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    不同濃度膽固醇對(duì)NEFA誘導(dǎo)的肝脂沉積的影響

    2021-04-12 09:15:10趙瑩瑩張冰冰麻芯茹黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)動(dòng)物科技學(xué)院黑龍江大慶6339黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院黑龍江大慶6339
    中國獸醫(yī)學(xué)報(bào) 2021年3期

    趙瑩瑩,張冰冰,王 爽,麻芯茹,李 銘,郭 寒,徐 闖*,楊 威* (.黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 動(dòng)物科技學(xué)院,黑龍江 大慶 6339;.黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院,黑龍江 大慶6339)

    非酒精性脂肪肝疾病是危害人類乃至畜禽的重要疾病,高脂飲食以及能量負(fù)平衡下脂肪動(dòng)員所致的高非酯化脂肪酸(NEFA)血癥是導(dǎo)致脂肪肝的主要病因。大量NEFA在肝臟會(huì)產(chǎn)生過量甘油三酯(TG),而肝臟以極低密度脂蛋白(VLDL)的形式排除甘油三脂的能力不足最終導(dǎo)致肝脂蓄積,膽固醇(CHO)作為VLDL的重要組成部分,肝細(xì)胞內(nèi)CHO水平的變化對(duì)高NEFA所致的肝臟蓄積的影響特征尚不清晰。CHO是機(jī)體重要的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),它可促進(jìn)脂肪運(yùn)輸、參與細(xì)胞膜的形成、還是合成膽汁酸及類固醇激素的重要前體物,并對(duì)維持機(jī)體內(nèi)穩(wěn)態(tài)發(fā)揮重要作用。體內(nèi)CHO主要來源于食物攝取和機(jī)體內(nèi)自身的生物合成,肝臟是其合成代謝的主要場(chǎng)所[1]。CHO主要在肝臟內(nèi)質(zhì)網(wǎng)上合成,NEFA的肝臟代謝產(chǎn)物乙酰輔酶A是其合成的前體物,合成過程中需要ATP供能。肝臟中CHO以游離形式存在,部分游離CHO與活化的?;o酶A酯?;Y(jié)合形成CHO酯,膽固醇酯則以VLDL形式分泌到血漿;部分游離CHO也能通過轉(zhuǎn)化為膽汁酸,隨膽汁排出流入小腸[2]。研究指出能量負(fù)平衡下高濃度NEFA所致肝脂蓄積與CHO合成不足進(jìn)而影響VLDL組裝有關(guān)[3-4]。肝臟CHO從頭合成需要大量ATP供能,而高NEFA介導(dǎo)的肝脂損傷對(duì)CHO的合成影響特征尚不清晰,且通過添加適量CHO能否緩解高NEFA介導(dǎo)的肝脂損傷尚待驗(yàn)證。本試驗(yàn)以大鼠肝細(xì)胞為研究對(duì)象,利用高NEFA刺激建立肝脂損傷模型,通過分析添加不同濃度CHO對(duì)NEFA導(dǎo)致的肝脂沉積影響特征,以明確CHO在非酒精性脂肪肝中的調(diào)控機(jī)制,為非酒精性脂肪肝致病機(jī)制及防控研究提供重要理論依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 試驗(yàn)材料大鼠肝細(xì)胞BRL-3A購自中國科學(xué)院細(xì)胞庫;胎牛血清購自CLACK公司;高糖DMEM干粉培養(yǎng)基購自Gibco公司;CHO、甲基-β環(huán)糊精(MβCD)購自Sigma;BSA購自BIOFROXX公司;反轉(zhuǎn)錄試劑盒購自TaKaRa公司;FastStart Universal SYBR Green Master(ROX)均購自Roche公司;胰酶(0.25EDTA)、青鏈霉素購自北京索萊寶科技有限公司;Trizol和NEFAs購自Sigma公司;TG試劑盒和總膽固醇(TC)試劑盒購自北京普利萊基因技術(shù)有限公司;大鼠VLDL ELISA試劑盒購自朗頓公司;BCA蛋白濃度測(cè)定試劑盒、Hochest核染購自碧云天公司;Bodipy493/503購自美國英杰生命技術(shù)有限公司。

