化合物WYD1-8和WYD7-6对β-淀粉样蛋白致小鼠学习记忆障碍的改善作用;清道夫受体Marco在α-synuclein引起神经炎症中的作用和机制研究

来源 :北京协和医学院中国医学科学院 北京协和医学院 中国医学科学院 清华大学医学部 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zz9506018
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
第一部分:化合物WYD1-8和WYD7-6对β-淀粉样蛋白致小鼠学习记忆障碍的改善作用  阿尔兹海默氏病(Alzheimers disease,AD)是一种主要发生在老年人中的神经退行性疾病,在老年痴呆中最为常见。近年来的研究表明,炎症与AD发病关系密切。AD病变显著特征是中晚期脑内出现大量被β淀粉样蛋白(β-amyloid protein,Aβ)激活的胶质细胞,并伴有炎症因子表达增加和补体系统的激活。化合物WYD1-8和WYD7-6为间苯三酚类衍生物,前期研究结果显示WYD1-8和WYD7-6对Aβ和脂多糖(Lipopolysaccharide,LPS)刺激原代海马混合培养体系引起的神经炎症具有明显的抑制作用,对海马神经元具有明显的保护作用。由此我们推测化合物WYD1-8和WYD7-6可能通过抑制神经炎症而保护神经元和治疗AD。本研究采用侧脑室注射Aβ1-42建立AD小鼠模型,研究化合物WYD1-8和WYD7-6对小鼠学习记忆障碍的改善作用,并对相关机制进行探讨。结果显示,化合物WYD1-8和WYD7-6对侧脑室注射Aβ1-42引起的小鼠学习记忆障碍具有明显的改善作用,且可抑制乙酰胆碱酯酶(Acetylcholine esterase,AChE),提高胆碱乙酰转移酶(Cholineacetyltransferase,ChAT)的活性和乙酰胆碱(Acetylcholine,ACh)的含量。化合物WYD1-8和WYD7-6可明显抑制小鼠海马小胶质细胞和星形胶质细胞的活化,降低肿瘤坏死因子-α(Tumornecrosis factor-α,TNF-α)、白介素-1β(Interleukin-1β,IL-1β)、环氧合酶2(Cyclooxygenase-2,Cox-2)的含量和诱导型一氧化氮合酶(Inducible nitricoxide synthase,iNOS)的活性,提高超氧化物歧化酶(Superoxide dismutase,SOD)的活性。此外,化合物WYD1-8和WYD7-6还可抑制Bax,提高Bcl-2的表达和抑制半胱氨酸-天冬氨酸蛋白酶3(Cystein-asparate protease3,Caspase-3)的活化。机制研究发现,Aβ引起抑制性κB(InhibitoryκB,IκB)和IκB激酶(IκBkinase,IKK)的磷酸化水平明显提高,化合物WYD1-8和WYD7-6对其均具有明显的抑制作用,同时也可明显抑制核转录因子κB(Nuclear factor-kappa B,NF-κβ)p65亚基的核转位。化合物WYD1-8和WYD7-6可明显抑制Aβ引起的p38与c-Jun氨基末端激酶(C-Jun NH2-terminal kinase,JNK)的高磷酸化水平,而细胞外信号调节激酶(Extracellular regulated kinase,ERK)的磷酸化水平没有受到明显影响,提示WYD1-8和WYD7-6可通过抑制NF-κB和JNK/p38 MAPK信号转导通路而抑制炎症。以上结果表明化合物WYD1-8和WYD7-6对Aβ引起的学习记忆障碍有明显的改善作用,这可能与其抑制神经炎症和神经元凋亡有关。本研究表明化合物WYD1-8和WYD7-6是治疗AD有良好前景的候选化合物。  第二部分:清道夫受体Marco在α-synuclein引起神经炎症中的作用和机制研究  帕金森氏病(Parkinsons disease,PD)是一种与衰老密切相关的神经退行性疾病,神经胶质细胞激活引起的炎症是PD发病的重要原因。星形胶质细胞作为脑中数量最多的免疫细胞,可被α-突触核蛋白(α-synuclein)等刺激因子激活,将感知的信号传递给神经元和小胶质细胞,在PD发生中处于重要地位。但α-synuclein介导星形胶质细胞引起炎症的机制尚不十分明确。清道夫受体Marco(Scavengerreceptor Marco,SR-Marco)在活化的星形胶质细胞膜上大量表达,可与Aβ、LPS等结合引起炎症反应。为此,我们推测α-synuclein激活星形胶质细胞可能与SR-Marco有关。本研究用α-synuclein(A53T)刺激原代培养大鼠星形胶质细胞,观察星形胶质细胞的活化及SR-Marco在介导星形胶质细胞炎症中的作用,并对由此引起的相关炎症信号转导通路的变化进行探讨。