陸彩玲,吳元楨,唐付華,劉楠楠,黃 玲,郭松超
(廣西醫(yī)科大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)教研室,廣西南寧 530021)
錳是生物必需的微量元素之一,參與各種重要的生理過程,包括蛋白質(zhì)、脂質(zhì)及碳水化合物等大分子的代謝,機(jī)體正常的免疫功能,與細(xì)胞ATP結(jié)合調(diào)節(jié)細(xì)胞能量代謝,維持正常的骨骼生長及連接組織功能。然而,短期高濃度職業(yè)錳暴露或生活環(huán)境長期低濃度錳暴露易誘發(fā)神經(jīng)精神異常,包括記憶損傷、學(xué)習(xí)能力下降及易怒、沖動、焦慮、強(qiáng)迫行為和幻覺等[1]。近期人群流行病學(xué)調(diào)查[2]及動物實(shí)驗(yàn)[3]研究表明,長期錳暴露導(dǎo)致人或受試動物學(xué)習(xí)記憶能力受損。迄今為止關(guān)于錳暴露與運(yùn)動或行為異常間的關(guān)系已有臨床觀察和動物研究報(bào)道,但錳暴露對認(rèn)知能力的影響及其發(fā)生機(jī)制報(bào)道甚少。學(xué)習(xí)記憶是復(fù)雜的過程,海馬與學(xué)習(xí)記憶密切相關(guān),而乙酰膽堿(acetylcholine,ACh)則是介導(dǎo)學(xué)習(xí)記憶的重要神經(jīng)遞質(zhì),因此,本研究擬建立急性染錳的動物模型后并給予?;撬岣深A(yù),通過水迷宮實(shí)驗(yàn)觀察大鼠的空間學(xué)習(xí)能力、空間記憶能力的改變,測定海馬組織乙酰膽堿酯酶(acetylcholine esterase,AChE)及膽堿O-乙酰轉(zhuǎn)移酶(choline O-acetyltransferase,ChAT)活力以指示ACh含量,探討錳誘導(dǎo)大鼠空間學(xué)習(xí)記憶損傷的分子機(jī)制及?;撬釋﹀i中毒的干預(yù)作用。
MnCl2·4H2O和?;撬?Sigma公司)。Morris水迷宮系統(tǒng),UV-1700紫外可見分光光度計(jì)(日本島津);721分光光度計(jì),Hettich臺式高速冷凍離心機(jī)和微量電動組織勻漿機(jī)(瑞士Kimble公司)。BCA蛋白濃度測定試劑盒(P0012)(碧云天生物技術(shù)研究所);AChE測試盒,批號為20100612,和ChAT測試盒,批號為20100612(南京建成生物工程研究所)。
SPF雄性SD大鼠,體質(zhì)量160~200 g,廣西醫(yī)科大學(xué)實(shí)驗(yàn)動物中心提供,動物許可證號:SCXK桂2009-0002,習(xí)慣性喂飼1周后隨機(jī)進(jìn)入?;撬犷A(yù)防實(shí)驗(yàn)和?;撬嶂委煂?shí)驗(yàn)。
1.2.1 ?;撬犷A(yù)防實(shí)驗(yàn)
60只大鼠分為正常對照組,染錳對照組和染錳+?;撬犷A(yù)防組。正常對照組連續(xù)ip給予0.9%生理鹽水4周,染錳對照組連續(xù)ip給予MnCl2·4H2O 15 mg·kg-1溶液,連續(xù)染毒4周,?;撬犷A(yù)防組則染錳的同時(shí)ip給予牛磺酸200 mg·kg-1,持續(xù)4周。
1.2.2 牛磺酸治療實(shí)驗(yàn)
40只大鼠分為染錳對照組及染錳+?;撬嶂委熃M。所有大鼠均ip給予MnCl2·4H2O 4周后,染錳對照組改為ip給予生理鹽水4周,而染錳+?;撬嶂委熃M則改為ip給予?;撬?00 mg·kg-14周,共8周。
