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      非對稱二甲基精氨酸對心力衰竭作用機(jī)制影響的研究進(jìn)展

      2018-01-18 00:14:06,,
      關(guān)鍵詞:精氨酸心血管心肌梗死

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      一氧化氮(NO)是一種機(jī)體內(nèi)源性產(chǎn)生,具有局部作用的氣體,在慢性心力衰竭(CHF)發(fā)展過程中起保護(hù)作用[1]。目前發(fā)現(xiàn),在哺乳動物體內(nèi)至少存在三種形式一氧化氮含酶(NOS),分別為神經(jīng)元型一氧化氮含酶(nNOS)、誘導(dǎo)型一氧化氮含酶(iNOS)和內(nèi)皮型(eNOS),其中eNOS是催化血管內(nèi)皮細(xì)胞合成NO和參與血壓調(diào)節(jié)主要的NOS;nNOS主要表達(dá)于神經(jīng)細(xì)胞和骨骼肌細(xì)胞,但這二者許多細(xì)胞的表達(dá)水平都很低[2];iNOS在正常狀態(tài)下主要表達(dá)于白細(xì)胞內(nèi),但炎癥或其他應(yīng)激信號誘導(dǎo)下可在多種細(xì)胞內(nèi)表達(dá)[1]。胞漿內(nèi)Ca2+增加時,eNOS和nNOS可產(chǎn)生NO,iNOS始終處于活性狀態(tài)[1]。eNOS是血管內(nèi)皮細(xì)胞一氧化氮合酶的主要形式,其產(chǎn)生NO通過擴(kuò)散到鄰近平滑肌細(xì)胞調(diào)節(jié)血管張力,NO激活腺苷酸環(huán)化酶(cGMP),促進(jìn)cGMP生成,進(jìn)而激活cGMP依賴的蛋白激酶或蛋白激酶G(PKG),PKG可磷酸化一系列胞內(nèi)靶目標(biāo),引起平滑肌松弛及血流增加[1]。隨著NO生成增加,PKG對磷酸二酯酶5(PDE5)磷酸化增強(qiáng),引起PDE5型磷酸二酯酶對cGMP的降解增加,這代表NO-cGMP-PKG信號通路的一個負(fù)反饋機(jī)制[3]。

      心力衰竭病程中,激動劑作用或應(yīng)對血管剪切力時,冠脈或全身血管舒張作用減弱,這是由于NO生物活性的降低[4]。NO-cGMP的信號通路調(diào)節(jié)其他血管功能,包括血管新生、內(nèi)皮細(xì)胞的增殖、血小板聚集和損傷的修復(fù),NO生物活性的降低在高血壓、冠脈疾病、動脈粥樣硬化、糖尿病及腎功能不全中均起重要作用,而這一系列疾病均可加速心力衰竭進(jìn)程。底物L(fēng)-精氨酸的利用度、NOS的數(shù)量與質(zhì)量、NOS的細(xì)胞與亞細(xì)胞分布、四氫生物蝶呤(NOS二聚化重要的輔因子)、內(nèi)源性NOS抑制劑[非對稱二甲基精氨酸(ADMA)]及二甲基精氨酸二甲胺水解酶(DDAH)的活性均可調(diào)節(jié)NO的產(chǎn)生[5],L-NMMA又叫L-單甲基精氨酸,與ADMA相似,是一種NOS抑制劑,ADMA和L-NMMA可通過抑制三種形式的NOS減少NO的生成[6]。本文綜述DDAH1和ADMA在心力衰竭進(jìn)程和NO產(chǎn)生中的作用。

