芍芪多苷抗肝纤维化作用及其主要成分芍药苷抑制肝星状细胞增殖的分子机制

芍芪多苷抗肝纤维化作用及其主要成分芍药苷抑制肝星状细胞增殖的分子机制

论文摘要

肝纤维化是肝组织对慢性损伤的修复反应,是多种类型细胞、氧化应激、细胞因子和生长因子等一系列复杂作用的结果,以细胞外基质(extracellular matrix, ECM)成分的过度增生与异常沉积为主要特征。肝纤维化是慢性肝病重要的病理特征,也是肝硬化发生的前奏和必经的中间环节,是临床治疗慢性肝病的关键环节。近年来国内外取得广泛共识的是:肝星状细胞(hepatic stellate cell,HSC)是肝脏ECM的主要来源,是肝纤维化形成的细胞学基础,它在ECM代谢和各种细胞介质的产生过程中处于中心地位,HSC的表型激活和过度增殖是肝纤维化形成过程的关键。抗肝纤维化的治疗,国内外虽陆续有过一些报道,但因种种原因尚未找到十分理想的药物,深入了解肝纤维化分子作用机制,寻找新的抗纤维化药物具有重要理论和实际意义。芍芪多苷(extract from Paeonia lactiflora and Astragalus membranaceus, SQDG)是采用科学的浸提和纯化技术,由白芍和黄芪混合提取制成的质量可控的天然药物的有效部位,主要含芍药苷、黄芪甲苷等成分。本课题组前期研究发现,SQDG对四氯化碳诱导的化学性肝损伤和卡介苗加脂多糖诱导的免疫性肝损伤具有保护作用,且效果优于白芍、黄芪分别单独提取后再混合制剂(白芍总苷+黄芪总皂苷)及单独使用白芍总苷或黄芪总皂苷。本实验在以往研究基础上,采用猪血清诱导的免疫性肝纤维化模型,首先从整体水平考察了SQDG对大鼠免疫性肝纤维化的作用;体外选用HSC-T6细胞株,从细胞和分子水平进一步探讨SQDG中有效活性成分芍药苷(paeoniflorin,Pae)抑制HSC增殖的分子机制,观察Pae对重组大鼠血小板衍生生长因子-BB(recombinant rat platelet derived growth factor-BB, rrPDGF-BB)刺激HSC-T6增殖的影响;探讨G蛋白偶联的信号转导通路与ERK1/2信号通路在rrPDGF-BB刺激HSC-T6增殖中的作用及相互关系,寻找其抑制HSC增殖的作用靶点。目的:采用猪血清诱导的免疫性肝纤维化模型,从病理形态学、转氨酶、血清纤维化标志物、脂质过氧化等方面,明确SQDG对大鼠免疫性肝纤维化的治疗作用;以肝纤维化过程中的关键细胞-HSC为突破口,观察SQDG中主要有效成分Pae对rrPDGF-BB刺激HSC-T6增殖的影响以及环氧合酶-2(cyclooxygenase-2,COX-2)在HSC-T6增殖中的作用;探讨G蛋白偶联的信号转导通路与ERK1/2信号通路在rrPDGF-BB刺激HSC-T6增殖中的作用,探讨Pae对rrPDGF-BB刺激的HSC-T6 G蛋白的表达及ERK1/2通路活化的影响,并进一步研究两条信号通路之间的相互关系,部分阐明Pae抑制HSC增殖的分子机制。方法:大鼠腹腔注射猪血清建立免疫性肝纤维化模型,设立正常对照组、模型组、SQDG给药组(42.5, 85, 170mg·kg-1)和阳性对照秋水仙碱组(Col 0.1 mg?kg-1)。HE染色和Masson染色对肝脏组织作病理检查。