999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

SIRT1在蛛網(wǎng)膜下腔出血后腦損傷機(jī)制中的作用研究進(jìn)展

2024-05-16 19:20:40伊宏芳馮杰
關(guān)鍵詞:氧化應(yīng)激

伊宏芳 馮杰

作者單位?1.山西醫(yī)科大學(xué)(太原 030001);2.山西醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院(太原 030001)

通訊作者?馮杰,E-mail:29945188@qq.com

引用信息?伊宏芳,馮杰.SIRT1在蛛網(wǎng)膜下腔出血后腦損傷機(jī)制中的作用研究進(jìn)展[J].中西醫(yī)結(jié)合心腦血管病雜志,2024,22(7):1278-1282.

摘要?蛛網(wǎng)膜下腔出血(SAH)是一種致命的腦血管疾病,死亡率很高。SAH后出現(xiàn)多種病理生理過程,促進(jìn)腦損傷的發(fā)生發(fā)展,導(dǎo)致神經(jīng)功能障礙。SAH預(yù)后不良與早期腦損傷和遲發(fā)性腦缺血密切相關(guān)。目前認(rèn)為預(yù)防早期腦損傷和遲發(fā)性腦缺血對改善SAH預(yù)后非常重要。近年來,研究發(fā)現(xiàn)沉默信息調(diào)節(jié)因子2相關(guān)酶1(SIRT1)在預(yù)防實(shí)驗(yàn)動物SAH誘導(dǎo)的早期腦損傷和遲發(fā)性腦損傷中發(fā)揮了重要作用,本研究就其在SAH中發(fā)揮的作用進(jìn)行綜述。

關(guān)鍵詞?蛛網(wǎng)膜下腔出血;腦損傷;沉默信息調(diào)節(jié)因子2相關(guān)酶1;機(jī)制;綜述

doi:10.12102/j.issn.1672-1349.2024.07.021

蛛網(wǎng)膜下腔出血(subarachnoid haemorrhage,SAH)是由于顱內(nèi)血管破裂,血液直接流入蛛網(wǎng)膜下腔的一種出血性腦卒中,主要由顱內(nèi)動脈瘤破裂引起,死亡率很高。SAH后出現(xiàn)多種病理生理過程,促進(jìn)腦損傷的發(fā)生發(fā)展,導(dǎo)致神經(jīng)功能障礙。SAH預(yù)后不良與早期腦損傷(early brain injury,EBI)和遲發(fā)性腦缺血(delayed cerebral ischemia,DCI)密切相關(guān)。EBI在出血后72 h內(nèi)發(fā)生,是復(fù)雜的病理過程,蛛網(wǎng)膜下腔血液外滲導(dǎo)致顱內(nèi)壓突然升高,腦灌注下降,自主調(diào)節(jié)

功能受損。嚴(yán)重時,腦缺血缺氧后神經(jīng)細(xì)胞死亡和內(nèi)皮細(xì)胞損傷,導(dǎo)致細(xì)胞毒性水腫和血腦屏障破壞,進(jìn)一步加重血管源性水腫的發(fā)展。此外微循環(huán)衰竭、微血栓形成、離子穩(wěn)態(tài)改變、興奮毒性、氧化應(yīng)激、炎癥反應(yīng)也參與了EBI的病理生理過程[1]。DCI是影響SAH預(yù)后的常見并發(fā)癥,臨床主要表現(xiàn)為新發(fā)局灶性神經(jīng)功能損害或昏迷,可導(dǎo)致病人病情惡化速度加快、預(yù)后不良,其病理機(jī)制與腦大動脈血管痙攣和微循環(huán)缺陷(包括自身調(diào)節(jié)功能障礙、微血管血栓形成和炎癥)等有關(guān),也與EBI相關(guān)[2]。近年來,研究發(fā)現(xiàn)上調(diào)沉默信息調(diào)節(jié)因子2相關(guān)酶1(SIRT1)可以減輕實(shí)驗(yàn)動物SAH后的EBI和DCI,進(jìn)而改善其預(yù)后。現(xiàn)就其相關(guān)機(jī)制進(jìn)行闡述,以期為SAH提供新的治療思路。

1?SIRT1概述

SIRT1是沉默調(diào)節(jié)因子(SIRTs)中的一員,SIRTs是一類依賴煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(nicotinamide adenine dinucleotide,NAD+)的脫乙酰酶,在哺乳動物中包含7個SIRTs家族成員,從SIRT1到SIRT7。

SIRT1廣泛表達(dá)于各種組織,如肝臟、肌肉、脂肪、大腦等。在哺乳動物細(xì)胞中,SIRT1位于細(xì)胞核和細(xì)胞質(zhì)中,細(xì)胞核內(nèi)SIRT1通過促進(jìn)蛋白脫乙酰化和調(diào)節(jié)DNA甲基化調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)錄過程。細(xì)胞質(zhì)內(nèi)SIRT1參與調(diào)節(jié)各種細(xì)胞過程,如細(xì)胞凋亡、氧化應(yīng)激、自噬、內(nèi)質(zhì)網(wǎng)應(yīng)激和有絲分裂[3]。研究發(fā)現(xiàn),SIRT1在腦損傷疾病如創(chuàng)傷性顱腦損傷[4]、缺血性腦損傷[5]、SAH中發(fā)揮神經(jīng)保護(hù)作用。