      1 NO/cGMP/PKG信號通路與心力衰竭

      NO除維持正常的心血管功能外,還抑制高齡、心肌梗死、壓力超負(fù)荷等作用下心肌重塑及功能紊亂[7],與野生小鼠比較,eNOS基因敲除小鼠中,心肌肥大、間質(zhì)纖維化、左心室擴(kuò)大與功能的失代償在心肌梗死后幸存心肌中呈進(jìn)行性加重,但在轉(zhuǎn)基因小鼠過表達(dá)eNOS時,eNOS在心肌梗死誘導(dǎo)的心室重塑、心臟性死亡、心力衰竭發(fā)展過程中起到保護(hù)作用[8],在主動脈結(jié)扎誘導(dǎo)的血壓超負(fù)荷模型中,eNOS敲除同樣加速左心功能的失代償,但在eNOS敲除小鼠中,eNOS的恢復(fù)可逆轉(zhuǎn)因主動脈誘導(dǎo)的心肌重塑的發(fā)展過程[9],表明NO在維持心臟功能方面作用巨大。與野生小鼠比較,eNOS過表達(dá)可減輕心肌梗死誘導(dǎo)的代償性肥大和左心功能不全。NOS的保護(hù)性效應(yīng)很大程度上歸功于cGMP的產(chǎn)生及PKG的激活,PKG可抑制參與心肌收縮、肥大、重塑的靶蛋白。

      通過增加PKG產(chǎn)生,NO通過s-亞硝基作用促進(jìn)翻譯后修飾調(diào)節(jié)心血管功能,如心肌梗死后小鼠L型鈣通道的亞硝基化,可降低室性心律失常的發(fā)病率和死亡率[10]。魚尼丁受體的s-亞硝基作用可減少舒張期鈣離子的外流,s-亞硝基還可調(diào)節(jié)G蛋白偶聯(lián)受體信號通路[11]及PDE5的穩(wěn)定性[12],PDE5是可降解cGMP而加速心力衰竭的一種酶,因此,NOS通過NO-cGMP和NO依賴的s-亞硝基作用來調(diào)節(jié)心臟應(yīng)對壓力時的適應(yīng)過程。

      活性狀態(tài)的eNOS和nNOS通常認(rèn)為具有心血管保護(hù)作用,這可能是由于能產(chǎn)生足夠NO,而iNOS通常認(rèn)為是對人體不利的[13],可能與iNOS解偶連產(chǎn)生的超氧化物有關(guān),這些超氧化物在心力衰竭的炎癥過程中可導(dǎo)致過氧硝酸鹽形成,造成組織損傷,過量NO也可通過異常s-亞硝基化作用促進(jìn)凋亡或心臟功能紊亂。在某些特定條件下,如氧化應(yīng)激(輔因子四氫生物蝶呤的數(shù)量減少時)或L-精氨酸生物活性不足時,正常NOS的保護(hù)性效應(yīng)可被NOS解偶聯(lián)破壞,最適條件下,NOS與輔因子四氫生物蝶呤結(jié)合形成二聚體,并以精氨酸為底物生成NO,在氧化應(yīng)激條件下,四氫生物蝶呤可減少NOS解偶聯(lián),NOS單體產(chǎn)生過氧化物而不是NO,發(fā)現(xiàn)在主動脈結(jié)扎導(dǎo)致心力衰竭的野生小鼠中,iNOS和eNOS單體數(shù)量增加,這與心臟產(chǎn)生過多的超氧化物有關(guān)[14],此外,iNOS基因缺失或1 400W可保護(hù)主動脈結(jié)扎誘導(dǎo)的心力衰竭及氧化應(yīng)激時心臟,1 400W是一種選擇性iNOS抑制劑。

      由于心力衰竭時NO信號通路受損,因此很多藥物通過藥理性激活鳥苷酸環(huán)化酶促進(jìn)cGMP產(chǎn)生[15]。通過特異性磷酸二酯酶抑制劑減少cGMP降解,作為潛在的治療方法治療心力衰竭[16]。雖然動物實(shí)驗(yàn)中這些方法都取得滿意效果,但在人體試驗(yàn)中這些方法效果仍未知[17],因此,闡明NO/cGMP/PKG信號通路可開辟心力衰竭治療的新途徑。