分光光度法检测血清中转氨酶活性和肝匀浆中丙二醛(MDA)含量、超氧化物歧化酶(SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)活性、羟脯氨酸(Hyp)含量;放免法检测血清中透明质酸(HA)、Ⅲ型前胶原(PCⅢ)、IV型胶原(CIV)和层粘蛋白(LN)、前列腺素E2(PGE2)水平;MTT法检测HSC增殖情况;放射性免疫法测定HSC-T6 cAMP水平;采用Western blot技术检测HSC-T6中COX-2、Gαs、Gαi-1、Gαi-2、Gαi-3蛋白表达和ERK1/2磷酸化水平的变化。结果:1. SQDG对猪血清诱导的免疫性肝纤维化大鼠的保护作用SQDG对猪血清诱导的免疫性肝纤维化大鼠具有明显的保护作用。结果表明,SQDG(85, 170mg·kg-1)能显著降低猪血清诱导的免疫性肝纤维化大鼠升高的肝、脾指数,对升高的血清转氨酶有降低趋势,但无显著性意义;病理组织学检查发现,SQDG可降低猪血清诱导的肝纤维化大鼠的纤维化程度,与模型组相比,纤维沉积、肝小叶的破坏等均有所减轻。SQDG还可显著降低纤维化大鼠肝组织Hyp含量,降低血清中HA、LN、PCIII和CIV含量,提示SQDG可以减少纤维化大鼠ECM的生成。进一步研究发现,SQDG显著降低肝纤维化大鼠肝匀浆中MDA的含量,升高抗氧化酶SOD、GSH-Px活性,改善肝脏氧化状态,还能显著降低肝纤维化大鼠血清中升高的炎性细胞因子PGE2的产生。体外分离大鼠HSC检测其增殖情况,结果表明SQDG可以显著抑制HSC的增殖,SQDG还可以明显抑制模型组肝脏升高的PDGFR-β的表达。提示:抑制氧化应激和致纤维化炎性细胞因子的产生,抑制PDGFR-β的表达从而抑制HSC增殖可能是SQDG抗肝纤维化的部分机制。2. SQDG对免疫性肝纤维化大鼠MAPK相关蛋白磷酸化和G蛋白表达的影响在猪血清诱导的免疫性肝纤维化模型大鼠中,肝组织ERK1/2、p38和JNK磷酸化程度增加,肝组织中Gαs的表达明显降低,Gαi-2和Gαi-3的表达明显增加,而Gαi-1的表达没有明显变化。给予SQDG可以明显抑制免疫性肝纤维化大鼠肝组织ERK1/2、p38和JNK磷酸化程度,SQDG还可以明显促进Gαs的表达,抑制Gαi-2和Gαi-3的表达。提示影响MAPK和G蛋白通路的变化可能是SQDG发挥抗肝纤维化作用的重要机制之一。3. Pae对rrPDGF-BB刺激HSC-T6增殖的影响体外建立rrPDGF-BB诱导的HSC-T6增殖模型,结果表明Pae在12.5~200mg?L-1浓度范围内明显抑制HSC-T6增殖。进一步观察COX-2在rrPDGF-BB刺激HSC-T6增殖中的作用,结果表明rrPDGF-BB刺激可引起COX-2表达量持续增加,选择性的COX-2抑制剂NS-398可以明显抑制rrPDGF-BB诱导的HSC-T6增殖。Pae(50, 100 mg·L-1)可以明显抑制rrPDGF-BB引起的HSC-T6 COX-2表达增加。结果提示抑制COX-2的表达可能是Pae抑制HSC-T6增殖的作用机制之一。4. Pae对rrPDGF-BB刺激的HSC-T6 ERK1/2信号通路活化的影响Western-blot检测发现,rrPDGF-BB刺激HSC-T6可引起ERK1/2的迅速磷酸化, Pae(25, 50, 100 mg·L-1)可以抑制rrPDGF-BB引起的HSC-T6 ERK1/2的激活,降低p-ERK1/2水平。提示抑制rrPDGF-BB刺激的HSC-T6 ERK1/2信号通路的活化是Pae抑制其增殖的主要机制之一。5. rrPDGF-BB刺激下HSC-T6 G蛋白-AC-cAMP通路的改变及Pae的作用应用Western-blot方法,检测rrPDGF-BB(50μg·L-1)刺激HSC-T6中G蛋白-AC-cAMP通路的改变。