    1.2 CHO溶液的配制在細(xì)胞添加CHO溶液[5],首先將干燥的CHO干粉加入無水乙醇中,在65°C溶解下,配成25 mmol/L CHO,然后將25 mmol/L CHO添加到甲基-β-環(huán)糊精(MβCD)水溶液中,最終配制的CHO濃度為3 mmol/L,MβCD質(zhì)量濃度為44 g/L,于-20℃保存。

    1.3 細(xì)胞處理大鼠肝細(xì)胞BRL-3A培養(yǎng)于6孔板,在含10%胎牛血清、1%青鏈霉素混合劑的DMEM高糖培養(yǎng)基中培養(yǎng)24 h,用無血清無雙抗培養(yǎng)基饑餓處理2 h后,將BRL-3A細(xì)胞在含2%BSA的高糖DMEM培養(yǎng)基中添加1.2 mmol/L NEFAs培養(yǎng)30 min后,分別添加10、30、60、100和150 μmol/L 的MβCD-CHO(MβCD-CHO)溶液刺激12 h后收集細(xì)胞。

    1.4 TC和TG的測(cè)定收集細(xì)胞利用普利萊試劑盒檢測(cè)細(xì)胞中總TC和TG,具體步驟參考說明書。

    1.5 大鼠VLDL含量檢測(cè)收集細(xì)胞上清用VLDL ELISA劑盒檢測(cè),具體步驟參考說明書。

    1.6 熒光定量RT-PCR法檢測(cè)脂合成指標(biāo)SREBP-1C、ACC1和CHO合成相關(guān)指標(biāo)SREBP-2c的mRNA表達(dá)水平,按照Trizol試劑說明書來提取細(xì)胞總RNA,測(cè)定核酸蛋白濃度后,取2 μg總RNA按照反轉(zhuǎn)錄試劑盒說明書合成cDNA運(yùn)用Roche SYBR GREEN染料法檢測(cè)SREBP-1c、ACC1、SREBP-2c的mRNA表達(dá)水平。在NCBI上查找大鼠SREBP-1c、ACC1、SREBP-2c和Tbp mRNA序列,利用Primer Premier 5軟件設(shè)計(jì)引物(表1)。QRT-PCR擴(kuò)增體系(20 μL):SYBR Premix Ex Taq 10 μL,F(xiàn)orward Prime(10 μmol/L)1 μL,Reverse Prime(10 μmol/L)1 μL,DEPC水6 μL,cDNA 2 μL。反應(yīng)條件均為:95℃ 3 min;95℃ 10 s,56℃ 30 s,72℃,45 s;60℃ 15 s,40個(gè)循環(huán)。

    表1 SREBP-1c、ACC1、SREBP-2c和TBP PCR引物序列

    1.7 Bodipy 493/503脂滴熒光染色將BRL-3A細(xì)胞接種于放置有細(xì)胞爬片的12孔細(xì)胞板中,每孔細(xì)胞約5 000個(gè)。試驗(yàn)組加入1.2 mmol/L NEFA刺激30 min后,添加不同溶度MβCD-CHO溶液刺激12 h后,用PBS清洗3次,用4%多聚甲醛固定30 min,PBS清洗3次后,隨后加入Bodipy 493/503染料進(jìn)行避光染脂30 min,PBS避光清洗3次后,再避光加入Hoechst染料染核10 min,清洗3次后,甘油封片,激光共聚焦熒光顯微鏡上機(jī)檢測(cè)。

    2 結(jié)果

    2.1 不同濃度CHO刺激對(duì)BRL-3A細(xì)胞內(nèi)TC含量的影響NEFA組細(xì)胞TC的含量低于對(duì)照組。NEFA+10 μmol/L CHO組TC含量與對(duì)照組無顯著差異。隨著CHO濃度的增大,細(xì)胞內(nèi)TC含量隨之增多,尤其當(dāng)添加60、100和150 μmol/L CHO刺激時(shí),細(xì)胞內(nèi)TC含量極顯著高于對(duì)照組和NEFA組(P<0.01)(圖1)。

