亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        過氧化物酶增殖物激活受體—γ和核因子E2相關(guān)因子—2在腎臟衰老中的作用

        2014-11-17 16:49:41葉婷寧勇
        中國醫(yī)藥導(dǎo)報 2014年30期
        關(guān)鍵詞:青年組氧化應(yīng)激自由基

        葉婷+寧勇

        [摘要] 目的 探討過氧化物酶增殖物激活受體-γ(PPARγ)和核因子E2相關(guān)因子-2(Nrf2)在腎臟衰老中的作用。方法 以3個月齡和24個月齡大鼠作為青年組和衰老組(n = 10),PAS染色觀察腎臟組織病理改變,腎臟組織勻漿測定H2O2、丙二醛(MDA)含量,Western Blot法檢測腎臟組織髓過氧化物酶(MPO)、PPARγ和Nrf2蛋白質(zhì)表達。 結(jié)果 衰老組大鼠腎臟組織MDA[(44.42±4.17)μmol/mg比(26.23±1.43)μmol/mg]、H2O2[(239.90±39.38) μmol/μg比(110.00±19.49)μmol/μg]含量較青年組均明顯增加,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P < 0.01、P < 0.05);衰老組腎臟組織MPO蛋白質(zhì)表達較對照明顯升高,差異有高度統(tǒng)計學(xué)意義(P < 0.01),而PPARγ蛋白表達則明顯下降,差異有高度統(tǒng)計學(xué)意義(P < 0.01)。兩組間Nrf2蛋白表達差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P > 0.05)。 結(jié)論 氧化損傷在腎臟衰老中發(fā)揮重要作用,可能是通過PPARγ表達下降介導(dǎo)。

        [關(guān)鍵詞] 腎臟衰老;氧化應(yīng)激;過氧化物酶增殖物激活受體-γ;核因子E2相關(guān)因子-2

        [中圖分類號] R3 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673-7210(2014)10(c)-0004-04

        Role of peroxisome proliferator-activated receptor–γ and nuclear factor-E2-related factor-2 on kidney aging

        YE Ting1 NING Yong2

        1.Department of Clinic Nutrition, Tongji Hospital, Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology, Hubei Province, Wuhan 430030, China; 2.Department of Nephrology, Tongji Hospital, Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology, Hubei Province, Wuhan 430030, China

        [Abstract] Objective To observe the role of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) and nuclear factor- E2- related factor-2 (Nrf2) on the kidney aging. Methods Rat aging model was established using 3- month and 24-month old rats as young group and aging group (n = 10). Renal pathological changes were tested by PAS reaction. The amount of the H2O2 and MDA were tested using kidney homogenate. Western blotting was used to determine the protein expression of MPO, PPARγ and Nrf2. Results Renal MDA [(44.42±4.17) μmol/mg vs (26.23±1.43) μmol/mg] and H2O2[(239.90±39.38) μmol/μg vs (110.00±19.49) μmol/μg] of aging group were significantly higher than those of young group (P < 0.01 and P < 0.05). Western blotting assay showed that the renal expression of MPO protein of aging group increased apparently compared with young group (P < 0.01), but PPARγ decreased significantly compared with young group (P < 0.01). And the expression of renal Nrf2 had no significant difference between two groups (P > 0.05). Conclusion Oxidative damage plays a role on the kidney aging, which is correlated with the decreasing of PPARγ expression of renal tissue.