结果发现,rrPDGF-BB可以明显促进Gαi-1和Gαi-2蛋白表达水平,但对Gαi-3和Gαs表达无明显影响。同时,rrPDGF-BB可以降低细胞内cAMP水平和PKA活性,促进HSC-T6增殖。Pae(50, 100mg?L-1)可明显抑制rrPDGF-BB引起的Gαi-1、Gαi-2的表达升高,提高细胞内cAMP水平。且相关性与回归分析结果表明Pae抑制rrPDGF-BB刺激的HSC-T6增殖反应与其提高HSC-T6内cAMP水平密切相关。提示下调HSC-T6 Gαi蛋白的表达是Pae抑制rrPDGF-BB刺激的HSC-T6过度增殖的重要机制之一。6. rrPDGF-BB刺激下HSC-T6 ERK1/2信号通路与Gαi介导信号通路间的关系采用Gi特异性的抑制剂PT作用于HSC-T6,结果表明PT可抑制rrPDGF-BB诱导的HSC-T6的增殖及p-ERK1/2的表达,提示PT敏感的G蛋白对ERK1/2的激活具有调节作用。用MEK1/2特异性的抑制剂U0126抑制ERK1/2的激活,观察其对rrPDGF-BB刺激下HSC-T6 PT敏感的G蛋白通路的影响。结果发现,U0126对Gαi-1和Gαi-2蛋白表达水平没有明显影响。rrPDGF-BB刺激的HSC-T6细胞内cAMP水平和PKA活性明显下降,在rrPDGF-BB刺激下HSC-T6中加入U0126后,对降低的cAMP水平和PKA活性没有明显的影响。提示ERK1/2可能存在于PT敏感的Gi蛋白通路的下游发挥作用。Pae可能通过下调Gαi表达,进而抑制ERK1/2的激活,发挥抑制rrPDGF-BB刺激HSC-T6异常增殖的作用。结论:1. SQDG具有明显的抗肝纤维化作用,其机制与改善肝纤维化大鼠肝脏的氧应激状态、抑制炎性细胞因子的生成、抑制HSC增殖等有关。2. rrPDGF-BB刺激可引起COX-2表达量持续增加,选择性的COX-2抑制剂NS-398可以明显抑制rrPDGF-BB诱导的HSC-T6增殖。SQDG主要成分Pae可以明显抑制rrPDGF-BB引起的HSC-T6 COX-2表达增加,抑制COX-2的表达可能是Pae抑制HSC-T6增殖的作用机制之一。3.rrPDGF-BB刺激HSC-T6可引起ERK1/2的迅速磷酸化。Pae(25, 50, 100 mg·L-1)可以抑制rrPDGF-BB引起的HSC-T6 ERK1/2的激活,降低p-ERK1/2水平。MEK抑制剂U0126可以抑制rrPDGF-BB引起的HSC-T6 COX-2表达增加。提示Pae可能通过抑制rrPDGF-BB刺激的HSC-T6 ERK1/2信号通路的活化,减少COX-2的表达发挥其抑制HSC-T6增殖的作用。4. rrPDGF-BB可以明显促进Gαi-1和Gαi-2蛋白表达水平,降低细胞内cAMP水平和PKA活性,Pae可明显抑制rrPDGF-BB引起的Gαi-1、Gαi-2的表达升高,且Pae抑制rrPDGF-BB刺激的HSC-T6增殖反应与其提高HSC-T6细胞内cAMP水平密切相关。Pae可能通过下调HSC-T6 Gαi蛋白偶联的信号通路抑制rrPDGF-BB刺激的HSC-T6过度增殖。5. Gi特异性的抑制剂PT可抑制rrPDGF-BB诱导的HSC-T6的增殖及p-ERK1/2的表达,MEK1/2特异性的抑制剂U0126对Gαi-1和Gαi-2蛋白表达水平及细胞内降低的cAMP水平、PKA活性没有明显的影响。提示在HSC上,PT敏感的Gi蛋白可促进ERK1/2的激活。Pae可能通过下调Gαi的表达,抑制ERK1/2的激活,降低p-ERK1/2水平,发挥其抑制rrPDGF-BB刺激HSC-T6过度增殖的作用。

