大脑缺血再灌注与线粒体功能障碍.docx
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1、大脑缺血再灌注和线粒体功能障碍目前我们已经认识到,脑组织发生严重的缺血性损伤时,再灌注并不能使其 损伤减轻或恢复,反而加重了损伤。大脑缺血再灌注时脑细胞的代谢发生一系列 的病理生理变化,其产生损伤的机制复杂,归纳起来主要与氧自由基生成过多、 细胞内钙离子超载、兴奋性氨基酸的神经毒性作用以及基因表达异常等因素有 关。临床上大脑缺血再灌注在上述影响因素的相互作用下,最终主要表现为脑细 胞水肿,甚至坏死以及凋亡。线粒体是能量代谢和自由基产生的主要场所,又是 调节细胞内钙稳态的重要细胞器之一。近年来对线粒体超微结构的研究发现,细 胞受到凋亡信号等不利因素的刺激后,线粒体会发生相应的结构和功能的变化,
2、例如位于线粒体内外膜之间的线粒体通透性转换孔(mitochondrial permeability transition pore, MPTP)的开放、线粒体 ATP 敏感性钾通道(mitochondrial ATP-sensitive potassium channel, mitoKATP)的激活等。线粒体结构和功能的变化 会进一步通过释放细胞色素C及其他凋亡相关因子启动caspase蛋白酶级联反 应,干预着细胞的转归。深入了解及研究线粒体在脑缺血再灌注损伤的过程中所 发挥的作用,通过各种途径保护线粒体的结构和功能,将有助于脑保护的实施。一、线粒体的结构与功能线粒体是真核生物细胞内普遍存在的
3、一种重要细胞器,是细胞生成ATP的 主要场所,是细胞内最主要的能量来源。人体内的绝大多数组织细胞都依赖于线 粒体的氧化磷酸化作用获取维持自身代谢所需的能量。线粒体除了在氧化代谢将 有机物氧化产生的能量转化为ATP以供其他代谢过程所利用外,在细胞信号转 导、诱导细胞凋亡等方面也起着重要的作用。1 .线粒体的基本结构与功能线粒体具有外膜和内膜两层膜:外膜平滑、有弹性,厚约6nm,完整地包围 着细胞器;内膜厚约6-8nm,位于外膜内侧,有许多向内折叠的皱褶,称为崎。 线粒体折叠的内膜可以增加其外表积,以增强其发挥功能的效率。内外膜之间有 膜间空隙,内膜以内为线粒体的基质。基质是胶体,含有5%以上的蛋
4、白质(酶), 此外还含有DNA、RNA和核蛋白体等,具有一定的pH和渗透压。线粒体外膜、 内膜、膜间空隙和基质均含有很多化学成分和功能各异的酶类,例如与生物氧化图3,线粒体介导缺血再灌注损伤的机制弓I 自:Di Lisa F, Canton M, Carpi A, et al. Mitochondrial injury and protectionin ischemic pre-and postconditioning. Antioxid Redox Signal, 2011, 14: 881-891.参考文献:1 . Di Lisa F, Canton M, Carpi A, et al.
5、Mitochondrial injury and protection in ischemic pre-and postconditioning. Antioxid Redox Signal, 201L 14: 881-891.2 . Robin E, Simerabet M, Hassoun SM, et al. Postconditioning in focal cerebral ischemia: role of the mitochondrial ATP-dependent potassium channel. Brain Res, 2011, 1375: 137-146.3 . Su
6、llivan PG, Sebastian AH, Hall ED. Therapeutic window analysis of the neuroprotective effects of cyclosporine a after traumatic brain injury . J Neurotrauma, 201L 28: 311-318.4 . Sullivan PG, Rabchevsky AG, Waldmeier PC, et al. Mitochondrial permeability transition in CNS trauma: cause or effect of n
7、euronal cell death? J Neurosci Res,2005, 79: 231-239.5 . Martin LJ, Adams NA, Pan Y, et al. The mitochondrial permeability transition pore regulates nitric oxide-mediated apoptosis of neurons induced by target deprivation. J Neurosci, 2011, 31 : 359-370.6 . Boengler K, Heusch G, Schulz R. Mitochondr
8、ia in postconditioning. Antioxid Redox Signal, 2011, 14: 863-880.7 . Ren R, Zhang Y, Li B, et al. Effect of beta-amyloid (25-35) on mitochondrial function and expression of mitochondrial permeability transition pore proteins in rat hippocampal neurons. J Cell Biochem, 2011, 112: 1450-1457.8 . Guille
9、t V, Gueguen N, Cartoni R, et al. Bioenergetic defect associated with mKATP channel opening in a mouse model carrying a mitofusin 2 mutation. FASEB J, 2011, 25: 1618-1627.9 . Barsukova A, Komarov A, Hajnoczky G, et al. Activation of the mitochondrial permeability transition pore modulates Ca2+ respo
10、nses to physiological stimuli in adult neurons. Eur J Neurosci, 2011, 33: 831-842.10 . Ge ZD, Pravdic D, Bienengraeber M, et al. Isoflurane postconditioning protects against reperfusion injury by preventing mitochondrial permeability transition by an endothelial nitric oxide synthase-dependent mecha