動物干預(yù)結(jié)束后進(jìn)行水迷宮實(shí)驗(yàn)測定學(xué)習(xí)記憶能力變化。水迷宮系統(tǒng)由一個(gè)直徑為1.5 m的黑色不銹鋼水池,隱藏在水下2 cm的平臺,水池上方的圖像采集系統(tǒng)和水槽外的處理系統(tǒng)組成。將大鼠面向池壁分別自Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ4個(gè)象限放入水池,攝像系統(tǒng)攝取大鼠90 s內(nèi)在圓池內(nèi)游泳找到隱藏在水下2 cm平臺的時(shí)間、路程及速度等參數(shù),每天4次,連續(xù)5 d。以大鼠潛伏逃避時(shí)間作為評價(jià)。6 d則撤除平臺,自任一象限內(nèi)將大鼠投入水池,觀察動物90 s內(nèi)通過原平臺的次數(shù)(平臺搜索次數(shù))進(jìn)一步評價(jià)大鼠的空間記憶能力。水迷宮周圍擺放物品及大鼠各象限入水點(diǎn)實(shí)驗(yàn)期間固定不變。
去除雙側(cè)大腦皮質(zhì),取左、右兩側(cè)半月形海馬,稱重后按試劑盒要求加入9倍體積的生理鹽水制成10%的組織勻漿,1164×g離心10 min后取上清40 μl按試劑操作程序測定AChE活力,同時(shí)用BCA法定量海馬組織勻漿中蛋白含量。
將上述10%海馬組織勻漿稀釋至5%,測定ChAT活力。
2.1.1 預(yù)防性給予?;撬?/p>
由表1可知,與正常對照組比較,急性染錳大鼠潛伏逃避時(shí)間顯著延長(P<0.05),搜到目標(biāo)區(qū)域稍有減少,但并不明顯。染錳同時(shí)給予牛磺酸預(yù)防大鼠的潛伏逃避時(shí)間恢復(fù)至正常水平。錳染毒及預(yù)防性給予?;撬釋λ阉髂繕?biāo)區(qū)域的有效次數(shù)無影響,與正常對照組相比無統(tǒng)計(jì)學(xué)差異。
表1 預(yù)防性給予?;撬釋θ惧i大鼠水迷宮逃避潛伏期及平臺搜索次數(shù)的影響Tab.1 Effect of taurine pretreatment on escape latency and probe times in rats exposed to manganese chloride
2.1.2 治療性給予牛磺酸
由表2可知,大鼠染錳后給予治療?;撬岷鬂摲颖軙r(shí)間較染錳對照組明顯縮短(P<0.05),搜到目標(biāo)區(qū)的有效次數(shù)與治療對照組相比并無統(tǒng)計(jì)學(xué)差異。
表2 治療性給予牛磺酸對染錳大鼠水迷宮逃避潛伏期及平臺搜索次數(shù)的影響Tab.2 Effect of taurine treatment on escape latency and probe times in rats exposed to manganese chloride
2.2.1 預(yù)防性給予?;撬?/p>
由表3可知,與正常對照組相比,染錳稍稍降低海馬組織AChE及ChAT活力,但并無統(tǒng)計(jì)學(xué)差異。同時(shí)給予?;撬犷A(yù)防可以明顯下調(diào)海馬組織中AChE活力(P<0.05),但對 ChAT活力影響也不明顯。
2.2.2 治療性給予?;撬?/p>
表4結(jié)果表明,染錳后予以?;撬嶂委?,?;撬峋茱@著提高AChE及ChAT活力(P<0.05)。
表3 預(yù)防性給予?;撬釋θ惧i大鼠海馬組織乙酰膽堿酯酶(AChE)及膽堿O-乙酰轉(zhuǎn)移酶(ChAT)活力的影響Tab.3 Effect of taurine pretreatment on acetylcholine esterase(AChE)and choline O-acetyltransferase(ChAT)activities in hippocampus of rats exposed to manganese chloride
