于正常時,凋亡則被抑制,然而大劑量的激素抑制了Bcl-2的表達,使細胞易凋亡[4]。Zhang等[5]研究發(fā)現(xiàn)在激素性股骨頭壞死細胞凋亡中,通過抑制 Bcl-2的減少和Bax的增加,抑制骨細胞的凋亡和股骨頭壞死的惡化。有研究報道,隨著SANFH病程的發(fā)展,Bcl-2的表達水平逐漸下降[6]。1.2 Fas/FasL 系統(tǒng) Fas/FasL系統(tǒng)是細胞凋亡的主要途徑之一,F(xiàn)as(也稱為CD95或APO-1或TNFRSF6)是 I 型跨膜糖蛋白,在其細胞質區(qū)域含有死亡結構域(DD),這對于凋亡的誘導是必需的。Fas 的配體 FasL,為Ⅱ型跨膜糖蛋白,主要在活化 T 細胞膜上表達。Fas 和FasL屬于TNF家族成員,凋亡的誘導由Fas與其配體FasL的相互作用觸發(fā),F(xiàn)asL是允許銜接蛋白Fas相關死亡結構域(FADD)募集和procaspase-8結合的 40kDa膜蛋白[7],F(xiàn)as 和 FasL結合形成一種活性形式三聚體,傳遞凋亡信息,誘導凋亡進行[8]。Thaler等[9]報道稱,使用蘿卜硫烷上調小鼠骨細胞內Fas的表達,并誘導前成骨細胞的凋亡。Martin 等[10]通過研究發(fā)現(xiàn) MLO-Y4 骨細胞用地塞米松處理后出現(xiàn) FasmRNA 表達增加,并導致骨細胞凋亡。

    1.3 p53基因 P53與細胞凋亡密切相關,p53通過控制增殖細胞由細胞周期G1向S移行的控制點參與細胞周期調控。其具有強迫DNA損傷的細胞停滯在G1期并進行DNA修復。如DNA不能被修復,則誘導其凋亡。p53已被證明能導致線粒體功能障礙,且能通過多種信號通路激活caspase家族,誘導細胞的凋亡[11]。Ou等[12]研究發(fā)現(xiàn)FAK-P53-MDM2信號回路在腫瘤細胞增殖和凋亡中起重要作用,F(xiàn)AK和MDM2是腫瘤基因,F(xiàn)AK是p53的負調節(jié)物,通過敲除FAK和MDM2基因,p53基因得到活化,促進了腫瘤細胞凋亡及抗增殖效應。Okuma等[13]在缺血/再灌注誘導的特發(fā)性骨壞死模型中,觀察到p53的過表達誘導MLO-A5前成骨細胞的凋亡,且利用p53抑制劑改善這種情況。Sui等[14]在大劑量糖皮質激素誘導的骨質疏松模型中應用流式細胞儀檢測到與對照組比較BMSC凋亡增加,且p53表達增加。

    1.4 Caspase家族 有研究表明Caspase與真核細胞的凋亡密切相關,目前已經發(fā)現(xiàn)總共14個家族成員,且可以分為兩類:一個涉及其他Caspase家族成員的激活,包括Caspase- 1,2,4,5,8,9和10;另一種是主要介導凋亡的執(zhí)行期,包括Caspase-3,6,7,14。其中Caspase-3是Caspase家族中發(fā)揮作用的主要形式,是凋亡級聯(lián)反應的中心環(huán)節(jié),是關鍵酶和凋亡的執(zhí)行者[15]。凋亡由線粒體外膜的完整性喪失,細胞凋亡蛋白如Cyt-C的釋放,然后激活Caspase-3,通過Fas / FasL或Bax / Bcl-2途徑誘導的細胞凋亡[16]。賈巖波等[17]發(fā)現(xiàn)在激素性股骨頭壞死早期細胞凋亡中,Caspase-3表達顯著增高,且可通過藥物抑制Caspase-3的表達而減少骨細胞的凋亡。這表明Caspase-3與激素性股骨頭壞死早期細胞凋亡密切相關。Xu等[18]2014年報道在激素性股骨頭壞死中,STAT1-Caspase-3通路在激素性股骨頭壞死中起到重要作用,Caspase-3的上調是導致細胞凋亡的主要因素。