    *.與對(duì)照組相比差異顯著(P<0.05);**.與對(duì)照組相比差異極顯著(P<0.01);#.與NEFA組相比差異顯著(P<0.05);##.與NEFA組相比差異極顯著(P<0.01)。下同

    2.2 不同濃度CHO刺激對(duì)BRL-3A細(xì)胞內(nèi)SREBP-1c、ACC1、SREBP-2c mRNA表達(dá)的影響NEFA組的SREBP-1c、ACC1、SREBP-2c mRNA表達(dá)含量均顯著高于對(duì)照組(P<0.05)(圖2)。圖2A、2B所示,NEFA+10 μmol/L CHO刺激時(shí),細(xì)胞內(nèi)SREBP-1c、ACC1mRNA表達(dá)含量與對(duì)照組相比無顯著差異,但均顯著低于NEFA組(P<0.05),而30、60、100和150 μmol/L CHO刺激組的SREBP-1c和ACC1的含量均顯著高于對(duì)照組和NEFA組(P<0.05)。如圖2C所示,10 μmol/L CHO刺激時(shí),細(xì)胞內(nèi)SREBP-2c mRNA表達(dá)含量極顯著高于對(duì)照組相(P<0.01),但與NEFA組無顯著差異,而30、60、100和150 μmol/L CHO刺激組的SREBP-2c mRNA表達(dá)含量均顯著低于對(duì)照組和NEFA組(P<0.05)。

    圖2 不同處理組SREBP-1c、ACC1、SREBP-2c mRNA相對(duì)表達(dá)水平

    2.3 不同濃度CHO刺激對(duì)BRL-3A細(xì)胞TG含量和脂滴的影響NEFA組細(xì)胞內(nèi)TG和脂滴的含量顯著高于對(duì)照組(P<0.05)(圖3)。NEFA+10 μmol/L CHO組TG顯著低于NEFA組(P<0.05),與對(duì)照組差異不顯著(圖3A)。隨著CHO濃度的增大,細(xì)胞內(nèi)TG含量與對(duì)照組相比有增高的趨勢(shì),但無顯著差異,與NEFA組相比無差異。NEFA+150 μmol/L CHO組細(xì)胞TG含量極顯著高于對(duì)照組和NEFA組(P<0.01)。10 μmol/L CHO組的脂滴生成量顯著低于NEFA組,且隨CHO濃度增大,細(xì)胞脂滴的生成量均顯著高于對(duì)照組和NEFA組。尤其當(dāng)添加100和150 μmol/L CHO刺激時(shí),細(xì)胞內(nèi)脂滴含量極顯著高于對(duì)照組和NEFA組(P<0.01)(圖3B)。

    圖3 各組TG含量(A)和脂滴生成量(B)

    2.4 不同濃度CHO刺激對(duì)BRL-3A細(xì)胞上清VLDL含量的影響NEFA組細(xì)胞上清VLDL的含量顯著低于對(duì)照組(P<0.05)。NEFA+10 μmol/L CHO組VLDL含量顯著低于對(duì)照組,而顯著高于NEFA(P<0.05)。隨著CHO濃度的增大,細(xì)胞VLDL含量隨之降低,尤其當(dāng)添加150 μmol/L CHO刺激時(shí),VLDL含量極顯著低于對(duì)照組和NEFA組(P<0.01)(圖4)。

    圖4 細(xì)胞上清極低密度脂蛋白的含量

    3 討論

    CHO是體內(nèi)比較豐富的固醇類化合物,其代謝調(diào)節(jié)的關(guān)鍵器官是肝臟,肝臟能從頭合成或從所有各種血漿脂蛋白中獲取CHO[6]。同時(shí)肝臟中的CHO能通過合成膽固醇脂(CE)并以VLDL形式排出肝臟外[7]。當(dāng)非酯化脂肪酸(NEFA)含量增高后,其脂肪組織的儲(chǔ)存能力和各組織對(duì)NFFA的氧化能力不足時(shí),過多的NFFA通過激活非氧化通路以TG形式在非脂肪組織過度沉積,造成脂肪的沉積[8]。ANNA等[9]研究發(fā)現(xiàn)DGAT2反義寡核苷酸(ASO)(DGAT2-ASO)抑制TG的合成增加了肝臟游離脂肪酸(FFA)含量,誘導(dǎo)了微粒體FFA氧化酶Cyp2E1活性增強(qiáng),表明TG的合成通過減少游離脂肪酸的積累以保護(hù)肝臟免受脂質(zhì)毒性。而VLDL是肝臟排出TG的主要途徑,VLDL的合成不足致使大量TG蓄積將導(dǎo)致嚴(yán)重的肝脂損傷。因此,肝臟中TG含量低可能反映肝臟游離脂肪酸暴露量低,對(duì)TG合成的需求降低[10]。

