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        高濃度氧對腺肌癥細(xì)胞生長及HIF-1α表達(dá)的影響

        2016-09-16 07:50:08朱紹密
        重慶醫(yī)學(xué) 2016年22期
        關(guān)鍵詞:腺肌癥高濃度活力

        朱紹密,黃 璐,段 霜

        (四川省成都市婦女兒童中心醫(yī)院婦產(chǎn)科 610000)

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        高濃度氧對腺肌癥細(xì)胞生長及HIF-1α表達(dá)的影響

        朱紹密,黃璐,段霜

        (四川省成都市婦女兒童中心醫(yī)院婦產(chǎn)科610000)

        目的探討高濃度氧對腺肌癥細(xì)胞生長及細(xì)胞內(nèi)缺氧誘導(dǎo)因子1α(HIF-1α)表達(dá)的影響。方法將標(biāo)本分為高氧組和對照組,原代培養(yǎng)腺肌癥細(xì)胞,繪制生長曲線,檢測細(xì)胞中超氧化物歧化酶(SOD)活力及培養(yǎng)液中丙二醛(MDA)的水平。細(xì)胞免疫組織化學(xué)檢測腺肌癥細(xì)胞內(nèi)HIF-1α的表達(dá)。結(jié)果高濃度氧使腺肌癥細(xì)胞生長速度減慢,8 h后呈抑制狀態(tài)。在相同培養(yǎng)時間內(nèi),高氧組腺肌癥細(xì)胞SOD活力低于對照組,MDA水平高于對照組(P<0.05)。隨著高濃度氧持續(xù)時間的延長,HIF-1α在腺肌癥細(xì)胞中表達(dá)呈下降趨勢。結(jié)論高濃度氧可能對子宮腺肌癥中新生血管的生成產(chǎn)生抑制。

        缺氧誘導(dǎo)因子1;超氧化物歧化酶;丙二醛;子宮腺肌癥

        子宮腺肌癥是指子宮內(nèi)膜向子宮肌壁侵入生長的病理過程,多發(fā)于40歲以上經(jīng)產(chǎn)婦,該病發(fā)病機(jī)制不明,主要臨床表現(xiàn)為繼發(fā)性痛經(jīng)、經(jīng)期延長、月經(jīng)量過多等[1]。該病近年來發(fā)病率有上升趨勢,且逐漸趨于年輕化[2]。藥物及保守手術(shù)治療效果不理想,有效治療仍以子宮全切為主,這對渴望生育的婦女臨床治療非常棘手,因此探討子宮腺肌癥分子水平的治療成為子宮腺肌癥研究的熱點(diǎn)課題。異位病灶在子宮肌層生長必須有新生血管供血。因此,血管形成在腺肌癥發(fā)病中具有重要作用[3]。血管生成不僅受低氧環(huán)境的影響,還與促血管生成因子有密切的關(guān)系,而血管生成因子的表達(dá)受許多外部因子調(diào)控,其中缺氧誘導(dǎo)因子1α(hypoxia inducible factor-1α,HIF-1α)對其調(diào)控最為顯著[4]。研究表明,低氧環(huán)境下HIF-1α能誘導(dǎo)微血管生成,增加組織無氧代謝,從而增強(qiáng)內(nèi)膜細(xì)胞的侵襲能力[5]。本研究采用原代細(xì)胞培養(yǎng)及免疫組織化學(xué)的方法,通過檢測氧化指標(biāo)丙二醛(malondialdehyde,MDA)及超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD),探討高濃度氧(95%O2+5% CO2)對腺肌癥病灶中異位內(nèi)膜細(xì)胞活性及細(xì)胞內(nèi)HIF-1α表達(dá)的影響。

        1 資料與方法

        1.1一般資料選取2014年8月 至2015年3月在成都市婦女兒童中心醫(yī)院婦產(chǎn)科因子宮腺肌癥行子宮全切術(shù)的患者30例,平均年齡(42.4±3.4)歲。所選病例術(shù)前3個月未接受激素治療。收集的標(biāo)本分為兩部分,一部分送病檢,由有經(jīng)驗(yàn)的病理科醫(yī)師閱片,明確病理診斷,并排除惡性病變。一部分放入DMEM培養(yǎng)基中,置冰上,立即轉(zhuǎn)運(yùn)到實(shí)驗(yàn)室,進(jìn)行細(xì)胞消化,原代培養(yǎng)。