    1.5 血紅素氧合酶-1 近期研究表明,血紅素氧合酶-1(heme oxygenases HO-1)具有抗氧化、抗凋亡及在缺血缺氧情況下保護細胞的功能[19]。作為細胞保護酶,HO-1催化血紅素降解中的限速步驟,并產生三種最終副產物,包括膽紅素、CO及鐵離子。膽紅素是由膽綠素和膽綠素還原酶反應產生,是消除脂質過氧化物有效的自由基清除劑,CO可以減弱一些氧合酶的催化活性,并抑制過量的NO產生[20]。李杰等[21]利用質粒將HO-1轉染進入成骨細胞中,乙醇干預24h后流式細胞儀檢測細胞凋亡,結果顯示HO-1轉染組細胞凋亡率明顯減低,這表明轉染HO-1能抑制乙醇誘導的細胞凋亡。Sato等[22]發(fā)現(xiàn)在缺血性股骨頭壞死疾病進展中存在細胞凋亡,且與HO-1mRNA表達有存在相關性,在創(chuàng)傷后3h在成骨細胞和骨細胞中檢出凋亡相關基因HO-1mRNA的表達,在6h時出現(xiàn)組織學改變,表現(xiàn)為骨骺處活躍成骨細胞的死亡,TUNEL染色陽性細胞表達,24h時在骨細胞和骨髓細胞中觀察到凋亡小體,在3~24h內HO-1mRNA持續(xù)表達,在24h后HO-1mRNA表達逐漸減少或消失。但目前國內外尚未報道HO-1是否參與激素性股骨頭壞死細胞凋亡進程,有待后續(xù)研究。

    2 激素性股骨頭壞死中骨細胞凋亡相關細胞因子

    2.1 低氧誘導因子1α 低氧誘導因子1α(hypoxia -inducible factor-1 alpha,HIF-1α)在細胞缺血缺氧時產生保護作用,在正常氧含量情況下,HIF-1α活性受到氧依賴性羥化酶-缺氧誘導因子抑制因子(factor inhibiting HIF,F(xiàn)IH)及脯氨酰羥化酶(prolyl-h(huán)ydroxy-lases,PHDs)的一系列調控,從而羥基化被抑制,細胞缺氧時,F(xiàn)IH和PHDs的活性受到抑制,HIF-1α的活性增高,缺氧時可誘導HIF -1α進入細胞核,與HIF - 1β結合形成HIF - 1,提高共激活因子CBP/ P300,反式激活下游靶基因,包括纖溶酶原激活物抑制劑1型,血管內皮細胞生長因子及fm-樣酪氨酸激酶1等,導致細胞一系列功能改變,如血管發(fā)生,能量代謝等,使其對缺氧環(huán)境產生耐受[23]。He等[24]報道HIF - 1α在缺氧時可通過多種信號通路來實現(xiàn)對細胞在低氧狀態(tài)下的保護。

    缺血缺氧是激素性股骨頭壞死發(fā)病的關鍵因素,趙振群等[25]研究發(fā)現(xiàn)HIF-1α在激素性股骨頭缺血壞死早期呈現(xiàn)低表達,且與骨細胞凋亡率呈負相關。Fan等[26]在激素性股骨頭壞死動物模型中使用PHDs抑制劑EDHB抑了HIF-1α的降解,激活HIF-1信號通路促進血管生成,降低空骨陷窩率,減少細胞凋亡。至今,對于激素如何抑制HIF-1α的表達國內外尚未報道,未來可作進一步的研究。