2?SIRT1在SAH中的作用及相關(guān)機(jī)制

在腦組織中,SIRT1主要在神經(jīng)元和小膠質(zhì)細(xì)胞中表達(dá),SAH發(fā)病 24 h后,SIRT1在神經(jīng)元和小膠質(zhì)細(xì)胞中的表達(dá)可增強(qiáng)[6]。在SAH動物模型中,上調(diào)SIRT1表達(dá)或使用SIRT1激動劑可以減輕實(shí)驗(yàn)動物受損腦組織的氧化應(yīng)激、神經(jīng)炎癥、腦水腫,減輕腦細(xì)胞死亡,減輕早期的神經(jīng)功能損害[?7],促進(jìn)SAH動物受損神經(jīng)功能的長期恢復(fù)[8],而給予SIRT1抑制劑則加重了實(shí)驗(yàn)動物的血腦屏障的破壞。促進(jìn)氧化應(yīng)激、神經(jīng)炎癥、腦水腫、神經(jīng)功能的惡化[9],SIRT1在SAH后發(fā)揮內(nèi)源性腦保護(hù)作用。研究也發(fā)現(xiàn),許多可以改善SAH腦損傷的藥物,例如蝦青素[10]、白藜蘆醇[11]、環(huán)黃芪醇[12]等,都可以通過上調(diào)SIRT1后激活相關(guān)通路來減輕實(shí)驗(yàn)動物SAH的腦損傷。

2.1?SIRT1可以減輕神經(jīng)炎癥

2.1.1?調(diào)節(jié)小膠質(zhì)細(xì)胞極化

小膠質(zhì)細(xì)胞是SAH后重要的固有免疫細(xì)胞,在一定環(huán)境的刺激下,小膠質(zhì)細(xì)胞可激活為兩種狀態(tài),分別為經(jīng)典激活型(M1表型)和替代激活型(M2表型),分別發(fā)揮不同的作用,這一過程稱為極化。小膠質(zhì)細(xì)胞的M1表型有利于促進(jìn)炎性細(xì)胞因子釋放,從而加劇神經(jīng)損傷,而M2表型可以產(chǎn)生抗炎因子,抑制炎癥,有助于神經(jīng)修復(fù),二者也可以相互轉(zhuǎn)化。小膠質(zhì)細(xì)胞在SAH后出現(xiàn)從M1表型動態(tài)極化為M2表型,M1型小膠質(zhì)細(xì)胞在SAH后1 d急劇增加,促炎因子例如白細(xì)胞介素-6(IL-6)、腫瘤壞死因子α(TNF-α)表達(dá)顯著增加,在SAH晚期5~10 d,則以M2型小膠質(zhì)細(xì)胞抗炎為主,抗炎因子例如白細(xì)胞介素-4(IL-4)、轉(zhuǎn)化生長因子-β(TGF-β)顯著增加[13]。相關(guān)研究表明,抑制小膠質(zhì)細(xì)胞M1表型極化并促進(jìn)從M1表型向M2表型的轉(zhuǎn)變可顯著改善SAH后的神經(jīng)炎癥并改善神經(jīng)預(yù)后[14]。使用SIRT1激動劑SRT1720可以減少大鼠SAH后M1型小膠質(zhì)細(xì)胞的數(shù)量,顯著增加了M2型小膠質(zhì)細(xì)胞,進(jìn)而改善由小細(xì)胞極化引起的炎癥反應(yīng),改善神經(jīng)功能,在SAH前使用SIRT1抑制劑EX527預(yù)處理,可抑制SAH后SIRT1表達(dá),并誘導(dǎo)M1型小膠質(zhì)細(xì)胞極化,也逆轉(zhuǎn)了SRT1720對SAH后M1/M2小膠質(zhì)細(xì)胞極化的影響[15]。這說明SIRT1能夠調(diào)節(jié)SAH后小膠質(zhì)細(xì)胞極化,抑制M1型小膠質(zhì)細(xì)胞,增加M2型小膠質(zhì)細(xì)胞,促進(jìn)M1型向M2型轉(zhuǎn)化,但SIRT1激活調(diào)節(jié)小膠質(zhì)細(xì)胞極化的具體機(jī)制尚不清楚。