        [Key words] Kidney aging; Oxidative stress; Peroxisome proliferator-activated receptor gamma; Nuclear factor-E2-related factor-2

        衰老是增齡過程中不可避免的結(jié)果,往往帶來多個器官功能受損。腎臟是一個血供極其豐富的器官,在衰老過程中腎臟表現(xiàn)最為明顯。氧化損傷在人體衰老中發(fā)揮著重要作用。過氧化物酶增殖物激活受體-γ(peroxisome proliferator-activated receptor gamma,PPARγ)屬核激素受體超家族成員,除了具有調(diào)解脂質(zhì)和糖代謝、抗炎調(diào)解免疫等重要生理功能,近來還發(fā)現(xiàn)其在維持氧化還原穩(wěn)態(tài)方面具有重要意義。核因子E2相關(guān)因子-2(nuclear factor-E2-related factor-2,Nrf2)是新近發(fā)現(xiàn)的又一個在氧化應(yīng)激中起核心作用的轉(zhuǎn)錄激活因子。兩者是否也在腎臟衰老中發(fā)揮作用鮮有報道。本文擬探討PPARγ和Nrf2在腎臟衰老氧化損傷中的作用。

        1 材料與方法

        1.1 實驗動物分組及標本留取

        選擇SD雄性大鼠(華中科技大學(xué)同濟醫(yī)學(xué)院實驗動物中心提供)20只,常規(guī)條件下于實驗動物中心分籠飼養(yǎng),保持12 h的晝夜循環(huán),室溫控制在23℃左右,濕度維持在40%~50%,自由進食水。將10只大鼠飼養(yǎng)至3個月齡(相當(dāng)于成人20歲)作為青年組,10只大鼠飼養(yǎng)至24個月齡(相當(dāng)于成人80歲以上)作為衰老組。斷頭處死放血干凈,生理鹽水沖洗腎臟。一側(cè)腎臟迅速縱切分割后,一半置于液氮保存,隨后-80℃保存留待蛋白質(zhì)檢測中使用,一半留作病理檢查;對側(cè)腎臟立即制備組織勻漿。

        1.2 方法

        1.2.1 腎臟組織病理學(xué)分析 腎臟組織石蠟切片(2~3 μm)常規(guī)脫蠟入水,行PAS染色,普通光鏡下觀察腎臟組織病理改變。

        1.2.2 腎臟組織過氧化氫(H2O2)含量測定 腎臟組織勻漿按照H2O2檢測試劑盒(BioAssay System's peroxide assay kit,Hayward,CA))說明書進行。

        1.2.3 腎臟組織丙二醛(MDA)測定 腎臟組織MDA測定采用硫代巴比妥酸法(TBARS)檢測試劑盒(Cat# 10009055,Ann Arbor,MI),操作參照說明書進行。

        1.2.4 Western Blot法 Western Blot法檢測髓過氧化物酶(MPO)、Nrf2、PPARγ的蛋白表達水平。分別提取總蛋白和核蛋白,操作參照說明書進行(T-PER?誖Tissue Protein Extraction Reagent和NE-PER Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagents,Thermo Scientific)。各組分別取總蛋白或核蛋白20 μg,進行十二烷基磺酸鈉聚丙烯酰胺凝膠電泳(SDS-PAGE),然后電轉(zhuǎn)移至0.22 μm PVDF膜上。5%的BSA封閉1 h,用MPO(Abcam,ab22604,1∶5000)、Nrf2(Abcam,ab81445, 1∶2000)和PPARγ(Santa Cruz,sc-25591,1∶2000)一抗4℃孵育過夜,用TBST振搖洗膜10 min×3 次,以1∶5000稀釋的羊抗兔生物素標記二抗,室溫孵育2 h后,再次用TBST振搖洗膜10 min×3 次。ECL底物化學(xué)發(fā)光(Supersignal West Dura Kit,Thermo Scientific)顯色后機器掃描存盤,以Scion Image 軟件進行條帶分析。

        1.3 統(tǒng)計學(xué)方法

        采用SPSS 11.50統(tǒng)計學(xué)軟件進行數(shù)據(jù)分析,計量資料數(shù)據(jù)用均數(shù)±標準差(x±s)表示,兩組間比較采用t檢驗;計數(shù)資料用率表示,組間比較采用χ2檢驗,以P < 0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