    2.2 血管內皮生長因子 血管內皮生長因子(Vascular endothelial growth factor,VEGF)是一種同源二聚體糖蛋白,活化的VEGF能促進新血管的生成,紅細胞生成及細胞的增殖和生存,而VEGF-165不僅在VEGF家族中活性最高,且分布范圍之廣,是發(fā)揮作用的主要形式,有研究通過建立急性放射性皮膚損傷模型,分組給予不同血管生長因子,通過觀察微循環(huán)和細胞凋亡的變化比較發(fā)現(xiàn)VEGF-165在抑制細胞凋亡和預防損傷進展上比其他因子更有效[27]。研究發(fā)現(xiàn),VEGF參與缺血性股骨頭壞死的病理生理過程,Zhang等[28]將6周齡Sprague Dawley大鼠股骨頸周圍血管切除制造缺血性股骨頭壞死模型,通過實時RT-PCR研究分析軟骨細胞中VEGF的表達,結果顯示,在24h內,常氧條件下軟骨細胞中的VEGF水平顯著高于缺氧條件下的含量;72h后,缺氧條件下的軟骨細胞中的VEGF水平增加并且顯著高于常氧條件下的含量。Wu等[29]應用桃紅四物湯促進激素性股骨頭壞死模型體內VEGF的表達,并且明顯抑制了成骨細胞和軟骨細胞的凋亡。Hang等[30]應用脂質體將VEGF-165導入骨髓間充質干細胞中,將自體VEGF-165轉基因骨髓間充質干細胞植入早期股骨頭壞死模型,12周后觀察到轉基因組的骨小梁的規(guī)則布置和明顯的骨再生,且新生毛細血管數(shù)量與非轉基因自體骨髓間充質干細胞植入組比較明顯增加,證明VEGF-165能改善早期股骨頭壞死模型中的骨重建和血管再生,為治療早期股骨頭壞死提供一種好方法。

    3 討論

    類固醇激素誘發(fā)的股骨頭無血管性壞死主要好發(fā)于年輕人和老年人,患者一般曾長期或短期密集使用激素,在多數(shù)患者中,該疾病是雙側的,且病變面積很廣、致殘率高。目前,激素性股骨頭壞死主要通過手術來治療,包括:髓芯減壓術、植骨術、股骨近端截骨術及人工股骨頭置換術。

    細胞凋亡是激素性股骨頭壞死的重要病因之一,激素在病程進展中,誘導了成骨細胞和骨細胞的凋亡,減少破骨細胞的形成,導致骨轉換的減少,促進連續(xù)凋亡。目前通過干預相關重要基因及細胞因子從而減少骨細胞凋亡率已成為研究的熱點,但對于激素如何上調或下調凋亡基因及細胞因子還需做進一步的探究,明確激素誘導細胞凋亡的機制,從而可選擇激素致病的最初靶點進行干預,從源頭降低應用激素治療相關疾病時股骨頭壞死的風險,最大程度的保證激素的療效。

    [1] Cui L, Zhuang Q, Lin J, et al. Multicentric epidemiologic study on six thousand three hundred and ninety five cases of femoral head osteonecrosis in China. Int Orthop, 2016,40(2):267-276.

    [2] Zhao Z Q, Bai R, Liu W L, et al. Roles of oxidative DNA damage of bone marrow hematopoietic cells in steroid-induced avascular necrosis of femoral head. Genet Mol Res, 2016,15(1). doi: 10.4238/gmr.15017706.

    [3] 張華峰,徐倩.細胞凋亡在激素性股骨頭壞死中作用機制的研究進展.中華老年骨科與康復電子雜志,2016,2(2):119-124.

    [4] Zhang L, Yuan X, Wang S, et al. The relationship between mitochondrial fusion/fission and apoptosis in the process of adipose-derived stromal cells differentiation into astrocytes.Neurosci Lett, 2014,575:19-24.