2.1.2?抑制NOD樣受體蛋白3(NOD-like receptor pyrin domain-containing protein 3,NLRP3)炎癥小體

炎癥小體是固有免疫調(diào)節(jié)元件,可驅(qū)動許多疾病狀態(tài)的無菌炎癥特征。在損傷相關(guān)分子模式(damage-associated molecular pattern,DAMP)和其他刺激物存在的情況下,炎性小體通過調(diào)節(jié)促炎細(xì)胞因子的翻譯后過程,負(fù)責(zé)免疫反應(yīng)的增殖。抑制炎癥小體可以阻止炎癥級聯(lián)反應(yīng)早期的信號轉(zhuǎn)導(dǎo)和傳播。NLRP3炎癥小體是其中的一種,在活化后與銜接蛋白ASC和半胱氨酸天冬氨酸蛋白酶1(Caspase-1)復(fù)合,以調(diào)節(jié)白細(xì)胞介素-1β(IL-1β)的表達(dá)[16],在生理?xiàng)l件下NLRP3炎癥小體的基礎(chǔ)水平較低,SAH后,實(shí)驗(yàn)動物腦組織的NLRP3顯著升高[15],NLRP3炎性體在SAH誘導(dǎo)的神經(jīng)炎癥和小膠質(zhì)細(xì)胞反應(yīng)性中發(fā)揮重要作用,導(dǎo)致SAH后血管功能障礙。抑制NLRP3的激活,減少了IL-1β的表達(dá)和SAH后小膠質(zhì)細(xì)胞形態(tài)的改變,可以減輕SAH后神經(jīng)炎癥[17]。有研究表明,上調(diào)SIRT1可以在大鼠SAH后抑制NLRP3炎癥小體激活[15]。薯蕷皂苷可以增加SAH后實(shí)驗(yàn)動物腦組織中SIRT1的表達(dá),抑制NLRP3炎癥小體信號傳導(dǎo)激活,并且減輕了SAH后的神經(jīng)炎癥,而SIRT1抑制劑EX527則消除了薯蕷皂苷誘導(dǎo)的SIRT1上調(diào),并抵消了其對NLRP3炎癥小體激活的抑制作用,逆轉(zhuǎn)了薯蕷皂苷對SAH的保護(hù)作用[18]。SIRT1可以抑制NLRP3炎癥小體,其機(jī)制需進(jìn)一步研究完善。

2.1.3?SIRT1抑制高遷移率族蛋白B1(HMGB1)/核轉(zhuǎn)錄因子κB(NF-κB)信號通路

HMGB1參與SAH的炎癥反應(yīng),HMGB1的核質(zhì)易位和胞外分泌增加,可以激活下游的NF-κB,調(diào)控NF-κB介導(dǎo)的炎癥過程,促進(jìn)促炎因子的表達(dá)[19],抑制HMGB1/NF-κB通路可以改善SAH的神經(jīng)炎癥。研究表明,SIRT1可以通過將HMGB1保持在去乙酰(非活性)狀態(tài)來抑制HMGB1轉(zhuǎn)錄和細(xì)胞外分泌,抑制HMGB1/NF-κB通路。齊墩果酸可通過激活SIRT1,減少HMGB1的乙酰化,抑制HMGB1從細(xì)胞核向細(xì)胞質(zhì)的轉(zhuǎn)移,并降低血清HMGB1的水平發(fā)揮抗炎作用,減輕SAH后的EBI[20]。另外,SIRT1也可以直接調(diào)節(jié)NF-κB介導(dǎo)炎癥過程的通路,SIRT1能夠?qū)F-κB家族中的p65亞基的賴氨酸310脫乙酰化,影響其轉(zhuǎn)錄活性并降低其抗凋亡和促炎靶基因的表達(dá)[21]。有關(guān)研究發(fā)現(xiàn),咯利普蘭可以上調(diào)SIRT1抑制NF-κB的激活,來減輕SAH大鼠模型的神經(jīng)炎癥[22]。此外,小檗堿可以通過激活SIRT1,抑制大鼠SAH模型的HMGB1/NF-κB通路及其介導(dǎo)的神經(jīng)炎癥反應(yīng),來減輕腦損傷

[23]。這些結(jié)果表明,SIRT1可通過抑制HMGB1/NF-κB通路及其介導(dǎo)的炎癥反應(yīng),改善腦損傷。

2.1.4?SIRT1抑制Toll樣受體4(Toll like receptor 4,TLR4)信號通路

TLR4是一種重要的先天免疫受體,TLR4介導(dǎo)的信號通路在SAH后炎癥反應(yīng)的發(fā)病機(jī)制中具有重要作用。大鼠SAH后,小膠質(zhì)細(xì)胞中的TLR4蛋白顯著升高,Zhang等[10]研究發(fā)現(xiàn),蝦青素可以通過上調(diào) SIRT1抑制SAH后的TLR4信號通路,SIRT1特異性抑制劑 sirtinol逆轉(zhuǎn)蝦青素對TLR4激活和隨后的神經(jīng)保護(hù)作用的抑制作用。該實(shí)驗(yàn)也發(fā)現(xiàn),蝦青素激活SIRT1后,降低了SAH大鼠細(xì)胞中的HMGB1水平,減少了NF-κB p65核易位[24]。有關(guān)研究表明,細(xì)胞外HMGB1與跨膜TLR4結(jié)合,并通過髓細(xì)胞分化初級反應(yīng)蛋白88(MyD88)依賴性通路激活NF-κB,并誘導(dǎo)一系列促炎因子從而加劇SAH引起的腦損傷[24],但SIRT1抑制TLR4是否通過HMGB1/NF-κB調(diào)節(jié)尚不清楚,需要進(jìn)一步的研究。