      2 ADMA和L-NMMA對心力衰竭及其常見病因的作用

      內(nèi)源性ADMA和L-NMMA通過與L-精氨酸競爭性結(jié)合NOS減少NO生成[18],由于ADMA含量較L-NMMA更多,因此大部分生物或臨床研究關(guān)注于ADMA的生理及病理性作用。通過抑制L-精氨酸與NOS結(jié)合,ADMA不僅減少NO的生成,還促進(jìn)超氧化物生成,這與損耗L-精氨酸作用類似。

      ADMA水平與心力衰竭發(fā)展和導(dǎo)致心力衰竭的常見病因密切相關(guān),如在高血壓、冠狀動脈疾病、心臟瓣膜病[19]、特發(fā)性心肌病、先天性心臟病、腎衰、糖尿病、房顫等疾病中均可見ADMA累積,ADMA水平升高與心絞痛、心肌梗死、心臟性死亡的危險(xiǎn)性增加密切相關(guān),血漿ADMA水平是心肌梗死后病人死亡率強(qiáng)烈的預(yù)測因子,也是社區(qū)全因死亡率的預(yù)測因子[20]。有研究顯示,心室期前收縮導(dǎo)致心力衰竭的狗[21]和大鼠[22]體內(nèi)注射ADMA后,內(nèi)皮依賴的血管舒張功能減弱,在正常受試人體內(nèi),也發(fā)現(xiàn)心搏量減少。慢性ADMA累積可能是通過以下兩點(diǎn)起作用,一是直接加速心力衰竭的進(jìn)展,二是通過增加高血壓、糖尿病、動脈粥樣硬化、冠脈疾病、腎衰等心血管危險(xiǎn)因子發(fā)揮作用。

      由于血漿L-精氨酸水平超過ADMA的水平,ADMA并未達(dá)到與L-精氨酸競爭抑制NOS程度,盡管血漿內(nèi)L-精氨酸水平高于ADMA,當(dāng)ADMA在細(xì)胞內(nèi)濃度累積到一定程度時可抑制NOS活性[18]。有報(bào)道稱緩慢注射ADMA可引起血管緊張素轉(zhuǎn)換酶、氧化應(yīng)激、血管損傷增加,提示ADMA部分通過調(diào)整氧化應(yīng)激導(dǎo)致血管損傷的;在eNOS缺乏和野生小鼠內(nèi)緩慢注射ADMA可引起類似血管緊張素轉(zhuǎn)換酶、氧化應(yīng)激、血管損傷增加,提示ADMA的不利作用不僅通過干擾eNOS生成的NO完成[23]。目前,心力衰竭時慢性ADMA積累是否是引起或加速心肌功能紊亂尚不清楚。

      在各種病理過程ADMA增加的分子機(jī)制尚不清楚,仍有一些證據(jù)表明ADMA累積可能來自DDAH1表達(dá)或活性的抑制,或來自DDAH1基因多態(tài)性功能缺失、DDAH1轉(zhuǎn)錄或翻譯后修飾(比如DDAH1蛋白的氧化)減少。Valkonen等[24]驗(yàn)證一種DDAH1的突變種,可引起血漿ADMA增加,冠狀動脈疾病危險(xiǎn)性及高血壓發(fā)病率的增加。氧化低密度脂蛋白和腫瘤壞死因子-α(TNF-α)、血管內(nèi)皮細(xì)胞內(nèi)高水平同型半胱氨酸、糖尿病小鼠高血糖可抑制DDAH1活性。有研究表明,人工支持的左心輔助裝置能明顯減少炎癥前一系列細(xì)胞因子,并增加嚴(yán)重左心力衰竭病人左室組織DDAH1的mRNA與蛋白的表達(dá),表明心力衰竭心臟中機(jī)械壓力調(diào)節(jié)心肌DDAH1蛋白的表達(dá)[25]。