        1.2方法

        1.2.1主要試劑DMEM培養(yǎng)基,胎牛血清(FBS)為美國Gibco公司產(chǎn)品,膠原酶Ⅲ,四甲基偶氮唑鹽(MTT)為美國Sigma公司產(chǎn)品,兔抗人HIF-1α單克隆抗體為美國Abcam公司產(chǎn)品,SOD及MDA測試盒均為南京建成生物公司產(chǎn)品。

        1.2.2腺肌癥細(xì)胞的原代培養(yǎng)在超凈工作臺內(nèi),將腺肌癥組織剪成1 mm3小塊,D-Hanks液反復(fù)沖洗后加入Ⅲ型膠原酶,DMEM培養(yǎng)基,使消化酶最終濃度為2 mg/mL;37 ℃恒溫水浴箱振蕩消化7 h。加入等體積10%FBS終止消化。將腺肌癥細(xì)胞懸液以2×106/mL密度種植于6孔板。

        1.2.3分組將原代培養(yǎng)的腺肌癥細(xì)胞分為兩組,培養(yǎng)于不同的氣體環(huán)境中。高氧組,95%氧氣+5%的CO2;對照組,95%空氣+5%的CO2。MTT法分別檢測兩組細(xì)胞活力,并繪制生長曲線。

        1.2.4細(xì)胞爬片及HIF-1α的檢測將腺肌癥細(xì)胞懸液以1×106/mL密度種植于細(xì)胞專用爬片,高濃度氧培養(yǎng)后,參考試劑盒步驟SP法檢測細(xì)胞內(nèi)干預(yù)前及干預(yù)后4、8 h HIF-1α蛋白的表達(dá)變化。免疫組織化學(xué)陽性判斷標(biāo)準(zhǔn):HIF-1α陽性信號為腺肌癥細(xì)胞胞質(zhì)中出現(xiàn)棕黃色顆粒,通過Imageproplus圖像分析軟件高倍視下選擇10個視野測定每張切片中陽性細(xì)胞的平均光密度(MOD)代表蛋白表達(dá)量。

        1.2.5SOD活力、MDA水平檢測腺肌癥細(xì)胞經(jīng)高濃度氧環(huán)境培養(yǎng),干預(yù)前及干預(yù)后4、8 h細(xì)胞內(nèi)SOD及MDA的檢測均參照試劑盒步驟。

        2 結(jié)  果

        2.1兩組腺肌癥細(xì)胞生長曲線比較腺肌癥細(xì)胞在高濃度氧狀態(tài)下緩慢增殖,隨時間的增加,差距逐漸增大,生長速度明顯小于對照組(P<0.05)。8 h后,高氧組細(xì)胞呈明顯生長抑制狀態(tài),見圖1。

        圖1 兩組腺肌癥細(xì)胞生長曲線

        2.2兩組腺肌癥細(xì)胞中SOD活力比較對照組腺肌癥細(xì)胞在各時間點(diǎn)SOD活力差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05)。在相同培養(yǎng)時間內(nèi),高氧組腺肌癥細(xì)胞SOD活力明顯低于對照組(P<0.05)。在高濃度氧環(huán)境下,隨著時間的延長,腺肌癥細(xì)胞內(nèi)SOD活力呈下降趨勢,見表1。

        2.3兩組腺肌癥細(xì)胞培養(yǎng)液中MDA水平比較對照組內(nèi)在各時間點(diǎn)腺肌癥細(xì)胞培養(yǎng)液中MDA水平比較差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05)。在相同培養(yǎng)時間內(nèi),高氧組細(xì)胞培養(yǎng)液中MDA水平明顯高于對照組(P<0.05)。在高濃度氧環(huán)境下,隨著時間的延長,細(xì)胞培養(yǎng)液內(nèi)MDA水平呈上升趨勢,見表2。