        2 結(jié)果

        2.1 腎臟組織病理學(xué)改變

        衰老組可見腎小管基底膜增厚皺縮,小管上皮細胞水腫、變性、壞死,部分小管囊狀擴張、萎縮,局灶性小管消失,間質(zhì)增寬,炎癥細胞浸潤。病變嚴重區(qū)域可見系膜增生,節(jié)段性腎小球硬化。見圖1。

        圖1 腎臟組織病理改變(PAS×400)

        2.2 腎臟組織H2O2、MDA含量及MPO蛋白表達情況

        衰老組腎臟組織H2O2含量較青年組明顯升高[(239.90±39.38) μmol/μg比(110.00±19.49)μmol/μg],差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P < 0.05)。衰老組腎臟組織MDA含量較青年組亦明顯升高[(44.42±4.17)μmol/mg比(26.23±1.43)μmol/mg],差異有高度統(tǒng)計學(xué)意義(P < 0.01)。與青年組相比,衰老組腎臟組織MPO蛋白表達明顯升高,差異有高度統(tǒng)計學(xué)意義(P < 0.01)。見圖2。

        2.3 腎臟組織Nrf2、PPARγ蛋白表達

        與青年組相比,衰老組腎臟組織Nrf2蛋白表達無顯著性改變,差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P > 0.05);而PPARγ表達則明顯下降,差異有高度統(tǒng)計學(xué)意義(P < 0.01)。見圖3。

        圖3 腎臟組織Nrf2、PPARγ蛋白表達情況

        3 討論

        中國將是一個不可逆轉(zhuǎn)的老齡社會,伴隨老齡化的進程,慢性腎臟病逐年遞增。老年腎臟病的有效防治已成為關(guān)系到我國民生的重要公共衛(wèi)生問題。腎臟是衰老過程中人體器官變化最為明顯的器官之一,正常人在超過40歲后腎小球濾過率平均每年下降1%,形態(tài)上表現(xiàn)為體積和重量下降,皮質(zhì)相對萎縮、腎小球硬化等[1]。衰老是一個極為復(fù)雜的過程,受多種因素調(diào)控。目前關(guān)于衰老的理論主要有自由基學(xué)說、線粒體DNA損傷學(xué)說、端粒學(xué)說和衰老的基因?qū)W說等。早在1955年,Harman發(fā)表的“衰老的自由基理論”就提出,體內(nèi)產(chǎn)生過多自由基是引起衰老的重要因素[2]。伴隨增齡,機體抗氧化防御酶體系清除自由基的能力下降,導(dǎo)致體內(nèi)的自由基代謝紊亂。自由基對機體組織細胞的損傷累積增加,最終導(dǎo)致組織器官形態(tài)機能老化,從而促使機體的衰老。

        本研究采用24個月齡衰老大鼠作為研究對象,比通常使用D-半乳糖造模更能真實反映衰老變化及其機制。本研究發(fā)現(xiàn),衰老組腎臟組織H2O2及MDA含量明顯增加,提示腎臟氧自由基的產(chǎn)生明顯增加。同時衰老組腎臟組織MPO蛋白質(zhì)表達也明顯升高,MPO能催化反應(yīng)生成過量的包括次氯酸在內(nèi)的氧化劑。這些均提示氧化損傷參與了腎臟衰老的發(fā)生,與以往(D-半乳糖造模)研究一致。