      3 DDAH在心血管疾病中的作用

      DDAH包括2種亞型,分別為DDAH1和DDAH2?,F(xiàn)廣泛接受的觀點(diǎn)是DDAH1在降解ADMA過程中起主要作用。通過降解一氧化氮抑制劑ADMA和L-NMMA,DDAH1在調(diào)節(jié)心血管功能與心血管疾病危險(xiǎn)因素方面發(fā)揮重要作用。因此,DDAH1缺乏引起血漿與組織內(nèi)ADMA增加,繼而導(dǎo)致NO生成減少、輕度高血壓、內(nèi)皮功能紊亂[26]。DDAH1缺失時可減少血管新生及血管損傷后的修復(fù)[27]。相反,過表達(dá)DDAH1可引起血漿與組織ADMA減少,可引起全身血壓降低、胰島素敏感性增加、血管新生增加、高脂飲食誘導(dǎo)的動粥樣硬化減弱[28]。這些發(fā)現(xiàn)表明,內(nèi)源性ADMA可改變血管彈性及其他組織功能,在心力衰竭及其他心血管疾病中,通過增加DDAH1活性加速ADMA的清除,可能成為恢復(fù)NO功能和增加NO生物學(xué)活性的有意義方法。

      4 結(jié) 語

      研究表明,NO/cGMP/PKG信號通路通過調(diào)節(jié)心臟灌注、心肌收縮性、心臟能量效率可減弱心力衰竭發(fā)展過程。ADMA可減少心血管系統(tǒng)中NO生物學(xué)活性,且DDAH1通過降解ADMA保持NO/cGMP/PKG信號通路的穩(wěn)定,血清ADMA水平升高不僅是心肌梗死或心力衰竭病人死亡率的強(qiáng)烈預(yù)測因子,而且是高血壓、冠心病、糖尿病和腎功能不全等影響心力衰竭發(fā)生發(fā)展疾病的獨(dú)立危險(xiǎn)因素。

      [1] Carnicer R,Crabtree MJ,Sivakumaran V,et al.Nitric oxide synthases in heart failure[J].Antioxid Redox Signal,2013,18(10):78-99.

      [2] Ignarro LJ,Napoli C,Loscalzo J.Nitric oxide donors and cardiovascular agents modulating the bioactivity of nitric oxide: an overview[J].Circ Res,2002,90(1):21-28.

      [3] Car?e NJ,Kruse LS,Gammeltoft S,et al.Role of Ser102 and Ser104 as regulators of cGMP hydrolysis by PDE5A[J].PLoS One,2014,9(9):e107627.

      [4] Chen Y,Li Y,Zhang P,et al.Dimethylarginine dimethylaminohydrolase and endothelial dysfunction in failing hearts[J].Am J Physiol Heart Circ Physiol,2005,289(5):H2212-H2219.

      [5] Hu XL,Xu X,Zhu GB,et al.Vascular endothelial-specific dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1 deficient mice reveal that vascular endothelium plays an important role in removing asymmetric dimethylarginine[J].Circulation,2009,120(22):2222-2229.

      [6] Cardounel AJ,Cui H,Samouilov A,et al.Evidence for the pathophysiological role of endogenous methylarginines in regulation of endothelial NO production and vascular function[J].J Biol Chem,2007,282(2):879-887.

      [7] Jones SP,Greer JJ,van Haperen R,et al.Endothelial nitric oxide synthase overexpression attenuates congestive heart failure in mice[J].Proc Natl Acad Sci USA,2003,100(8):4891-4896.

      [8] de Waard MC,van der Velden J,Boontje NM,et al.Detrimental effect of combined exercise training and eNOS overexpression on cardiac function after myocardial infarction[J].Am J Physiol Heart Circ Physiol,2009,296(5):H1513-H1523.

      [9] Buys ES,Raher MJ,Blake SL,et al.Cardiomyocyte restricted restoration of nitric oxide synthase 3 attenuates left ventricular remodeling after chronic pressure overload[J].Am J Physiol Heart Circ Physiol,2007,293(1):H620-H627.

      [10] Burger DE,Lu X,Lei M,et al.Neuronal nitric oxide synthase protects against myocardial infarction-induced ventricular arrhythmia and mortality in mice[J].Circulation,2009,120(14):1345-1354.