        表1 兩組腺肌癥細(xì)胞中SOD活力對比

        a:P<0.05,與對照組比較。

        表2 兩組細(xì)胞培養(yǎng)液中MDA水平比較

        a:P<0.05,與對照組比較。

        2.4高濃度氧對腺肌癥細(xì)胞內(nèi)HIF-1α蛋白表達(dá)的影響HIF-1α在腺肌癥細(xì)胞爬片中陽性染色主要定位于細(xì)胞核,呈現(xiàn)棕黃色顆粒。隨著高濃度氧持續(xù)時間的延長,HIF-1α在腺肌癥細(xì)胞中表達(dá)總體上呈下降趨勢(圖2)。0、4、8 h HIF-1α蛋白分別為0.189±0.025、0.142±0.013、0.079±0.012,8 h明顯低于4 h,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。

        圖2 HIF-1α在腺肌癥細(xì)胞中的表達(dá)(×400)

        3 討  論

        高濃度氧產(chǎn)生大量自由基攻擊生物膜中的多個不飽和脂肪酸,引發(fā)脂質(zhì)過氧化作用,形成脂質(zhì)過氧化物,包括MDA、脂自由基 L·、烷自由基 R·等。這些產(chǎn)物性質(zhì)穩(wěn)定且壽命長,可蔓延而發(fā)生連鎖反應(yīng),造成更嚴(yán)重的損傷[6]。生命的進(jìn)化使細(xì)胞發(fā)展了有效的抗氧化防御機(jī)制。以SOD為代表的抗氧化酶是一個最重要的防御體系,以自由基為底物催化歧化反應(yīng),清除體內(nèi)氧自由基及MDA等產(chǎn)物,保護(hù)細(xì)胞[7]。MDA生成能刺激抗氧化防御機(jī)制增高活性以對抗其傷害,但是MDA一旦生成過量細(xì)胞還是會受到損傷,過度損傷的細(xì)胞將通過凋亡機(jī)制被清除[8]。本研究中,腺肌癥細(xì)胞在高濃度氧環(huán)境中的生長活力相對于對照組受到明顯的抑制,隨著高濃度氧培養(yǎng)時間的延長,細(xì)胞發(fā)生凋亡,活力明顯下降,與上述理論相符。本研究的后續(xù)實(shí)驗(yàn)探索了這一現(xiàn)象的原因,結(jié)果發(fā)現(xiàn),腺肌癥細(xì)胞在高濃度氧環(huán)境中生長,培養(yǎng)液中的脂質(zhì)過氧化產(chǎn)物MDA水平明顯高于對照組,呈時間-劑量累積效應(yīng)。相反,長時間的高濃度氧培養(yǎng),破壞了腺肌癥細(xì)胞的抗氧化防御機(jī)制,使得抗氧化酶SOD活力逐漸降低,最終失去對細(xì)胞的保護(hù),致其生長受到抑制,甚至死亡。根據(jù)本研究結(jié)果,高濃度氧可抑制腺肌癥細(xì)胞的生長,為臨床醫(yī)療中,可否對子宮腺肌癥病灶進(jìn)行局部高濃度氧治療的探索提供新的方向有待深入研究。

