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鐵死亡抑制蛋白1:心肌再灌注損傷的潛在治療靶點(diǎn)

2023-01-04 19:40王舒鈞田秀青
關(guān)鍵詞:還原酶線粒體氧化應(yīng)激

王舒鈞 田秀青,2

1.山東大學(xué)齊魯醫(yī)學(xué)院,山東 濟(jì)南 250012;2.山東第一醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院心血管內(nèi)科,山東省醫(yī)藥衛(wèi)生心律失常重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東 濟(jì)南 250014

鐵死亡是由Dixon等[1]在2012年發(fā)現(xiàn)的一種鐵依賴性的細(xì)胞死亡。近年來(lái),隨著研究者對(duì)于鐵死亡關(guān)注度的逐漸提高和研究的不斷深入,發(fā)現(xiàn)至少存在四種抑制鐵死亡的機(jī)制:一是由最早的谷胱甘肽過(guò)氧化酶4(glutathione peroxidase 4,GPX4)[1]介導(dǎo)谷胱甘肽的消耗來(lái)發(fā)揮鐵死亡抗性;二是由三磷酸鳥(niǎo)苷環(huán)化水解酶1-四氫生物喋呤(GTP cyclohydrolase-1-tetrahydrobiopterin,GCH-1-BH4)通路,GCH-1表達(dá)增加導(dǎo)致BH4生成增多抑制脂質(zhì)重構(gòu)預(yù)防鐵死亡的發(fā)生[3-4];三是由線粒體二氫乳清酸脫氫酶(dihydroorotate dehydrogenase,DHODH)[5]介導(dǎo)將泛醌(CoQ)還原為泛醇來(lái)抑制線粒體內(nèi)膜中的鐵死亡;四是由鐵死亡抑制蛋白1(ferroptosis suppressor protein 1,F(xiàn)SP1)介導(dǎo)的FSP1-CoQNADPH通路。其中FSP1通過(guò)FSP1-CoQ-NADPH途徑平行于GPX4 途徑發(fā)揮鐵死亡抑制作用[6-7],F(xiàn)SP1已經(jīng)證實(shí)與多種人類疾病,如腫瘤性疾病、類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎、重癥胰腺炎、帕金森綜合征等相關(guān)[8],其獨(dú)特的功能特性與心肌再灌注損傷亦有一定的相關(guān)性,可以為未來(lái)心肌再灌注損傷提供新的治療靶點(diǎn),本文就FSP1 與心肌再灌注損傷關(guān)系進(jìn)行論述,旨在為心肌再灌注損傷的研究提供新的思路。

1 FSP1的發(fā)現(xiàn)及定位

Susin 等[9]在研究半胱天冬酶非依賴性細(xì)胞凋亡分子的過(guò)程中,首次發(fā)現(xiàn)了凋亡誘導(dǎo)因子(apoptosis-inducing Factor,AIF),AIF 是56 kDa 的黃素蛋白,其N端有氨基酸線粒體的定位序列。在凋亡信號(hào)的刺激下,AIF從線粒體轉(zhuǎn)移到細(xì)胞核,導(dǎo)致染色體濃縮和大量DNA 斷裂。2002 年Wu 等[10]研究者通過(guò)檢索Gen Bank數(shù)據(jù)庫(kù)資料,編碼出一種新型的AIF基因同源的黃素蛋白,命名為線粒體凋亡誘導(dǎo)因子2(apoptosis-inducing factor mitochondrial associated 2,Aifm2)。

Aifm2是一種編碼373種氨基酸的蛋白,表達(dá)量為39~ 43 kDa,其基因位于染色體10q21.3-q22.1[11],N 端具有肉豆蔻?;蛄?,與細(xì)菌及哺乳動(dòng)物的氧化還原酶具有同源性。但與AIF不同的是,Aifm2不具有線粒體定位序列。目前對(duì)于Aifm2的定位仍不明確。在后續(xù)關(guān)于Aifm2 的研究中,Ohiro 等[11]發(fā)現(xiàn)Aifm2 基因可以被p53 轉(zhuǎn)錄激活,其表達(dá)由p53 調(diào)控,p53 與Aifm2 啟動(dòng)子區(qū)域的p53 反應(yīng)元件結(jié)合,參與腫瘤發(fā)生的調(diào)節(jié)。Aifm2 在心臟中表達(dá)水平最高;在肝臟和骨骼肌中觀察到中等水平的表達(dá),在胎盤(pán)、肺、腎和胰腺中觀察到低水平的表達(dá)。在大腦中幾乎檢測(cè)不到FSP1 的mRNA 的表達(dá)[11]。2019 年美國(guó)Bersuker 等[6]和德國(guó)的Doll 等[7]發(fā)現(xiàn)Aifm2 平行于GPX4 途徑抑制鐵死亡的發(fā)生,Aifm2 的N 端肉豆蔻?;蛄袑⑵湮劫|(zhì)膜上,同時(shí)發(fā)揮自身的氧化還原酶活性將CoQ還原為泛醇,生成親脂性過(guò)氧自由基抑制鐵死亡。Aifm2雖與AIF 同源,但其N 端缺少線粒體定位序列及不誘導(dǎo)凋亡,因此正式將Aifm2更名為FSP1。