论文目录

  • 英文缩略词表
  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 一、前言
  • 二、实验
  • 实验一 芍芪多苷对猪血清诱导的免疫性肝纤维化的作用
  • 1 实验材料
  • 1.1 动物
  • 1.2 药物与试剂
  • 1.3 仪器与设备
  • 2 实验方法
  • 2.1 猪血清诱导大鼠免疫性肝纤维化模型的建立及给药
  • 2.1.1 免疫性肝纤维化模型的制备
  • 2.1.2 动物分组及处理
  • 2.2 肝脏指数和脾脏指数的测定
  • 2.3 ALT、AST 活性测定
  • 2.4 血清总蛋白含量的测定
  • 2.5 肝组织羟脯氨酸(Hyp)含量的测定
  • 2.6 血清肝纤维化标志物的测定
  • 2.6.1 血清透明质酸(HA)含量的测定
  • 2.6.2 血清层粘连蛋白(LN)含量的测定
  • 2.6.3 血清III 型前胶原(PCIII)含量的测定
  • 2.6.4 血清IV 型胶原(CIV)含量的测定
  • 2.7 抗氧化物酶和脂质过氧化产物的测定
  • 2.7.1 超氧化物歧化酶(SOD)活性测定
  • 2.7.2 谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)活性测定
  • 2.7.3 丙二醛(MDA)含量测定
  • 2.8 前列腺素E2(PGE2)含量的测定
  • 2.9 肝脏病理组织学观察及评分标准
  • 2.10 大鼠HSC 的分离与培养
  • 2.11 原代HSC 增殖实验的检测方法
  • 2.12 Western blot 检测肝脏的PDGFR-β、Gαs、Gαi-1、Gαi-2、Gαi-3 蛋白和磷酸化ERK1/2、p38、JNK 的表达
  • 2.12.1 肝组织蛋白的提取
  • 2.12.2 蛋白定量
  • 2.12.3 Western blot 操作步骤
  • 2.13 统计学处理
  • 3 结果
  • 3.1 SQDG 对猪血清诱导的免疫性肝纤维化大鼠肝脏指数、脾脏指数的影响
  • 3.2 SQDG 对免疫性肝纤维化大鼠血清转氨酶的影响
  • 3.3 SQDG 对免疫性肝纤维化大鼠胶原代谢的影响
  • 3.3.1 SQDG 对免疫性肝纤维化大鼠血清HA、LN、PCIII 和CIV 含量的影响
  • 3.3.2 SQDG 对免疫性肝纤维化大鼠肝脏Hyp 含量的影响
  • 3.4 SQDG 对免疫性肝纤维化大鼠肝脏病理组织学的影响
  • 3.4.1 HE 染色
  • 3.4.2 Masson 胶原染色
  • 3.5 SQDG 对免疫性肝纤维化大鼠肝匀浆MDA 含量, SOD 和GSH-Px 活性的影响
  • 3.6 SQDG 对免疫性肝纤维化大鼠血清PGE2 含量的影响
  • 3.7 SQDG 对猪血清诱导的免疫性肝纤维化大鼠HSC 增殖的影响
  • 3.8 SQDG 对免疫性肝纤维化大鼠肝组织血小板衍生生长因子受体β型(PDGFR-β表达的影响
  • 3.9 免疫性肝纤维化大鼠肝组织ERK1
  • 3.10 免疫性肝纤维化大鼠肝组织Gαs、Gαi 蛋白表达的变化及SQDG 的作用