        研究發(fā)現(xiàn)缺氧環(huán)境能夠調(diào)節(jié)子宮內(nèi)膜血管內(nèi)皮生長因子大量分泌,促進(jìn)大量新生血管的形成可能是腺肌癥的發(fā)病機(jī)制之一[9]。血管生成是子宮內(nèi)膜異位癥發(fā)生、發(fā)展的基礎(chǔ),血管生成有賴于血管生長因子的調(diào)控[10]。HIF-1α是在缺氧條件下存在于哺乳動物及人體內(nèi)的一種轉(zhuǎn)錄因子,它是低氧應(yīng)答的全局性調(diào)控因子,可在上游基因水平調(diào)控血管內(nèi)皮生長因子等多種血管生成相關(guān)因子的表達(dá)直接參與血管生成的調(diào)控。其功能不僅使血管內(nèi)皮生長因子的mRNA穩(wěn)定性增加,而且能增加血管內(nèi)皮生長因子的轉(zhuǎn)錄活性[11]。因此,將下調(diào)HIF-1α的活性,減少其在腺肌癥中的表達(dá),進(jìn)而減少新生血管,減少其轉(zhuǎn)移和侵襲作為治療的切入點(diǎn),已經(jīng)成為目前探索腺肌癥分子治療的熱點(diǎn)。Zhong等[12]報道強(qiáng)氧化劑不利于HIF-1α在低氧細(xì)胞的表達(dá)及其DNA結(jié)合活性。本研究中發(fā)現(xiàn),通過高濃度氧改變腺肌癥細(xì)胞的乏氧狀態(tài),細(xì)胞中HIF-1α蛋白的表達(dá)明顯下降,且隨著時間的延長,HIF-1α持續(xù)下降趨勢,與前述研究結(jié)果相符。HIF-1α是氧感受家族中的管家轉(zhuǎn)錄因子,在常氧下極不穩(wěn)定,可經(jīng)泛素蛋白酶解通路迅速被降解,而缺氧則抑制其降解,使 HIF-1α 表達(dá)增強(qiáng),并通過激活一系列靶基因的轉(zhuǎn)錄,使細(xì)胞獲得對組織低氧和營養(yǎng)物質(zhì)供應(yīng)減少的適應(yīng)能力,維持細(xì)胞的生存與增殖[13]。本研究將腺肌癥細(xì)胞持續(xù)高濃度氧刺激,一方面利用氧自由基對細(xì)胞本身的損害減少HIF-1α的表達(dá),另一方面使持續(xù)高濃度氧狀態(tài)降低HIF-1α的穩(wěn)定性,使其降解。而高濃度氧降低HIF-1α表達(dá)最主要的機(jī)制,是利用持續(xù)高濃度氧提高腺肌癥細(xì)胞生長環(huán)境的氧分壓,使乏氧細(xì)胞轉(zhuǎn)變?yōu)楦谎跫?xì)胞,減少低濃度氧環(huán)境對細(xì)胞的刺激,降低HIF-1α的表達(dá),相應(yīng)降低HIF-1α轉(zhuǎn)錄的一系列因子,減少腺肌癥細(xì)胞的生長[14]。

        綜上所述,高濃度氧可損傷腺肌癥細(xì)胞,并抑制其生長,通過減少細(xì)胞中HIF-1α的表達(dá),可能對病灶中新生血管的生成產(chǎn)生抑制。通過高濃度氧來抑制腺肌癥病灶的生長和侵襲,在國內(nèi)外的研究中尚處于新興階段,但已經(jīng)有一些基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)證明了這條途徑的可能性。本研究從細(xì)胞水平進(jìn)一步證明了高濃度氧對腺肌癥病灶的抑制,為臨床研究中,探索腺肌癥非手術(shù)治療提供新的思路。尤其針對育齡期腺肌癥患者保留生育力的治療研究提供了理論基礎(chǔ)。

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        The effect of hyperoxia on the growth of adenomyotic cells and expression of HIF-1α

        Zhu Shaomi,Huang Lu,Duan Shuang

        (Department of Obstetrics and Gynecology Chengdu Women and Children Center Hospital,Chengdu,Sichuan 610000,China)

        ObjectiveTo investigate the effect of hyperoxia on the growth of adenomyotic cells and expression of hypoxia inducible factor-1α(HIF-1α).MethodsAdenomyotic cells were cultured in hyperoxia group and the control group,and the cell growth curve were drawed.Superoxide dismutase(SOD) in adenomyotic cells and malondialdehyde(MDA) in the culture medium were detected.The expression of HIF-1α was detected by immunocellchemistry.ResultsThe growth rate of adenomyotic cells was slowed down by hyperoxia,which was suppressed after 8 hours.During the same time of culture,adenomyotic cells in hyperoxia group showed lower SOD and higher level of MDA when compared with that in control group(P<0.05).Hyperoxia down-regulated the expression of HIF-1α in adenomyotic cells.ConclusionHyperoxia may inhibit the formation of new blood vessels in the uterine glands.

        hypoxia-inducible factor1;superoxide dismutase;malondialdehyde;adenomyosis

        朱紹密(1982-),主治醫(yī)師,博士,主要從事婦產(chǎn)科工作。

        論著·臨床研究10.3969/j.issn.1671-8348.2016.22.018

        R711

        A

        1671-8348(2016)22-3075-03

        2016-03-26

        2016-05-14)

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