2 FSP1的生物學(xué)特性

2.1 FSP1具有NAD(P)H氧化還原酶活性

Marshall 等[12]研究證明,F(xiàn)SP1 是一種具有氧化還原酶活性的黃素蛋白,其氧化還原酶活性主要依賴于NADPH 和NADH,其中與NADPH 的關(guān)系更為密切,F(xiàn)SP1 以NADPH 為輔酶,通過(guò)催化NADPH 的氧化,將電子轉(zhuǎn)移到其他電子受體發(fā)揮氧化還原酶的活性。并且這種氧化還原酶活性的高低與DNA結(jié)合有關(guān),因?yàn)镕SP1上存在DNA和NADPH共同的結(jié)合位點(diǎn),當(dāng)FSP1 與DNA 結(jié)合后會(huì)減少與還原酶輔酶NADPH 的結(jié)合,相應(yīng)地降低FSP1 的氧化還原酶活性[12]。另有研究者發(fā)現(xiàn)將FSP1 重組到細(xì)菌及線粒體上,F(xiàn)SP1會(huì)展現(xiàn)出II型NADH泛醌氧化還原酶(type 2 NADH:ubiquinone oxidoreductas,NDH-2)的活性[13],可以通過(guò)氧化還原反應(yīng),將泛醌還原成泛醇。Nguyen等[14]發(fā)現(xiàn),F(xiàn)SP1的NADH氧化還原酶的活性可在寒冷條件下及β受體的刺激下激活,氧化NADH 提高NAD+水平并促進(jìn)線粒體內(nèi)的電子傳遞,促進(jìn)產(chǎn)熱,從而保持穩(wěn)定的糖酵解速率,最大限度的實(shí)現(xiàn)糖酵解和葡萄糖氧化,為電子傳遞鏈提供燃料。FSP1 的這種氧化還原酶活性影響細(xì)胞內(nèi)NAD+水平,有利于線粒體內(nèi)電子的轉(zhuǎn)移,對(duì)維持線粒體內(nèi)NADH/NAD+動(dòng)態(tài)平衡至關(guān)重要。

2.2 FSP1參與活性氧的調(diào)節(jié)

超氧化物和過(guò)氧化氫等活性氧(ROS)的產(chǎn)生與多種生物過(guò)程相關(guān),包括細(xì)胞正常生長(zhǎng)、誘導(dǎo)和維持轉(zhuǎn)化狀態(tài)、細(xì)胞凋亡、衰老和死亡有關(guān)。在兩種缺失FSP1 相關(guān)黃素蛋白基因的人癌細(xì)胞系中可以觀察到ROS 產(chǎn)生減少,致瘤性喪失,對(duì)于過(guò)氧化物和藥物誘導(dǎo)凋亡的敏感性增加,從而發(fā)現(xiàn)FSP1與細(xì)胞內(nèi)ROS水平相關(guān)[15]。Gong等[16]研究者認(rèn)為在胞質(zhì)內(nèi)無(wú)雙鏈DNA 的健康細(xì)胞中,F(xiàn)SP1 將產(chǎn)生足夠水平的ROS來(lái)維持生存信號(hào),但在細(xì)菌或是病毒感染期間,F(xiàn)SP1 與DNA 結(jié)合導(dǎo)致FSP1 的氧化還原酶活性降低進(jìn)一步減少細(xì)胞內(nèi)超氧化物和過(guò)氧化物水平。Miriyala 等[17]在研究中發(fā)現(xiàn),在超氧化物歧化酶基因敲除后的心臟組織中,F(xiàn)SP1 基因表達(dá)增加,說(shuō)明FSP1 對(duì)于線粒體氧化應(yīng)激環(huán)境高度敏感,但在線粒體氧化應(yīng)激信號(hào)傳導(dǎo)中的地位仍不清楚。阿霉素(doxorubicin,DOX)會(huì)使線粒體產(chǎn)生ROS 導(dǎo)致心臟損傷,研究者使用阿霉素處理的心臟組織與空白對(duì)照組相比,F(xiàn)SP1 的mRNA 和蛋白水平均升高,表明FSP1介導(dǎo)線粒體內(nèi)氧化應(yīng)激信號(hào)傳導(dǎo)。