    [5] Zhang M, Hu X.Mechanism of chlorogenic acid treatment on femoral head necrosis and its protection of osteoblasts.Biomed Rep.2016,5(1):57-62.

    [6] Zhang, C., et al., Apoptosis associated with Wnt/beta-catenin pathway leads to steroid-induced avascular necrosis of femoral head. BMC Musculoskelet Disord, 2015. 16: p. 132.

    [7] Volpe E, Sambucci M, Battistini L, et al. Fas-Fas Ligand:Checkpoint of T Cell Functions in Multiple Sclerosis. Front Immunol, 2016,7:382.

    [8] Russo S, Sadile F, Esposito R, et al. Italian experience on use of E.S.W. therapy for avascular necrosis of femoral head. Int J Surg,2015,24(Pt B):188-190.

    [9] Thaler R, Maurizi A, Roschger P, et al. Anabolic and Antiresorptive Modulation of Bone Homeostasis by the Epigenetic Modulator Sulforaphane, a Naturally Occurring Isothiocyanate. J Biol Chem,2016,291(13):6754-6771.

    [10] Martin D A, Siegel R M, Zheng L, et al. Membrane oligomerization and cleavage activates the caspase-8 (FLICE/MACHalpha1) death signal. J Biol Chem, 1998,273(8):4345-4349.

    [11] Yang S H, Wang S M, Syu J P, et al. Andrographolide induces apoptosis of C6 glioma cells via the ERK-p53-caspase 7-PARP pathway. Biomed Res Int, 2014,2014:312847.

    [12] Ou W B, Lu M, Eilers G, et al. Co-targeting of FAK and MDM2 triggers additive anti-proliferative effects in mesothelioma via a coordinated reactivation of p53. Br J Cancer, 2016,115(10):1253-1263.

    [13] Okuma C, Kaketa T, Hikita A, et al. Potential involvement of p53 in ischemia/reperfusion-induced osteonecrosis. J Bone Miner Metab, 2008,26(6):576-585.

    [14] Sui B, Hu C, Liao L, et al. Mesenchymal progenitors in osteopenias of diverse pathologies: differential characteristics in the common shift from osteoblastogenesis to adipogenesis. Sci Rep,2016,6:30186.

    [15] Cheng B, Zhang Y, Wang A, et al. Vitamin C Attenuates Isoflurane-Induced Caspase-3 Activation and Cognitive Impairment. Mol Neurobiol, 2015,52(3):1580-1589.

    [16] Zawada W M, Mrak R E, Biedermann J, et al. Loss of angiotensin II receptor expression in dopamine neurons in Parkinson's disease correlates with pathological progression and is accompanied by increases in Nox4- and 8-OH guanosine-related nucleic acid oxidation and caspase-3 activation. Acta Neuropathol Commun,2015,3:9.

    [17] 賈巖波,劉萬林,任逸眾等.維生素E干預激素性股骨頭壞死早期細胞凋亡的研究.中華實驗外科雜志,2014,31(2):375-377.

    [18] Xu X, Wen H, Hu Y, et al. STAT1-caspase 3 pathway in the apoptotic process associated with steroid-induced necrosis of the femoral head. J Mol Histol, 2014, 45(4): 473-485.

    [19] Zou W, Yang S, Zhang T, et al. Hypoxia enhances glucocorticoidinduced apoptosis and cell cycle arrest via the PI3K/Akt signaling pathway in osteoblastic cells. J Bone Miner Metab, 2015, 33(6):615-624.

    [20] Chai J, Luo L, Hou F, et al. Agmatine Reduces Lipopolysaccharide-Mediated Oxidant Response via Activating PI3K/Akt Pathway and Up-Regulating Nrf2 and HO-1 Expression in Macrophages.PLoS One, 2016,11(9):e163634.

    [21] 李杰,張豐泉,杜振寧等.轉染血紅素加氧酶-1能抑制乙醇誘導的成骨細胞凋亡.中華實驗外科雜志,2015,32(4):847-849.