        PPARγ屬Ⅱ型核激素受體超家族成員,作為一種核受體,與所調(diào)控目的基因上游啟動子區(qū)的過氧化物酶增殖物反應(yīng)元件(PPRE)結(jié)合后發(fā)揮對目的基因轉(zhuǎn)錄的調(diào)控作用,參與調(diào)節(jié)脂質(zhì)和糖代謝,具有免疫調(diào)節(jié)、抗炎等功能。PPARγ還在維持機體氧化還原穩(wěn)態(tài)方面具有重要作用[3-4]。在腎臟缺血再灌注大鼠模型中,PPARγ激動劑匹格列酮能緩解彌漫性腎小管壞死和急性炎性反應(yīng),上調(diào)SOD1表達,而下調(diào)p47phox和p67phox[5]。在慶大霉素和順鉑導(dǎo)致的腎損傷中,PPARγ激動劑均能上調(diào)超氧化物歧化酶(SOD)、過氧化氫酶(CAT)、谷胱甘肽過氧化物酶(GPx)等抗氧化酶的表達,減少自由基產(chǎn)生,提高機體抗氧化能力,發(fā)揮腎臟保護作用[6-7]。在高同型半胱氨酸誘導(dǎo)血管性癡呆大鼠模型中,PPARγ激動劑可以改善學(xué)習(xí)、記憶功能,提高大腦中GSH水平,減少自由基產(chǎn)生[8]。在體外衰老模型人二倍體成纖維細胞中,PPARγ表達明顯下降。而給予PPARγ激動劑則能通過調(diào)節(jié)ERK1/2通路減少H2O2誘導(dǎo)的細胞ROS產(chǎn)生,抑制ICAM-1、MMP-2、MMP-9等炎癥因子表達[9]。PPARγ調(diào)節(jié)氧化還原狀態(tài)的機制,一方面是對NF-κB的抑制作用,另一方面是PPARγ對機體抗氧化酶表達的直接調(diào)節(jié)作用。以CAT為代表的一些抗氧化酶的啟動子區(qū)具有PPRE,PPARγ可以直接結(jié)合PPRE,誘導(dǎo)抗氧化酶的基因轉(zhuǎn)錄與翻譯[10]。在本研究中發(fā)現(xiàn),衰老組大鼠腎臟組織中PPARγ表達明顯下調(diào),因此可能導(dǎo)致其靶目標的抗氧化酶隨之表達不足,導(dǎo)致機體清除自由基的防御能力下降,從而導(dǎo)致腎臟衰老發(fā)生。

        Nrf2是新近發(fā)現(xiàn)的在氧化應(yīng)激中起核心作用的轉(zhuǎn)錄激活因子,當(dāng)受到來源于活性氧或親核劑的信號攻擊后,Nrf2與其胞漿抑制蛋白Keap1解離,轉(zhuǎn)位進入細胞核,與抗氧化反應(yīng)元件(antioxidant response element,ARE)結(jié)合,并介導(dǎo)主要抗氧化酶和Ⅱ相解毒酶,如NAD(P)H:醌氧化還原酶(NQO1)、谷胱甘肽S-轉(zhuǎn)移酶(GST)、GPx、谷氨酸半胱氨酸連接酶(GCL)和血紅素氧化酶(HO-1)等基因的轉(zhuǎn)錄活性。而抗氧化酶和Ⅱ相解毒酶是機體清除自由基及內(nèi)源性和外源性有害物質(zhì)最主要的酶促系統(tǒng)。因此,Nrf2對于維持機體氧化還原平衡,應(yīng)對氧化應(yīng)激有關(guān)鍵性作用[11-12]。在衰老血管中,Nrf2和SOD表達下調(diào)同時,伴隨著輕度的炎癥狀態(tài)和血管舒張功能不全[13]。在衰老小鼠的視網(wǎng)膜色素上皮細胞,給予氧化刺激后細胞Nrf2不能保護性上調(diào),從而導(dǎo)致多種抗氧化酶水平也不能隨之升高,細胞清除自由基功能下降[14]。但在本研究中,衰老大鼠腎臟組織中Nrf2表達無明顯變化。提示腎臟衰老過程中抗氧化能力的減退并不是由Nrf2通路介導(dǎo)。

        本研究再次證實自由基過度產(chǎn)生所導(dǎo)致的氧化損傷在腎臟衰老中具有重要意義,而抗氧化防御系統(tǒng)功能減退可能由PPARγ通路介導(dǎo),而不是由Nrf2通路介導(dǎo),其具體的機制與作用還需進一步深入探討。

        [參考文獻]

        [1] Kanasaki K,Kitada M,Koya D. Pathophysiology of the aging kidney and therapeutic interventions [J]. Hypertens Res,2012,35(12):1121-1128.