2.3 FSP1抑制鐵死亡的發(fā)生

已有大量研究數(shù)據(jù)表明,GPX4 的失活可以導(dǎo)致細(xì)胞內(nèi)氧化平衡破壞,脂質(zhì)過(guò)氧化物累積,誘發(fā)鐵死亡的發(fā)生,GPX4 的活性高低可以作為鐵死亡發(fā)生的標(biāo)志[1]。Bersuker 等[6]發(fā)現(xiàn)FSP1過(guò)表達(dá)的細(xì)胞在鐵死亡誘導(dǎo)藥物作用下,可以表現(xiàn)出明顯的細(xì)胞保護(hù)作用,并且FSP1 抗鐵死亡的特性與GSH 水平、GPX4 活性及氧化脂肪酸含量等無(wú)關(guān)。FSP1 抑制鐵死亡的發(fā)生是通過(guò)CoQ介導(dǎo)的,F(xiàn)SP1的N端肉豆蔻?;蛄袑⑵湮劫|(zhì)膜上,通過(guò)自身的氧化還原酶活性將CoQ還原為泛醇,生成親脂性過(guò)氧自由基抑制鐵死亡[18]。GPX4 和FSP1 的抗鐵死亡特性,被廣泛應(yīng)用到抗腫瘤治療的研究中,研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)GPX4 失活時(shí),F(xiàn)SP1 在體內(nèi)可以繼續(xù)維持腫瘤生長(zhǎng),同時(shí)缺失GPX4 和FSP1 可以抑制腫瘤的生長(zhǎng)。目前鐵死亡作為退行性疾病細(xì)胞死亡的方式,也可以誘導(dǎo)其他存在耐藥機(jī)制的癌細(xì)胞死亡。FSP1作為新型鐵死亡抑制因子,為抗腫瘤治療和退行性疾病的研究提供了新的方向。

3 FSP1與心肌再灌注損傷

急性心肌梗死是心肌損害和致死的常見(jiàn)原因,具有很高的發(fā)病率和死亡率,早期再通梗死動(dòng)脈,恢復(fù)受損心肌的血流是減少梗死面積和死亡率的關(guān)鍵,但是在恢復(fù)血流的同時(shí)也會(huì)帶來(lái)新的心肌損傷即心肌缺血再灌注損傷[19],可導(dǎo)致再灌注心律失常、微血管栓塞等并發(fā)癥。盡管心肌再灌注治療的方案取得了很大進(jìn)展,但是針對(duì)心肌缺血再灌注損傷的有效治療方案仍然缺乏,利用內(nèi)源性機(jī)制使心肌細(xì)胞損傷降到最低是目前臨床亟待解決的問(wèn)題。

3.1 氧化應(yīng)激

目前公認(rèn)的參與心肌缺血再灌注損傷的機(jī)制大多與氧化應(yīng)激、鈣超載、炎癥反應(yīng)、能量代謝異常等有關(guān)[19]。氧化應(yīng)激是最重要的病理生理機(jī)制之一,是指細(xì)胞內(nèi)正常的抗氧化物酶系統(tǒng)(例如超氧化物歧化酶、過(guò)氧化氫酶及谷胱甘肽)與細(xì)胞內(nèi)ROS的產(chǎn)生失衡,導(dǎo)致過(guò)氧化氫等中間產(chǎn)物累積的過(guò)程。ROS 為細(xì)胞代謝過(guò)程中氧分子還原成水的中間產(chǎn)物,如超氧化物、過(guò)氧化氫及羥基自由基。生理?xiàng)l件下,ROS 與細(xì)胞正常代謝相關(guān),和抗氧化劑保持動(dòng)態(tài)平衡,但再灌注期間ROS 大量產(chǎn)生,抗氧化和氧化系統(tǒng)失衡,導(dǎo)致心肌損傷。缺血心肌細(xì)胞內(nèi)的ROS 主要來(lái)源于線粒體、黃嘌呤氧化酶、NADPH 氧化還原酶和非偶聯(lián)一氧化氮合酶[20],目前認(rèn)為是治療缺血再灌注損傷的有效靶點(diǎn)。線粒體內(nèi)ROS 的產(chǎn)生主要與線粒體電子傳遞鏈(electron transport chain,ETC)和有氧氧化的氧化磷酸化相關(guān),在氧化呼吸鏈中來(lái)自NADH和其他電子供體的電子可以直接和分子氧反應(yīng)生成O2-,在超氧化物歧化酶的作用下可以直接生成H2O2。NADPH氧化還原酶通過(guò)氧化還原反應(yīng)將NADPH轉(zhuǎn)化為NADP+,催化電子轉(zhuǎn)移到O2,促進(jìn)O2-的生成。