    本試驗(yàn)通過添加1.2 mmol/L NEFA刺激后,大鼠肝細(xì)胞呈現(xiàn)TG蓄積和脂肪變性等病變,且NEFA CHO水平低于對(duì)照組,表明NEFA組CHO水平低下與肝脂蓄積有重要相關(guān)性。添加不同濃度CHO刺激時(shí),細(xì)胞內(nèi)CHO水平隨添加濃度升高而升高,通過結(jié)果可知,當(dāng)10 μmol/L CHO刺激時(shí),細(xì)胞內(nèi)TC含量與對(duì)照組無差異,而T含量顯著低于NEFA組(P<0.05),但細(xì)胞上清中VLDL含量顯著高于NEFA組,并且細(xì)胞內(nèi)CHO合成相關(guān)指標(biāo)SREBP-2c mRNA表達(dá)含量也高于NEFA組,表明添加10 μmol/L CHO能通過形成VLDL減輕高濃度NEFA造成的TG蓄積。并且由熒光定量和脂滴的結(jié)果顯示,10 μmol/L CHO能顯著降低細(xì)胞內(nèi)脂肪從頭合成相關(guān)基因SREBP-1c、ACC1的表達(dá)水平和脂滴含量,表明添加10 μmol/L CHO會(huì)減弱NEFA誘導(dǎo)的脂質(zhì)沉積。但隨著CHO濃度的增大,細(xì)胞內(nèi)TC和TG含量不斷增多,且細(xì)胞SREBP-1c、ACC1 mRNA表達(dá)含量和脂滴生成量與對(duì)照組相比顯著升高(P<0.05)。尤其是150 μmol/L CHO刺激時(shí),細(xì)胞內(nèi)TG含量和脂滴生成量極顯著增多,而SREBP-2c mRNA表達(dá)水平和VLDL含量極顯著降低(P<0.01),表明150 μmol/L CHO會(huì)進(jìn)一步加重NEFA誘導(dǎo)的脂質(zhì)沉積。SREBP-1c、ACC1的水平與肝脂合成正相關(guān),低水平CHO促進(jìn)了肝細(xì)胞脂轉(zhuǎn)運(yùn),但高濃度NEFA和CHO刺激會(huì)引起細(xì)胞損傷及CHO穩(wěn)態(tài)失衡而造成脂質(zhì)毒性。高濃度CHO通過誘導(dǎo)胰島素誘導(dǎo)基因(INSIG)介導(dǎo)的內(nèi)質(zhì)網(wǎng)SREBP裂解激活蛋白(SCAP)-SREBP-2復(fù)合體的保留而失活SREBP-2途徑,從而下調(diào)CHO的生物合成和攝取[11]。并且研究表明[12],高脂+高膽固醇飲食飼喂的動(dòng)物肝臟中CHO的積累會(huì)誘導(dǎo)線粒體損傷和呼吸鏈復(fù)合物蛋白質(zhì)的消耗。此外MARIA等[13]也證明肝臟中的CHO蓄積會(huì)導(dǎo)致線粒體變化,并可能使受損的肝細(xì)胞不斷增殖以抵抗細(xì)胞死亡,從而使肝臟永久受損。因此本試驗(yàn)通過研究不同CHO濃度對(duì)NEFA誘導(dǎo)的脂質(zhì)沉積的影響,表明低濃度的CHO能減緩高NEFA所致的肝細(xì)胞脂質(zhì)沉積,為進(jìn)一步治療肝脂沉積相關(guān)疾病提供一定理論基礎(chǔ)。

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