        [2] 趙保路.自由基、營養(yǎng)、天然抗氧化劑與衰老[J].生物物理學(xué)報,2010,26(1):26-36.

        [3] Kim T,Yang Q. Peroxisome-proliferator-activated receptors regulate redox signaling in the cardiovascular system [J].World J Cardiol,2013,5(6):164-174.

        [4] Aleshin S,Reiser G. Role of the peroxisome proliferator-activated receptors (PPAR)-α,β/δ and γ triad in regulation of reactive oxygen species signaling in brain [J]. Biol Chem,2013,394(12):1553-1570.

        [5] Reel B,Guzeloglu M,Bagriyanik A,et al. The effects of PPAR-γ agonist pioglitazone on renal ischemia/reperfusion injury in rats [J]. J Surg Res,2013,182(1):176-184.

        [6] Jesse CR,Bortolatto CF,Wilhelm EA,et al. The peroxisome proliferator-activated receptor-γ agonist pioglitazone protects against cisplatin-induced renal damage in mice [J]. J Appl Toxicol,2014,34(1):25-32.

        [7] Ozbek E,Ilbey YO,Simsek A,et al. Rosiglitazone,peroxisome proliferator receptor-gamma agonist,ameliorates gentamicin-induced nephrotoxicity in rats [J]. Int Urol Nephrol,2010,42(3):579-587.

        [8] Sain H,Sharma B,Jaggi AS,et al. Pharmacological investigations on potential of peroxisome proliferator-activated receptor-gamma agonists in hyperhomocysteinemia-induced vascular dementia in rats [J]. Neuroscience,2011, 192:322-33.

        [9] Lee YH,Lee NH,Bhattarai G,et al. PPARgamma inhibits inflammatory reaction in oxidative stress induced human diploid fibloblast [J]. Cell Biochem Funct,2010,28(6):490-496.

        [10] Girnun GD,Domann FE,Moore SA,et al. Identification of a functional peroxisome proliferator-activated receptor response element in the rat catalase promoter [J]. Mol Endocrinol,2002,16(12):2793-2801

        [11] Ruiz S,Pergola PE,Zager RA,et al. Targeting the transcription factor Nrf2 to ameliorate oxidative stress and inflammation in chronic kidney disease [J]. Kidney Int,2013, 83(6):1029-1041

        [12] Saito H. Toxico-pharmacological perspective of the Nrf2-Keap1 defense system against oxidative stress in kidney diseases [J]. Biochem Pharmacol,2013,85(7):865-872.

        [13] El Assar M,Angulo J,Rodríguez-Ma?觡as L. Oxidative stress and vascular inflammation in aging [J]. Free Radic Biol Med,2013,65:380-401.

        [14] Sachdeva MM,Cano M,Handa JT,et al. Nrf2 signaling is impaired in the aging RPE given an oxidative insult [J]. Exp Eye Res,2014,119:111-114.

        (收稿日期:2014-07-23 本文編輯:程 銘)

        Nrf2是新近發(fā)現(xiàn)的在氧化應(yīng)激中起核心作用的轉(zhuǎn)錄激活因子,當(dāng)受到來源于活性氧或親核劑的信號攻擊后,Nrf2與其胞漿抑制蛋白Keap1解離,轉(zhuǎn)位進入細胞核,與抗氧化反應(yīng)元件(antioxidant response element,ARE)結(jié)合,并介導(dǎo)主要抗氧化酶和Ⅱ相解毒酶,如NAD(P)H:醌氧化還原酶(NQO1)、谷胱甘肽S-轉(zhuǎn)移酶(GST)、GPx、谷氨酸半胱氨酸連接酶(GCL)和血紅素氧化酶(HO-1)等基因的轉(zhuǎn)錄活性。而抗氧化酶和Ⅱ相解毒酶是機體清除自由基及內(nèi)源性和外源性有害物質(zhì)最主要的酶促系統(tǒng)。因此,Nrf2對于維持機體氧化還原平衡,應(yīng)對氧化應(yīng)激有關(guān)鍵性作用[11-12]。在衰老血管中,Nrf2和SOD表達下調(diào)同時,伴隨著輕度的炎癥狀態(tài)和血管舒張功能不全[13]。在衰老小鼠的視網(wǎng)膜色素上皮細胞,給予氧化刺激后細胞Nrf2不能保護性上調(diào),從而導(dǎo)致多種抗氧化酶水平也不能隨之升高,細胞清除自由基功能下降[14]。但在本研究中,衰老大鼠腎臟組織中Nrf2表達無明顯變化。提示腎臟衰老過程中抗氧化能力的減退并不是由Nrf2通路介導(dǎo)。