表4 治療性給予?;撬釋θ惧i大鼠海馬組織AChE及ChAT活力的影響Tab.4 Effect of taurine treatment on AChE and ChAT activities in hippocampus of rats exposed to manganese chloride
本研究發(fā)現(xiàn)急性染錳后大鼠學(xué)習(xí)能力出現(xiàn)顯著下降,記憶能力也略有降低。并且錳暴露后即便脫離染毒環(huán)境如不予以有效干預(yù)學(xué)習(xí)記憶能力依然不能自主恢復(fù)而改變錳的既定毒效,且有可能較脫離初期更嚴(yán)重,這可能與錳不斷累積于腦組織且一旦進(jìn)入難以清除有關(guān)。隨著對學(xué)習(xí)記憶研究的深入,認(rèn)為該生理過程涉及大腦高級神經(jīng)中樞特定的解剖部位、神經(jīng)環(huán)路及神經(jīng)遞質(zhì)。大鼠空間航行記憶能力依賴于海馬結(jié)構(gòu)并與膽堿能神經(jīng)遞質(zhì)相關(guān)[4]。ACh沖動傳入與運(yùn)動、認(rèn)知、情緒及行為密切相關(guān),AChE和ChAT分別是分解和合成介導(dǎo)學(xué)習(xí)記憶重要的神經(jīng)遞質(zhì)—ACh的兩個(gè)重要酶。本研究發(fā)現(xiàn),急性染錳后海馬AChE活力稍有降低,與國外有關(guān)急性染錳后AChE升高的報(bào)道[5]相反,該差異可能與錳暴露動物的年齡、暴露途徑、染錳劑量和染錳時(shí)間長短以及檢測的腦區(qū)不同都有關(guān)[6-8]。本研究中急性染錳輕微抑制海馬ChAT活力,與國外研究認(rèn)為長期染錳可能僅導(dǎo)致紋狀體的ChAT活力顯著降低,其他腦區(qū)并無明顯變化一致[9]??傊?,急性錳暴露導(dǎo)致大鼠空間學(xué)習(xí)記憶障礙極其復(fù)雜,除膽堿能系統(tǒng)外,可能尚有其他機(jī)制或者其他腦區(qū)的膽堿能系統(tǒng)參與錳對大鼠學(xué)習(xí)記憶的損傷,如有報(bào)道Mn2+也可以作為N-甲基-D-天門冬氨酸受體通道抑制劑而導(dǎo)致學(xué)習(xí)記憶損傷[10]。
?;撬崾且环N具有多種生理功能并能在中樞神經(jīng)系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用的一種化合物[11-12]。臨床上?;撬嵋褟V泛用于老年癡呆和老年神經(jīng)異常等多種疾病的治療。而有研究認(rèn)為,?;撬岜旧韺W(xué)習(xí)記憶并無改善作用,但能有效地對抗各種誘導(dǎo)學(xué)習(xí)記憶障礙的化合物如戊巴比妥鈉和亞硝酸鈉等物質(zhì)導(dǎo)致的學(xué)習(xí)記憶能力損傷[13]。本研究也發(fā)現(xiàn)牛磺酸能改善錳誘導(dǎo)的空間學(xué)習(xí)能力下降,這可能部分與?;撬釋δ憠A能神經(jīng)系統(tǒng)的療效有關(guān)。但?;撬犷A(yù)防和治療對乙酰膽堿系統(tǒng)改變可能存在時(shí)程差異,即?;撬犷A(yù)防性給予時(shí)主要顯示下調(diào)AChE活力,減少ACh分解,而錳暴露后?;撬岬闹委熜越o予則上調(diào)ChAT活力增加ACh合成,最終達(dá)到提高體內(nèi)ACh含量,增強(qiáng)神經(jīng)突觸的興奮從而改善學(xué)習(xí)記憶能力。但?;撬釋﹀i誘導(dǎo)學(xué)空間習(xí)記憶能力損傷的改善機(jī)制,對ACh系統(tǒng)影響的時(shí)間差異都有待進(jìn)一步研究。
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