  • 4 小结
  • 实验二 芍芪多苷主要成分芍药苷抑制肝星状细胞增殖的分子机制
  • 1 实验材料
  • 1.1 细胞株
  • 1.2 药物与试剂
  • 1.3 仪器与设备
  • 2 实验方法
  • 2.1 HSC-T6 的增殖实验
  • 2.2 HSC-T6 cAMP 含量的测定
  • 2.2.1 样品制备
  • 2.2.2 cAMP 的测定
  • 2.3 Western blot 法检测HSC-T6 COX-2、ERK1/2、p-ERK1/2 和 G 蛋白的表达
  • 2.3.1 细胞样品的制备
  • 2.3.2 Western blot 检测方法
  • 2.4 蛋白激酶A(PKA)活性的测定
  • 2.5 统计学处理
  • 3 结果
  • 3.1 Pae 对rrPDGF-BB 刺激的HSC-T6 增殖的影响
  • 3.2 rrPDGF-BB 刺激HSC-T6 COX-2 表达的变化与增殖反应的关系及Pae 的作用
  • 3.2.1 rrPDGF-BB 刺激HSC-T6 COX-2 表达水平的变化
  • 3.2.2 选择性COX-2 抑制剂NS-398 对rrPDGF-BB 刺激HSC-T6 增殖的影响
  • 3.2.3 Pae 对rrPDGF-BB 刺激的HSC-T6 COX-1 和COX-2 表达的影响
  • 3.3 rrPDGF-BB 刺激的HSC-T6 ERK1/2 通路的变化及对COX-2 表达的影响
  • 3.3.1 rrPDGF-BB 刺激的HSC-T6 ERK1/2 磷酸化水平的变化
  • 3.3.2 Pae 对rrPDGF-BB 刺激的HSC-T6 ERK1/2 磷酸化水平的影响
  • 3.3.3 MEK1/2 特异性的抑制剂 U0126 对 rrPDGF-BB 刺激的 HSC-T6 ERK1/2 磷酸化水平和COX-2 表达的影响及Pae 的作用
  • 3.4 rrPDGF-BB 刺激的HSC-T6 G 蛋白-AC-cAMP 通路的变化及Pae 的作用
  • 3.4.1 rrPDGF-BB 刺激的HSC-T6 G 蛋白表达水平的变化
  • 3.4.2 rrPDGF-BB 刺激的HSC-T6 cAMP 水平的变化
  • 3.4.3 Pae 对rrPDGF-BB 刺激的HSC-T6 G 蛋白表达的影响
  • 3.4.4 Pae 对rrPDGF-BB 刺激的HSC-T6 cAMP 水平的影响
  • 3.4.5 rrPDGF-BB 诱导HSC-T6 G 蛋白-AC-cAMP 的变化与增殖反应的关系
  • 3.5 rrPDGF-BB 刺激的HSC-T6 Gi 蛋白-AC-cAMP 通路与ERK1/2通路的关系
  • 3.5.1 PT 对 rrPDGF-BB 刺激的 HSC-T6 ERK1/2 通路的影响
  • 3.5.2 U0126 对 rrPDGF-BB 刺激的 HSC-T6 Gαi 蛋白表达的影响
  • 3.5.3 U0126 对rrPDGF-BB 刺激的HSC-T6 cAMP 水平和PKA 活性的影响
  • 4 小结
  • 三、讨论
  • 四、结论
  • 五、本研究的不足及今后工作展望
  • 参考文献
  • 附录
  • 致谢
  • 综述:肝星状细胞信号转导机制及可能的药物作用新靶点
  • 相关论文文献

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