2.2?SIRT1可以抑制鐵死亡

鐵死亡是一種由過量自由基誘導(dǎo)的新的調(diào)節(jié)性細(xì)胞死亡[25]?,其本質(zhì)是脂質(zhì)過氧化積累,伴隨著鐵超載[26]。鐵死亡細(xì)胞獨(dú)特的形態(tài)學(xué)特征是線粒體萎縮,線粒體膜密度增加。相關(guān)研究表明,鐵死亡參與了SAH的EBI,減少脂質(zhì)過氧化,抑制鐵死亡可以減輕SAH后的脂質(zhì)過氧化[27],減輕腦損傷。長鏈脂酰輔酶A合成酶4(acyl-CoA synthetase long-chain family member 4,ACSL4)是參與鐵死亡的一種重要的酶,通過產(chǎn)生氧化磷脂酰乙醇胺觸發(fā)鐵死亡,是細(xì)胞啟動鐵死亡的預(yù)測因子。而谷胱甘肽過氧化物酶4(glutathione peroxidase 4 ,GPX4)是一種公認(rèn)的鐵死亡門控蛋白,在減少脂質(zhì)過氧化方面至關(guān)重要。鐵死亡抑制蛋白(ferroptosis suppressor protein 1,F(xiàn)SP1)是一種參與鐵死亡過程的抗氧化調(diào)節(jié)物,F(xiàn)SP1可以催化NADPH再生輔酶Q10(CoQ10),捕獲脂質(zhì)過氧化物[28]抑制鐵死亡。Yuan等[29]研究發(fā)現(xiàn),小鼠SAH后早期腦組織大量脂質(zhì)化累積,24 h后SAH組較假手術(shù)組腦組織中ACSL4的表達(dá)顯著增加,而GPX4、FSP1、CoQ10水平則明顯降低,使用白藜蘆醇后,可以上調(diào)SIRT1的表達(dá),增加GPX4、FSP1和CoQ10水平,還顯著降低了氧合血紅蛋白刺激的體外實(shí)驗(yàn)中的海馬神經(jīng)元HT-22細(xì)胞的脂質(zhì)過氧化水平,而給予SIRT1特異性抑制劑SEL后,改變則與前者相反。可見SIRT1可能是SAH后抑制鐵死亡的一個新的治療靶點(diǎn),但具體的調(diào)節(jié)機(jī)制尚需進(jìn)一步的研究確定。

2.3?SIRT1可以減輕氧化應(yīng)激

氧化應(yīng)激是體內(nèi)氧化與抗氧化作用失衡的一種狀態(tài),由機(jī)體產(chǎn)生活性氧(ROS)過多而不能及時清除所導(dǎo)致,過剩的ROS也會導(dǎo)致線粒體破壞,從而導(dǎo)致更多ROS的產(chǎn)生,形成惡性循環(huán),也會誘導(dǎo)細(xì)胞凋亡,研究表明SIRT1具有減輕SAH誘導(dǎo)的氧化應(yīng)激的能力。

2.3.1?SIRT1激活核因子紅細(xì)胞生成素2相關(guān)因子2(Nrf2)通路

Nrf2是一種保守的堿性亮氨酸拉鏈轉(zhuǎn)錄因子,可誘導(dǎo)各種基因表達(dá)以對抗氧化應(yīng)激或激活抗氧化反應(yīng),正常情況下Nrf2主要位于細(xì)胞質(zhì)中,并由Kelch樣ECH相關(guān)蛋白1(epoxy chloropropane Kelch sample related protein-1,Keapl)錨定。一旦細(xì)胞受到氧化應(yīng)激等刺激,Nrf2就會從Keapl中分離出來,轉(zhuǎn)移到細(xì)胞核中,并與抗氧化反應(yīng)元件(antioxidant response element,ARE)結(jié)合,隨后誘導(dǎo)抗氧化酶例如血紅素加氧酶-1(heme oxygenase-1,HO-1)、超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)的表達(dá),以對抗氧化應(yīng)激或激活抗氧化反應(yīng),激活Nrf2可以減輕SAH動物模型的氧化應(yīng)激[30]。上調(diào)SIRT1可以促進(jìn)SAH后Nrf2的激活,增加Nrf2在細(xì)胞核及總表達(dá),增加Nrf2的核/質(zhì)比率,促進(jìn)HO-1、SOD的表達(dá)[31]。異甘草素可以促進(jìn)SAH后實(shí)驗(yàn)動物腦組織中Nrf2和SIRT1的表達(dá),使用ML385抑制Nrf2信號逆轉(zhuǎn)了異甘草素對SAH的抗氧化和神經(jīng)保護(hù)作用。SIRT1抑制劑EX527也可抑制異甘草素誘導(dǎo)SIRT1上調(diào)和Nrf2激活,并減弱異甘草素的抗氧化和腦保護(hù)作用[32],可見異甘草素可以上調(diào)SIRT1激活Nrf2通路減輕SAH后的氧化應(yīng)激,發(fā)揮神經(jīng)保護(hù)作用。白藜蘆醇類似物紫檀芪[7]、丹酚酸B[31]?也可以通過上調(diào)SIRT1,激活Nrf2信號通路,促進(jìn)Nrf2核易位來減輕SAH誘發(fā)的氧化損傷。