        本研究再次證實自由基過度產(chǎn)生所導(dǎo)致的氧化損傷在腎臟衰老中具有重要意義,而抗氧化防御系統(tǒng)功能減退可能由PPARγ通路介導(dǎo),而不是由Nrf2通路介導(dǎo),其具體的機制與作用還需進一步深入探討。

        [參考文獻]

        [1] Kanasaki K,Kitada M,Koya D. Pathophysiology of the aging kidney and therapeutic interventions [J]. Hypertens Res,2012,35(12):1121-1128.

        [2] 趙保路.自由基、營養(yǎng)、天然抗氧化劑與衰老[J].生物物理學(xué)報,2010,26(1):26-36.

        [3] Kim T,Yang Q. Peroxisome-proliferator-activated receptors regulate redox signaling in the cardiovascular system [J].World J Cardiol,2013,5(6):164-174.

        [4] Aleshin S,Reiser G. Role of the peroxisome proliferator-activated receptors (PPAR)-α,β/δ and γ triad in regulation of reactive oxygen species signaling in brain [J]. Biol Chem,2013,394(12):1553-1570.

        [5] Reel B,Guzeloglu M,Bagriyanik A,et al. The effects of PPAR-γ agonist pioglitazone on renal ischemia/reperfusion injury in rats [J]. J Surg Res,2013,182(1):176-184.

        [6] Jesse CR,Bortolatto CF,Wilhelm EA,et al. The peroxisome proliferator-activated receptor-γ agonist pioglitazone protects against cisplatin-induced renal damage in mice [J]. J Appl Toxicol,2014,34(1):25-32.

        [7] Ozbek E,Ilbey YO,Simsek A,et al. Rosiglitazone,peroxisome proliferator receptor-gamma agonist,ameliorates gentamicin-induced nephrotoxicity in rats [J]. Int Urol Nephrol,2010,42(3):579-587.

        [8] Sain H,Sharma B,Jaggi AS,et al. Pharmacological investigations on potential of peroxisome proliferator-activated receptor-gamma agonists in hyperhomocysteinemia-induced vascular dementia in rats [J]. Neuroscience,2011, 192:322-33.

        [9] Lee YH,Lee NH,Bhattarai G,et al. PPARgamma inhibits inflammatory reaction in oxidative stress induced human diploid fibloblast [J]. Cell Biochem Funct,2010,28(6):490-496.

        [10] Girnun GD,Domann FE,Moore SA,et al. Identification of a functional peroxisome proliferator-activated receptor response element in the rat catalase promoter [J]. Mol Endocrinol,2002,16(12):2793-2801

        [11] Ruiz S,Pergola PE,Zager RA,et al. Targeting the transcription factor Nrf2 to ameliorate oxidative stress and inflammation in chronic kidney disease [J]. Kidney Int,2013, 83(6):1029-1041

        [12] Saito H. Toxico-pharmacological perspective of the Nrf2-Keap1 defense system against oxidative stress in kidney diseases [J]. Biochem Pharmacol,2013,85(7):865-872.

        [13] El Assar M,Angulo J,Rodríguez-Ma?觡as L. Oxidative stress and vascular inflammation in aging [J]. Free Radic Biol Med,2013,65:380-401.