盡管目前對(duì)FSP1在細(xì)胞內(nèi)的定位仍不明確,但研究發(fā)現(xiàn)FSP1 的定位與線粒體相關(guān)。研究證明FSP1 在心臟組織中高水平表達(dá),并具有NAD(P)H的氧化還原酶結(jié)構(gòu)域,影響ROS 水平,表達(dá)水平與線粒體內(nèi)氧化應(yīng)激環(huán)境密切相關(guān),可以結(jié)合NADPH 和NADH,催化NADH、NADPH 向NAD+及NADP+的轉(zhuǎn)化,促進(jìn)線粒體內(nèi)的電子傳遞。FSP1的這種影響線粒體電子傳遞和ROS 水平的功能特性與缺血再灌注損傷的發(fā)病機(jī)制相關(guān),推測(cè)FSP1在心臟組織中介導(dǎo)線粒體內(nèi)電子傳遞及氧化應(yīng)激的過(guò)程,從而影響心肌缺血再灌注損傷中的病理生理過(guò)程。目前關(guān)于這方面的基礎(chǔ)研究仍然不足,可以在未來(lái)成為心肌缺血再灌注損傷的新的治療研究方向,靶向FSP1治療心肌缺血再灌注損傷。

3.2 鐵死亡

大量研究顯示鐵死亡是心肌缺血再灌注損傷進(jìn)程中一種新型的細(xì)胞死亡方式。研究者結(jié)扎小鼠冠狀動(dòng)脈左前降支構(gòu)建的缺血再灌注損傷模型中,可以觀察到缺血再灌注損傷后鐵蛋白沿心肌瘢痕區(qū)積聚,結(jié)果表明鐵死亡是心肌細(xì)胞死亡的關(guān)鍵類型[21]。在離體灌注心臟研究中表明,鐵死亡是缺血再灌注損傷發(fā)病機(jī)制的關(guān)鍵,去鐵胺作為一種鐵螯合劑,可保護(hù)心臟免受離體缺血再灌注損傷,抑制谷氨酰胺酶分解可以減少心肌缺血再灌注損傷[22]。另有兩項(xiàng)研究通過(guò)構(gòu)建小鼠心肌再灌注損傷模型,發(fā)現(xiàn)給予鐵死亡抑制劑處理心肌梗死小鼠均能有效減少再灌注后的心肌梗死面積、抑制心肌缺血后的心臟重構(gòu)和心肌纖維化[23-24]。不同的研究證實(shí)給予鐵死亡抑制劑可以不同程度的減少心肌缺血再灌注損傷,減少心肌最終梗死面積,改善心肌梗死后心臟功能,而FSP1 作為一種新型鐵死亡抑制劑,在心肌缺血再灌注損傷模型中的研究尚未見(jiàn)報(bào)道,推測(cè)未來(lái)FSP1 可以成為治療心肌缺血再灌注損傷的新的靶點(diǎn),為疾病的治療提供新的選擇。

4 總結(jié)和展望

對(duì)于FSP1 的認(rèn)識(shí)從最初的凋亡誘導(dǎo)因子家族蛋白,到后來(lái)的鐵死亡抑制蛋白,隨著研究不斷的深入,逐步揭示了FSP1 背后的病理生理過(guò)程。FSP1 的氧化還原酶結(jié)構(gòu)域促進(jìn)線粒體能量傳遞及改善NAD+水平,F(xiàn)SP1不同的表達(dá)水平影響ROS 的調(diào)節(jié),抑制鐵死亡的發(fā)生等生理作用,與心肌缺血再灌注損傷的發(fā)病機(jī)制密切相關(guān),以FSP1為靶點(diǎn)治療心肌缺血再灌注損傷的科學(xué)問(wèn)題仍待解答,相信未來(lái)更多深入而細(xì)致的科學(xué)研究,可以為靶向FSP1防治心肌缺血再灌注損傷提供更加充分的科學(xué)依據(jù)。

利益沖突所有作者均聲明不存在利益沖突

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