2.3.2?SIRT1使叉頭狀轉(zhuǎn)錄因子O1(FoxO1)去乙酰化

FoxO1可以誘導(dǎo)多個基因來調(diào)節(jié)氧化防御,例如SOD和過氧化氫酶(CAT)的表達(dá),從而保持生物氧化還原穩(wěn)態(tài)。FoxO1的轉(zhuǎn)錄活性可以通過多種翻譯后的乙酰化來調(diào)節(jié)。作為 FoxO1的上游介質(zhì),SIRT1使FoxO1去乙酰化以增加 FoxO1 DNA結(jié)合并誘導(dǎo)FoxO1靶基因的表達(dá)以改善腦組織的氧化損傷。Zhang等[33]在研究巖藻黃素(Fx)減輕SAH誘導(dǎo)的氧化應(yīng)激的作用時,發(fā)現(xiàn)Fx可以通過上調(diào)SIRT1使得FoxO1去乙酰化,抑制SAH后的氧化損傷和腦損傷。而選擇性SIRT1抑制劑EX527顯著降低了實(shí)驗(yàn)動物腦組織中Fx誘導(dǎo)的SIRT1激活,并增加了乙酰化FoxO1(Ac-FoxO1)蛋白質(zhì)水平,消除了SAH后Fx的抗氧化作用。由此可見,F(xiàn)x可以通過激活SIRT1減輕SAH的氧化應(yīng)激。SRT1720可以在體內(nèi)體外減少Ac-FoxO1[15],SIRT1激活劑3(SIRT1 activator 3,A3)可以減輕SAH大鼠模型Ac-FoxO1,減輕氧化應(yīng)激[6]。環(huán)黃芪醇[12]、丹酚酸B[31]也可以通過上調(diào)SIRT1,使FoxO1去乙酰化來減輕實(shí)驗(yàn)動物SAH后腦組織的氧化應(yīng)激。

2.3.3?SIRT1激活過氧化物酶體增殖物激活受體γ輔激活物-1α(PGC-1α)

PGC-1α是線粒體生物發(fā)生、代謝和抗氧化防御的主要調(diào)節(jié)器,可以通過誘導(dǎo)內(nèi)源性抗氧化酶清除自由基過度生成[34],減少神經(jīng)元凋亡,提高神經(jīng)元存活率。SIRT1可以使PGC-1α去乙酰化并促進(jìn)PGC-1α的轉(zhuǎn)錄活性[35]。研究發(fā)現(xiàn),喬松素可以增強(qiáng)大鼠SAH后腦組織中SIRT1、PGC-1α的表達(dá),減輕腦組織的脂質(zhì)過氧化,升高內(nèi)源性抗氧化酶活性,進(jìn)而改善神經(jīng)細(xì)胞凋亡和功能障礙,改善實(shí)驗(yàn)大鼠神經(jīng)行為功能,而SIRT1抑制劑EX-527可以逆轉(zhuǎn)這些改變[36]。因此,SIRT1可以激活PGC-1α,減輕SAH后的氧化應(yīng)激。

2.3.4?SIRT1抑制p66Shc

p66shc是ShcA基因表達(dá)的銜接蛋白中的一種亞型,是一種氧化還原酶,可以刺激ROS的生成并誘導(dǎo)線粒體凋亡途徑,促進(jìn)p66Shc過表達(dá)可增強(qiáng)氧化應(yīng)激對細(xì)胞的損傷。SIRT1使結(jié)合P66Shc啟動子區(qū)的組蛋白H3′完全去乙酰化,從而抑制p66Shc的轉(zhuǎn)錄和表達(dá)[37]。有研究發(fā)現(xiàn),鼠尾草酸可以通過上調(diào)SIRT1抑制p66Shc減輕SAH誘導(dǎo)的氧化應(yīng)激和細(xì)胞凋亡,大鼠SAH后1~3 h,腦組織中p66Shc表達(dá)降低,6 h后逐漸升高,24 h達(dá)到高峰,24 h后腦組織中,ROS明顯升高,抗凋亡相關(guān)蛋白降低,凋亡相關(guān)蛋白顯著升高,給予鼠尾草酸可以上調(diào)SAH大鼠腦組織中的SIRT1及下調(diào)p66Shc的表達(dá),降低ROS,抑制神經(jīng)元凋亡,而予以SIRT1抑制劑sirtinol則可以消除鼠尾草酸對SAH后SIRT1的上調(diào)及p66sc的下調(diào),抑制抗凋亡作用。可見SIRT1可以下調(diào)p66Shc,減輕SAH誘導(dǎo)的氧化應(yīng)激,減輕神經(jīng)元凋亡[38]。

2.4?SIRT1可以減輕DCI

DCI是SAH后預(yù)后不良的主要原因,DCI是由大動脈血管痙攣和微循環(huán)障礙共同引起的多因素過程[39]。研究發(fā)現(xiàn),早期的缺氧預(yù)處理可以阻止實(shí)驗(yàn)性SAH后的血管痙攣并顯著改善了神經(jīng)預(yù)后。Vellimana等[11]研究發(fā)現(xiàn),缺氧預(yù)處理后小鼠腦組織中SIRT1 mRNA和蛋白表達(dá)早期上調(diào),給予SIRT1抑制劑EX-527阻斷了缺氧預(yù)處理對神經(jīng)血管的保護(hù)作用,SIRT1可能是作為缺氧預(yù)處理誘導(dǎo)的神經(jīng)血管保護(hù)的啟動子;該項(xiàng)實(shí)驗(yàn)也發(fā)現(xiàn),白藜蘆醇可以通過上調(diào)SIRT1減輕SAH誘導(dǎo)的血管痙攣;后續(xù)的研究中發(fā)現(xiàn)缺氧預(yù)處理不僅可以防止SAH誘導(dǎo)的腦血管痙攣,還可以通過減少血栓形成在微循環(huán)水平上提供保護(hù)作用,缺氧預(yù)處理對SAH的保護(hù)依賴于SIRT1,在SIRT1陰性和EX527處理的SAH小鼠模型中上述保護(hù)作用消失。SIRT1的過表達(dá)模擬了缺氧預(yù)處理提供的DCI保護(hù),該項(xiàng)實(shí)驗(yàn)也發(fā)現(xiàn),白藜蘆醇可以通過上調(diào)SIRT1減輕SAH誘導(dǎo)的微血管血栓形成[40]。另外,實(shí)驗(yàn)性的SAH會導(dǎo)致功能性連接的顯著缺陷,研究表明缺氧預(yù)處理和白藜蘆醇對SAH后的功能鏈接缺陷的保護(hù)作用也依賴于SIRT1[41]。可見上調(diào)SIRT1可能也是預(yù)防或治療DCI的靶點(diǎn)。