      [11] Huang ZM,Gao E,F(xiàn)onseca FV,et al.Convergence of G protein coupled receptor and S-nitrosylation signaling determines the outcome to cardiac ischemic injury[J].Sci Signal,2013,6(299):ra95.

      [12] Wang Y,Zhang P,Xu Z,et al.S-nitrosylation of PDE5 increases its ubiquitin-proteasomal degradation[J].Free Radic Biol Med,2015,86:343-351.

      [13] Canton M,Menazza S,Sheeran FL,et al.Oxidation of myofibrillar proteins in human heart failure[J].J Am Coll Cardiol,2011,57(3):1-9.

      [14] Zhang P,Xu X,Hu X,et al.Inducible nitric oxide synthase deficiency protects the heart from systolic overload-induced ventricular hypertrophy and congestive heart failure[J].Circ Res,2007,100(7):1089-1098.

      [15] Dasgupta A,Bowman L,D’Arsigny CL,et al.Soluble guanylate cyclase: a new therapeutic target for pulmonary arterial hypertension and chronic thromboembolic pulmonary hypertension[J].Clin Pharmacol Ther,2015,97(1):88-102.

      [16] Lee DI,Zhu G,Sasaki T,et al.Phosphodiesterase 9A controls nitric-oxide-independent cGMP and hypertrophic heart disease[J].Nature,2015,519(7544):472-476.

      [17] Borlaug BA,Lewis GD,McNulty SE,et al.Effects of sildenafil on ventricular and vascular function in heart failure with preserved ejection fraction[J].Circ Heart Fail,2015,8(3):533-541.

      [18] Cardounel AJ,Cui H,Samouilov A,et al.Evidence for the pathophysiological role of endogenous methylarginines in regulation of endothelial NO production and vascular function[J].J Biol Chem,2007,282(2):879-887.

      [19] Ali OA,Chapman M,Nguyen TH,et al.Interactions between inflammatory activation and endothelial dysfunction selectively modulate valve disease progression in patients with bicuspid aortic value[J].Heart,2014,100(10):800-805.

      [20] B?ger RH,Sullivan LM,Schwedhelm E,et al.Plasma asymmetric dimethylarginine and incidence of cardiovascular disease and death in the community[J].Circulation,2009,119(12):1592-1600.

      [21] Chen Y,Traverse JH,Hou M,et al.Effect of PDE5 inhibition on coronary hemodynamics in pacing-induced heart failure[J].Am J Physiol Heart Circ Physiol,2003,284(5):H1513-H1520.

      [22] Hu XL,Xu X,Zhu GB,et al.Vascular endothelial-specific dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1 deficient mice reveal that vascular endothelium plays an important role in removing asymmetric dimethylarginine[J].Circulation,2009,120(22):2222-2229.

      [23] Suda O,Tsutsui M,Morishita T,et al.Asymmetric dimethylarginine produces vascular lesions in endothelial nitric oxide synthase-deficient mice:involvement of renin-angiotensin system and oxidative stress[J].Arterioscler Thromb Vasc Biol,2004,24(9):1682-1688.

      [24] Valkonen VP,Tuomainen TP,Laaksonen R.DDAH gene and cardiovascular risk[J].Vascular Medicine,2005,10(s1):s45-s48.

      [25] Chen Y,Park S,Li Y,et al.Alterations of gene expression in failing myocardium following left ventricular assist device support[J].Physiological Genomics,2003,14(3):251-260.

      [26] Hu XL,Atzler D,Xu X,et al.DDAH1 Is the critical enzyme for degrading the cardiovascular risk factor asymmetrical dimethylarginine[J].Arterioscler Thromb Vasc Biol,2011,31(7):1540-1546.

      [27] Dowsett L,Piper S,Slaviero A,et al.Endothelial DDAH1 is an important regulator of angiogenesis but does not regulate vascular reactivity or hemodynamic homeostasis[J].Circulation,2015,131(25):2217-2225.

      [28] Zhang P,Xu X,Hu X,et al.DDAH1 deficiency attenuates endothelial cell cycle progression and angiogenesis[J].PLoS One,2013,8(11):e79444.

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