        [14] Sachdeva MM,Cano M,Handa JT,et al. Nrf2 signaling is impaired in the aging RPE given an oxidative insult [J]. Exp Eye Res,2014,119:111-114.

        (收稿日期:2014-07-23 本文編輯:程 銘)

        Nrf2是新近發(fā)現(xiàn)的在氧化應(yīng)激中起核心作用的轉(zhuǎn)錄激活因子,當(dāng)受到來源于活性氧或親核劑的信號攻擊后,Nrf2與其胞漿抑制蛋白Keap1解離,轉(zhuǎn)位進入細胞核,與抗氧化反應(yīng)元件(antioxidant response element,ARE)結(jié)合,并介導(dǎo)主要抗氧化酶和Ⅱ相解毒酶,如NAD(P)H:醌氧化還原酶(NQO1)、谷胱甘肽S-轉(zhuǎn)移酶(GST)、GPx、谷氨酸半胱氨酸連接酶(GCL)和血紅素氧化酶(HO-1)等基因的轉(zhuǎn)錄活性。而抗氧化酶和Ⅱ相解毒酶是機體清除自由基及內(nèi)源性和外源性有害物質(zhì)最主要的酶促系統(tǒng)。因此,Nrf2對于維持機體氧化還原平衡,應(yīng)對氧化應(yīng)激有關(guān)鍵性作用[11-12]。在衰老血管中,Nrf2和SOD表達下調(diào)同時,伴隨著輕度的炎癥狀態(tài)和血管舒張功能不全[13]。在衰老小鼠的視網(wǎng)膜色素上皮細胞,給予氧化刺激后細胞Nrf2不能保護性上調(diào),從而導(dǎo)致多種抗氧化酶水平也不能隨之升高,細胞清除自由基功能下降[14]。但在本研究中,衰老大鼠腎臟組織中Nrf2表達無明顯變化。提示腎臟衰老過程中抗氧化能力的減退并不是由Nrf2通路介導(dǎo)。

        本研究再次證實自由基過度產(chǎn)生所導(dǎo)致的氧化損傷在腎臟衰老中具有重要意義,而抗氧化防御系統(tǒng)功能減退可能由PPARγ通路介導(dǎo),而不是由Nrf2通路介導(dǎo),其具體的機制與作用還需進一步深入探討。

        [參考文獻]

        [1] Kanasaki K,Kitada M,Koya D. Pathophysiology of the aging kidney and therapeutic interventions [J]. Hypertens Res,2012,35(12):1121-1128.

        [2] 趙保路.自由基、營養(yǎng)、天然抗氧化劑與衰老[J].生物物理學(xué)報,2010,26(1):26-36.

        [3] Kim T,Yang Q. Peroxisome-proliferator-activated receptors regulate redox signaling in the cardiovascular system [J].World J Cardiol,2013,5(6):164-174.

        [4] Aleshin S,Reiser G. Role of the peroxisome proliferator-activated receptors (PPAR)-α,β/δ and γ triad in regulation of reactive oxygen species signaling in brain [J]. Biol Chem,2013,394(12):1553-1570.

        [5] Reel B,Guzeloglu M,Bagriyanik A,et al. The effects of PPAR-γ agonist pioglitazone on renal ischemia/reperfusion injury in rats [J]. J Surg Res,2013,182(1):176-184.

        [6] Jesse CR,Bortolatto CF,Wilhelm EA,et al. The peroxisome proliferator-activated receptor-γ agonist pioglitazone protects against cisplatin-induced renal damage in mice [J]. J Appl Toxicol,2014,34(1):25-32.

        [7] Ozbek E,Ilbey YO,Simsek A,et al. Rosiglitazone,peroxisome proliferator receptor-gamma agonist,ameliorates gentamicin-induced nephrotoxicity in rats [J]. Int Urol Nephrol,2010,42(3):579-587.