3?小?結(jié)

SIRT1在SAH后發(fā)揮著神經(jīng)保護(hù)作用,并且受到越來越多的關(guān)注。目前已發(fā)現(xiàn)SIRT1可以通過減輕神經(jīng)炎癥、減輕氧化應(yīng)激、抑制鐵死亡、減少微血栓形成等改善實(shí)驗(yàn)動物SAH后的腦損傷,許多藥物也可以通過上調(diào)SIRT1在SAH實(shí)驗(yàn)動物中發(fā)揮保護(hù)作用,改善EBI和DCI。SIRT1可能成為SAH的一個治療靶點(diǎn),但具體的調(diào)控通路尚不明確,需要進(jìn)一步的研究。目前針對SIRT1在SAH中的研究仍處于實(shí)驗(yàn)階段,還需不斷對SIRT1在SAH的作用及其確切作用機(jī)制進(jìn)行深入研究,為防治SAH后的腦損傷提供新的途徑。

參考文獻(xiàn):

[1]?RASS V,HELBOK R.Early brain injury after poor-grade subarachnoid hemorrhage[J].Current Neurology and Neuroscience Reports,2019,19(10):78.

[2]?郭加歡,趙性泉.蛛網(wǎng)膜下腔出血后遲發(fā)性腦缺血的病理生理機(jī)制探討[J].中國卒中雜志,2021,16(7):746-751.

[3]?JIAO F Z,GONG Z J.The beneficial roles of SIRT1 in neuroinflammation-related diseases[J].Oxidative Medicine and Cellular Longevity,2020,2020:6782872.

[4]?WEI G,WANG J W,WU Y B,et al.Sirtuin 1 alleviates neuroinflammation-induced apoptosis after traumatic brain injury[J].Journal of Cellular and Molecular Medicine,2021,25(9):4478-4486.

[5]?LI M,LI S C,DOU B K,et al.Cycloastragenol upregulates SIRT1 expression,attenuates apoptosis and suppresses neuroinflammation after brain ischemia[J].Acta Pharmacologica Sinica,2020,41(8):1025-1032.

[6]?ZHANG X S,WU Q,WU L Y,et al.Sirtuin 1 activation protects against early brain injury after experimental subarachnoid hemorrhage in rats[J].Cell Death & Disease,2016,7(10):e2416.

[7]?ZHANG Z H,F(xiàn)ANG J C,ZHOU J W,et al. Pterostilbene attenuates subarachnoid hemorrhage-induced brain injury through the SIRT1-dependent Nrf2 signaling pathway[J].Oxidative Medicine and Cellular Longevity,2022,2022:3550204.

[8]?CHU D M,LI X,QU X G,et al. SIRT1 activation promotes long-term functional recovery after subarachnoid hemorrhage in rats[J].Neurocritical Care,2023,38(3):622-632.

[9]?ZHOU X M,ZHANG X,ZHANG X S,et al.SIRT1 inhibition by sirtinol aggravates brain edema after experimental subarachnoid hemorrhage[J].Journal of Neuroscience Research,2014,92(6):714-722.

[10]?ZHANG X S,LU Y,WU Q,et al.Astaxanthin mitigates subarachnoid hemorrhage injury primarily by increasing sirtuin 1 and inhibiting the Toll-like receptor 4 signaling pathway[J].FASEB Journal,2019,33(1):722-737.

[11]?VELLIMANA A K,AUM D J,DIWAN D,et al.SIRT1 mediates hypoxic preconditioning induced attenuation of neurovascular dysfunction following subarachnoid hemorrhage[J].Experimental Neurology,2020,334:113484.

[12]?LIN W B,YAO H,LAI J Q,et al. Cycloastragenol confers cerebral protection after subarachnoid hemorrhage by suppressing oxidative insults and neuroinflammation via the SIRT1 signaling pathway[J].Oxidative Medicine and Cellular Longevity,2022,2022:3099409.

[13]?ZHENG Z V,LYU H,LAM S Y E,et al.The dynamics of microglial polarization reveal the resident neuroinflammatory responses after subarachnoid hemorrhage[J].Translational Stroke Research,2020,11(3):433-449.

[14]?GAO Y Y,TAO T,WU D,et al.MFG-E8 attenuates inflammation in subarachnoid hemorrhage by driving microglial M2 polarization[J].Experimental Neurology,2021,336:113532.

[15]?XIA D Y,YUAN J L,JIANG X C,et al.SIRT1 promotes M2 microglia polarization via reducing ROS-mediated NLRP3 inflammasome signaling after subarachnoid hemorrhage[J].Frontiers in Immunology,2021,12:770744.