11、nism. Anesthesiology, 2010, 112: 73-85.11 . Naoi M, Maruyama W, Yi H, et al. Mitochondria in neurodegenerative disorders: regulation of the redox state and death signaling leading to neuronal death and survival. J Neural Transm, 2009, 116: 1371-1381.12 . Zarch AV, Toroudi HP, Soleimani M, et al. Neu
12、roprotective effects of diazoxide and its antagonism by glibenclamide in pyramidal neurons of rat hippocampus subjected to ischemia-reperfusion-induced injury. Int J Neurosci, 2009, 119: 1346-1361.13 . Gonzalez DR, Treuer AV, Dulce RA, et al. Neuronal nitric oxide synthase in heart mitochondria: a m
13、atter of life or death. J Physiol, 2009, 587: 2719-2120.14 . Thomas S, Mayer L, Sperber K, et al. Mitochondria influence Fas expressionin gpl20-induced apoptosis of neuronal cells. Int J Neurosci, 2009, 119:157-165.15 . Naoi M, Maruyama W, Yi H, et al. Mitochondria in neurodegenerative disorders: re
14、gulation of the redox state and death signaling leading to neuronal death and survival. J Neural Transm, 2009, 116: 1371-1381.161. Pal last S, Arai K, Wang X, et al. 12/15-Lipoxygenase targets neuronal mitochondria under oxidative stress . J Neurochem, 2009, 111: 882-889 .17 . Racay P. Effect of mag
15、nesium on calcium-induced depolarisation of mitochondrial transmembrane potential. Cell Biol Int, 2008, 32: 136-145.18 . Zhang D, Armstrong JS. Bax and the mitochondrial permeability transition cooperate in the release of cytochrome c during endoplasmic reticulum-stress-induced apoptosis. Cell Death
16、 Differ, 2007, 14: 703-715.19 . Rajapakse N, Shimizu K, Kis B, et al. Activation of mitochondrial ATP-sensitive potassium channels prevents neuronal cell death after ischemia in neonatal rats. Neurosci Lett, 2002, 327: 208-212.20 . Gunter TE, Buntinas L, Sparagna G, et al. Mitochondrial calcium tran
17、sport:mechanisms and functions. Cell Calcium, 2000, 28: 285-296.呼吸链密切相关的酶类、ATP合成酶、某些脱氢酶等都集中在线粒体的内膜上, 而催化糖的有氧分解、脂肪酸氧化、氨基酸分解和蛋白质生物合成等有关的酶类 那么主要分布在基质中。图1,线粒体的基本结构在线粒体基质内,三竣酸循环酶系通过底物脱氢氧化生成NADH, NADH 通过线粒体内膜呼吸链氧化成NAD,与此同时,导致跨膜质子移位形成跨膜质 子梯度和/或跨膜电位。而在线粒体内膜上的ATP合成酶利用跨膜质子梯度能量 使ADP和Pi合成ATPo合成的ATP通过线粒体内膜ADP/AT
18、P载体与细胞质中 ADP交换进入细胞质,参与细胞的各种需能过程。1分子NADH产生3个ATP 分子。2 .线粒体跨膜电位(mitochondrial transmembrane potential, Agm)线粒体的外膜通透性很高,可让分子量小于lOkd的小分子物质通过,而内 膜对离子、小分子物质的通透性有严格的选择性,只有不带电荷的小分子才能通 过,较大的分子和离子那么需要特异的转载系统才能通过内膜进入基质。因此,由 于线粒体内外膜通透性的差异而伴随电子不对称的分布,从而形成了线粒体膜内 负外正的电位差,即线粒体跨膜电位(AVm)o线粒体内膜的低通透性和电化学 质子梯度是维持膜电位的基础。A
19、wm在维护着线粒体内外物质平衡,保持着线 粒体功能正常方面发挥着重要的作用。Av|/m是线粒体合成ATP的动力,线粒体 内膜上的ATP合成酶利用跨膜电位势能合成ATP, 一旦八叩!消散和/或电子传递 受阻导致Awm下降,可使细胞不能合成足够的ATP而无法完成正常的生命活动。 越来越多的研究说明,在凋亡信号的刺激下,Avm降低,这是凋亡级联反响过 程中最先发生的重要事件之一。Awm异常会导致氧化磷酸化脱耦联,氧自由基 生成增多,ATP衰竭,线粒体基因转录和蛋白质合成紊乱,同时还可使线粒体膜 的通透性发生变化,各种促凋亡因子由线粒体释放到细胞质中,激活半胱氨酸蛋 白酶(caspase),从而导致细
20、胞凋亡的发生。如果Awm耗散,细胞就进入不可逆 的凋亡过程,反之,如果能稳定Awm,可以防止细胞凋亡。3 .线粒体通透性转换孔(mitochondrial permeability transition pore,MPTP)在线粒体膜内外交界处,存在着一种蛋白性孔道,称之为线粒体膜渗透性转 换孔(MPTP)o MPTP是跨线粒体内、外膜的一种电压门控性通道,由内外两层 膜和基质多种蛋白质组成的蛋白质复合体,其主要组成局部包括:1.位于外膜的 电压依赖性离子通道(voltage-dependent anion channel, VDAC)和外周型苯二氮 卓受体(peripheral benzod
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