    [22] Sato M, Sugano N, Ohzono K, et al. Apoptosis and expression of stress protein (ORP-150,HO-1)during development of ischaemic osteonecrosis in the rat. J Bone and joint Surg(Br).2001,83-B(5): 751-759.

    [23] Hong J M, Kim T H, Chae S C, et al. Association study of hypoxia inducible factor 1alpha (HIF1alpha) with osteonecrosis of femoral head in a Korean population. Osteoarthritis Cartilage,2007,15(6):688-694.

    [24] He L, Xu J, Chen L, et al. Apelin/APJ signaling in hypoxiarelated diseases. Clin Chim Acta, 2015,451(Pt B):191-198.

    [25] 趙振群,張志峰,劉萬林等.激素性股骨頭壞死過程中低氧誘導因子1α與骨細胞凋亡.中國組織工程研究,2015,19(51):8201-8207.

    [26] Fan L, Li J, Yu Z, et al. Hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase inhibitor prevents steroid-associated osteonecrosis of the femoral head in rabbits by promoting angiogenesis and inhibiting apoptosis. PLoS One, 2014,9(9):e107774.

    [27] Yu D, Li S, Wang S, et al. Development and Characterization of VEGF165-Chitosan Nanoparticles for the Treatment of Radiation Induced Skin Injury in Rats. Mar Drugs, 2016,14(10).DOI:10.3390/md14100182.

    [28] Zhang W, Yuan Z, Pei X, et al. In vivo and in vitro characteristic of HIF-1alpha and relative genes in ischemic femoral head necrosis. Int J Clin Exp Pathol, 2015,8(6):7210-7216.

    [29] Wu J, Yao L, Wang B, et al. Tao-Hong-Si-Wu Decoction ameliorates steroid-induced avascular necrosis of the femoral head by regulating the HIF-1alpha pathway and cell apoptosis. Biosci Trends, 2016,10(5):410-417.

    [30] Hang D, Wang Q, Guo C, et al. Treatment of osteonecrosis of the femoral head with VEGF165 transgenic bone marrow mesenchymal stem cells in mongrel dogs. Cells Tissues Organs,2012, 195(6):495-506.

    310053浙江中醫(yī)藥大學第二臨床醫(yī)學院(黃立佳 孫成龍 黃楊)

    310005 浙江中醫(yī)藥大學附屬第二醫(yī)院(鄒陽 王昌興)

    *通信作者

    猜你喜歡
    骨細胞成骨細胞股骨頭
    機械應力下骨細胞行為變化的研究進展
    調節(jié)破骨細胞功能的相關信號分子的研究進展
    骨細胞在正畸牙移動骨重塑中作用的研究進展
    股骨頭壞死的中醫(yī)治療
    易于誤診為股骨頭壞死的股骨頭內病變的鑒別診斷
    淫羊藿次苷Ⅱ通過p38MAPK調控成骨細胞護骨素表達的體外研究
    土家傳統(tǒng)藥刺老苞總皂苷對2O2誘導的MC3T3-E1成骨細胞損傷改善
    不同粗細通道髓芯減壓治療早期股骨頭壞死的療效比較
    80例股骨頭壞死患者CT與核磁共振診治比較
    Bim在激素誘導成骨細胞凋亡中的表達及意義
    高邮市| 隆回县| 布拖县| 吴堡县| 饶河县| 庆阳市| 陆良县| 宿松县| 瓮安县| 涿州市| 新竹县| 舞钢市| 昌宁县| 唐山市| 绩溪县| 古蔺县| 斗六市| 双城市| 唐河县| 青阳县| 西乡县| 白朗县| 美姑县| 台东县| 惠东县| 南部县| 元阳县| 泸西县| 陆川县| 晋宁县| 若尔盖县| 夹江县| 佛山市| 探索| 鹰潭市| 巴彦淖尔市| 花垣县| 比如县| 江阴市| 岳阳市| 诸暨市|