[16]?RATHINAM V A,F(xiàn)ITZGERALD K A.Inflammasome complexes:emerging mechanisms and effector functions[J].Cell,2016,165(4):792-800.

[17]?DODD W S,NODA I,MARTINEZ M,et al.NLRP3 inhibition attenuates early brain injury and delayed cerebral vasospasm after subarachnoid hemorrhage[J].Journal of Neuroinflammation,2021,18(1):163.

[18]?ZHANG X S,LU Y,LI W,et al.Cerebroprotection by dioscin after experimental subarachnoid haemorrhage via inhibiting NLRP3 inflammasome through SIRT1-dependent pathway[J].British Journal of Pharmacology,2021,178(18):3648-3666.

[19]?MUHAMMAD S,CHAUDHRY S R,KAHLERT U D,et al. Targeting high mobility group box 1 in subarachnoid hemorrhage:a systematic review[J].International Journal of Molecular Sciences,2020,21(8):2709.

[20]?HAN Y W,TONG Z H,WANG C C,et al.Oleanolic acid exerts neuroprotective effects in subarachnoid hemorrhage rats through SIRT1-mediated HMGB1 deacetylation[J].European Journal of Pharmacology,2021,893:173811.

[21]?YEUNG F,HOBERG J E,RAMSEY C S,et al.Modulation of NF-kappaB-dependent transcription and cell survival by the SIRT1 deacetylase[J].The EMBO Journal,2004,23(12):2369-2380.

[22]?PENG Y C,JIN J X,F(xiàn)AN L F,et al. Rolipram attenuates early brain injury following experimental subarachnoid hemorrhage in rats:possibly via regulating the SIRT1/NF-κB pathway[J].Neurochemical Research,2018,43(4):785-795.

[23]?ZHANG X H,PENG L,ZHANG J,et al. Berberine ameliorates subarachnoid hemorrhage injury via induction of sirtuin 1 and inhibiting HMGB1/nf-κB pathway[J].Frontiers in Pharmacology,2020,11:1073.

[24]?SUN Q,WU W,HU Y C,et al.Early release of high-mobility group box 1(HMGB1) from neurons in experimental subarachnoid hemorrhage in vivo and in vitro[J].Journal of Neuroinflammation,2014,11:106.

[25]?JIANG X J,STOCKWELL B R,CONRAD M.Ferroptosis:mechanisms,biology and role in disease[J].Nature Reviews Molecular Cell Biology,2021,22:266-282.

[26]?TANG D L,CHEN X,KANG R,et al.Ferroptosis:molecular mechanisms and health implications[J].Cell Research,2021,31:107-125.

[27]?LI Y C,LIU Y,WU P,et al.Inhibition of ferroptosis alleviates early brain injury after subarachnoid hemorrhage in vitro and in vivo via reduction of lipid peroxidation[J].Cellular and Molecular Neurobiology,2021,41(2):263-278.

[28]?BERSUKER K,HENDRICKS J M,LI Z P,et al.The CoQ oxidoreductase FSP1 acts parallel to GPX4 to inhibit ferroptosis[J].Nature,2019,575(7784):688-692.

[29]?YUAN B,ZHAO X D,SHEN J D,et al.Activation of SIRT1 alleviates ferroptosis in the early brain injury after subarachnoid hemorrhage[J].Oxidative Medicine and Cellular Longevity,2022,2022:9069825.

[30]?HAN Y W,WANG C C,LI X M,et al.Oleanolic acid reduces oxidative stress and neuronal apoptosis after experimental subarachnoid hemorrhage by regulating Nrf2/HO-1 pathway[J].Drug Development Research,2022,83(3):680-687.

[31]?ZHANG X S,WU Q,LU Y,et al.Cerebroprotection by salvianolic acid B after experimental subarachnoid hemorrhage occurs via Nrf2-?and SIRT1-dependent pathways[J].Free Radical Biology & Medicine,2018,124:504-516.

[32]?LIU J Q,ZHAO X T,QIN F Y,et al.Isoliquiritigenin mitigates oxidative damage after subarachnoid hemorrhage in vivo and in vitro by regulating Nrf2-dependent signaling pathway via targeting of SIRT1[J].Phytomedicine,2022,105:154262.

[33]?ZHANG X S,LU Y,TAO T,et al. Fucoxanthin mitigates subarachnoid hemorrhage-induced oxidative damage via sirtuin 1-dependent pathway[J].Molecular Neurobiology,2020,57(12):5286-5298.

[34]?LI F Y,WANG X D,DENG Z K,et al.Dexmedetomidine reduces oxidative stress and provides neuroprotection in a model of traumatic brain injury via the PGC-1α signaling pathway[J].Neuropeptides,2018,72:58-64.

[35]?ANDERSON R M,BARGER J L,EDWARDS M G,et al.Dynamic regulation of PGC-1alpha localization and turnover implicates mitochondrial adaptation in calorie restriction and the stress response[J].Aging Cell,2008,7(1):101-111.

[36]?ZENG Y L,F(xiàn)ANG Z N,LAI J Q,et al.Activation of sirtuin-1 by pinocembrin treatment contributes to reduced early brain injury after subarachnoid hemorrhage[J].Oxidative Medicine and Cellular Longevity,2022,2022:2242833.