研究发现α-synuclein(A53T)刺激星形胶质细胞48h后,可明显提高胶质纤维酸性蛋白(Glial fibrillary acid protein,GFAP)和SR-Marco的表达,TNF-α、IL-1β、Cox-2的含量和iNOS的活性也明显提高。通过SR-Marco小干扰RNA(Small interfering RNA,siRNA)沉默SR-Marco后,GFAP的表达明显降低,TNF-α、IL-1β、Cox-2的含量和iNOS的活性也明显降低。我们进一步对相关的炎症信号转导通路进行研究,发现α-synuclein(A53T)刺激星形胶质细胞引起IKK和IκB的磷酸化、NF-κB p65亚基的转位入核均明显提高,提示NF-κB信号转导通路的活化。同时Janus激酶2(Janus kinase2,JAK2)的表达和信号转导因子和转录活化子3(Signal transducer and transcription activator3,STAT3)的磷酸化也明显提高。沉默SR-Marco后,NF-κB和JAK2/STAT3信号转导通路受到明显抑制。综上所述,SR-Marco参与了α-synuclein激活星形胶质细胞引起的神经炎症,提示SR-Marco可能是治疗神经炎症引起的神经退行性疾病如PD的药物靶点。  第三部分:FLZ通过抑制神经炎症减轻侧脑室注射LPS引起的小鼠学习记忆障碍  LPS是革兰氏阴性杆菌细胞壁的主要成分,可作为炎性刺激物引起机体的免疫反应。我们课题组已毕业庞红艳同学的研究结果发现,FLZ能显著抑制侧脑室注射LPS引起的神经炎症的发生,从而减轻炎症反应引起的学习记忆功能损伤。通道式水迷宫实验和Morris水迷宫实验均能检测动物的学习记忆能力,在庞红艳同学的实验中选用的是通道式水迷宫检测小鼠的学习记忆能力,而经典的Morris水迷宫对于动物而言学习过程较为简单,能更敏感地反映出动物的学习记忆能力,因此两种水迷宫最好结合使用,以便得到更客观的结果。在本实验中进一步采用Morris水迷宫进行学习记忆方面测定,以比较两种方法的异同,从而得到更为客观的结果。检测结果发现,FLZ对侧脑室注射LPS诱发的小鼠学习记忆障碍具有明显的改善作用,同时可明显降低TNF-α的含量和抑制AChE的活性。  
其他文献
复杂体系成分的分离检测、离子型化合物与疏水性化合物的分离检测、弱紫外吸收物质的检测一直以来都是分析领域的热点与难点。对于基质复杂的样品,通常采用多次萃取的方法获得主成分提取物,并借助液相色谱等仪器进一步分离检测。由于样品前处理花费大量人力物力,且易造成样品损失,难以满足工艺优化所需的快速、准确的要求。对于离子型化合物的分离,通常首选离子交换色谱,然而,如果样品中同时含有离子型化合物与疏水性化合物,
作为报刊的通讯员,在写稿时往往爱犯一个毛病,那就是总想把事情说得完满、尖锐、特别的突出;爱用最高级形容词,把情况描写得最漂亮、最先进、最顶尖。稿子出现这样的毛病就叫
高师公共教育学是高等师范院校教师教育专业学生必修的一门专业基础课.为了提高课堂教学质量,既发挥教师教的主导作用,又突出学生学的主体地位,培养学生的实践能力,全面达成
本文通过对荣华二采区10
期刊
  目的:肿瘤是目前世界医药界急待攻克的难题。现有的抗癌化疗药毒性和副作用较大,从天然药物、中草药中寻找疗效更高、毒性更低的抗癌活性成分,是创制抗癌药的重要途径。豆科
随着环孢霉素A(Cyclosporin A,CsA)、他克莫司(Tacrolimus,FK506)等药物应用于移植患者术后抗排斥反应,大大提高了移植器官的成活率。但这2种药物在有效剂量下,体内过程个体差异大,治疗窗窄,因此必须进行血药浓度监测。目前国内外在临床实践中采用的免疫法和高效液相色谱(High Performance Liquid Chromatography, HPLC)法都有各自的优缺
银杏叶提取物(Ginkgo biloba extract,GBE)是银杏叶经提取后所得的浸膏,其主要成分为总黄酮苷(total flavonol glycosides,TFG)和萜类内酯。槲皮素、山奈素、异鼠李素是黄酮苷的
大花惠兰,又名虎头兰、黄蝉兰,是一种优良的热带地生兰花。兰花是高雅美丽的代名词,我国古代常以君子、雅士来颂赞它,同时,兰花又具有极高的观赏价值和经济价值,是人们十分喜爱的花
本文通过对荣华二采区10
期刊
传统中药升麻(Cimicifuga foetida L.)中含有大量环菠萝蜜烷型三萜类成分,研究表明该种植物来源的环菠萝蜜烷型三萜类化合物在体内外对多种肿瘤细胞均具有增殖抑制作用。然而前人的研究多集中在对该类化合物的分离和结构鉴定上,本论文旨在对从升麻中分离的此类化合物SM306及SM308开展抗肿瘤机制研究。主要研究结果如下:1.化合物SM306抑制乳腺癌细胞MCF-7细胞的增殖活性及机制研究。