        [8] Sain H,Sharma B,Jaggi AS,et al. Pharmacological investigations on potential of peroxisome proliferator-activated receptor-gamma agonists in hyperhomocysteinemia-induced vascular dementia in rats [J]. Neuroscience,2011, 192:322-33.

        [9] Lee YH,Lee NH,Bhattarai G,et al. PPARgamma inhibits inflammatory reaction in oxidative stress induced human diploid fibloblast [J]. Cell Biochem Funct,2010,28(6):490-496.

        [10] Girnun GD,Domann FE,Moore SA,et al. Identification of a functional peroxisome proliferator-activated receptor response element in the rat catalase promoter [J]. Mol Endocrinol,2002,16(12):2793-2801

        [11] Ruiz S,Pergola PE,Zager RA,et al. Targeting the transcription factor Nrf2 to ameliorate oxidative stress and inflammation in chronic kidney disease [J]. Kidney Int,2013, 83(6):1029-1041

        [12] Saito H. Toxico-pharmacological perspective of the Nrf2-Keap1 defense system against oxidative stress in kidney diseases [J]. Biochem Pharmacol,2013,85(7):865-872.

        [13] El Assar M,Angulo J,Rodríguez-Ma?觡as L. Oxidative stress and vascular inflammation in aging [J]. Free Radic Biol Med,2013,65:380-401.

        [14] Sachdeva MM,Cano M,Handa JT,et al. Nrf2 signaling is impaired in the aging RPE given an oxidative insult [J]. Exp Eye Res,2014,119:111-114.

        (收稿日期:2014-07-23 本文編輯:程 銘)

        猜你喜歡
        青年組氧化應(yīng)激自由基
        基于炎癥-氧化應(yīng)激角度探討中藥對新型冠狀病毒肺炎的干預(yù)作用
        自由基損傷與魚類普發(fā)性肝病
        自由基損傷與巴沙魚黃肉癥
        陸克定:掌控污染物壽命的自由基
        韓梅:第十三屆全國冬季運動會速滑女子青年組雙料冠軍
        冰雪運動(2016年4期)2016-04-16 05:54:54
        氧化應(yīng)激與糖尿病視網(wǎng)膜病變
        檞皮苷及其苷元清除自由基作用的研究
        1504例鐵路職工心電圖分析
        氧化應(yīng)激與結(jié)直腸癌的關(guān)系
        45例青年乳腺癌臨床病理特征研究分析
        国内大量揄拍人妻在线视频| 91久久精品色伊人6882| 97人妻人人做人碰人人爽| av片在线观看免费| 蜜桃在线播放免费一区二区三区 | 免费无码一区二区三区蜜桃| 欧美成人三级一区二区在线观看| 国产人妖一区二区在线| 极品一区二区在线视频| 人妻中文字幕无码系列| 婷婷四房播播| 久久精品国产亚洲av桥本有菜| 免费一区二区三区女优视频| 精品国产性色无码av网站| 精品亚洲aⅴ在线观看 | 日本午夜伦理享色视频| 国产 高潮 抽搐 正在播放| 内射少妇36p九色| 国产91在线精品福利| 国产尤物自拍视频在线观看| 性刺激的大陆三级视频| 18级成人毛片免费观看| 日本女优在线观看一区二区三区 | 少妇勾引视频网站在线观看| 一个人看的视频在线观看| 精品国产人妻一区二区三区| 99久久国内精品成人免费| 亚洲成人av一区二区| 免费国产a国产片高清网站| 国产av一区二区三区日韩 | 欧美黑人又大又粗xxxxx| 无码熟熟妇丰满人妻啪啪| 最新永久免费AV网站| 粉嫩极品国产在线观看免费一区 | 亚洲av无码av男人的天堂| 久热香蕉精品视频在线播放| 国产精品久久av高潮呻吟| 成年站免费网站看v片在线| 成年视频国产免费观看| 蜜桃在线观看免费高清| 国产av无码专区亚洲a∨毛片 |