[37]?KONG X Y,GUAN J,LI J,et al.P66Shc-SIRT1 regulation of oxidative stress protects against cardio-cerebral vascular disease[J].Molecular Neurobiology,2017,54(7):5277-5285.

[38]?TENG L F,F(xiàn)AN L F,PENG Y J,et al. Carnosic acid mitigates early brain injury after subarachnoid hemorrhage:possible involvement of the SIRT1/p66shc signaling pathway[J].Frontiers in Neuroscience,2019,13:26.

[39]?VERGOUWEN M D,VERMEULEN M,VAN GIJN J,et al.Definition of delayed cerebral ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage as an outcome event in clinical trials and observational studies:proposal of a multidisciplinary research group[J].Stroke,2010,41(10):2391-2395.

[40]?DIWAN D,VELLIMANA A K,AUM D J,et al.Sirtuin 1 mediates protection against delayed cerebral ischemia in subarachnoid hemorrhage in response to hypoxic postconditioning[J].Journal of the American Heart Association,2021,10(20):e021113.

[41]?CLARKE J V,BRIER L M,RAHN R M,et al.SIRT1 mediates hypoxic postconditioning-?and resveratrol-induced protection against functional connectivity deficits after subarachnoid hemorrhage[J].Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism,2022,42(7):1210-1223.

(收稿日期:2023-02-27)

(本文編輯 王麗)

猜你喜歡
氧化應(yīng)激
熊果酸減輕Aβ25-35誘導(dǎo)的神經(jīng)細(xì)胞氧化應(yīng)激和細(xì)胞凋亡
中成藥(2021年5期)2021-07-21 08:39:04
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
戊己散對腹腔注射甲氨蝶呤大鼠氧化應(yīng)激及免疫狀態(tài)的影響
中成藥(2018年6期)2018-07-11 03:01:24
基于氧化應(yīng)激探討參附注射液延緩ApoE-/-小鼠動脈粥樣硬化的作用及機(jī)制
中成藥(2018年5期)2018-06-06 03:11:43
植物化學(xué)物質(zhì)通過Nrf2及其相關(guān)蛋白防護(hù)/修復(fù)氧化應(yīng)激損傷研究進(jìn)展
氧化應(yīng)激與糖尿病視網(wǎng)膜病變
尿酸對人肝細(xì)胞功能及氧化應(yīng)激的影響
DNA雙加氧酶TET2在老年癡呆動物模型腦組織中的表達(dá)及其對氧化應(yīng)激中神經(jīng)元的保護(hù)作用
從六經(jīng)辨證之三陰病干預(yù)糖調(diào)節(jié)受損大鼠氧化應(yīng)激的實(shí)驗(yàn)研究
乙肝病毒S蛋白對人精子氧化應(yīng)激的影響
主站蜘蛛池模板: 国产人妖视频一区在线观看| 国产日韩精品欧美一区灰| 无码AV日韩一二三区| 免费在线色| 欧美日韩国产在线人成app| 亚洲欧美日韩中文字幕在线一区| 亚洲高清免费在线观看| 中国毛片网| 国产成人8x视频一区二区| 久久男人资源站| 99国产在线视频| 国产91视频观看| 婷婷中文在线| 国产久草视频| 欧美专区日韩专区| 亚洲欧美另类视频| 免费一级毛片在线播放傲雪网| 国产一区二区精品高清在线观看| 亚洲综合专区| 久久国产热| 久久久四虎成人永久免费网站| 91无码人妻精品一区| 国产美女精品人人做人人爽| 香蕉伊思人视频| 精品偷拍一区二区| 红杏AV在线无码| 成人噜噜噜视频在线观看| 精品少妇人妻av无码久久| 国产美女无遮挡免费视频网站 | 九九热精品免费视频| 99精品在线视频观看| 无遮挡国产高潮视频免费观看| 原味小视频在线www国产| 麻豆精品久久久久久久99蜜桃| 丁香综合在线| 性视频久久| 伊人网址在线| 国产va欧美va在线观看| 99免费视频观看| 六月婷婷综合| 亚洲另类色| 色播五月婷婷| 久久精品人人做人人综合试看| 国产午夜无码片在线观看网站| 波多野结衣在线se| 亚洲性色永久网址| 国产成人亚洲精品色欲AV| 国产91麻豆视频| 欧美日韩动态图| 54pao国产成人免费视频 | 国产av剧情无码精品色午夜| 99热线精品大全在线观看| 99色亚洲国产精品11p| 呦系列视频一区二区三区| 国产精品三区四区| 91国内在线视频| 日本福利视频网站| 少妇精品在线| 日韩色图区| 伊人久久福利中文字幕| 亚洲综合亚洲国产尤物| 亚洲欧洲日韩综合色天使| 亚洲天堂精品视频| 亚洲欧美自拍中文| 欧美综合一区二区三区| 久草热视频在线| 91青青在线视频| 91美女视频在线观看| 日韩av在线直播| 亚洲综合极品香蕉久久网| 婷婷六月天激情| 亚洲精品无码av中文字幕| av一区二区三区高清久久| 亚洲成年人网| 国产一在线| 日韩精品无码一级毛片免费| 久久精品国产精品一区二区| 91蜜芽尤物福利在线观看| 99热国产这里只有精品无卡顿" | 国产自在线播放| 欧美三级自拍| 4虎影视国产在线观看精品|