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基于PKC/ERK 通路探讨败酱总黄酮对缺氧缺血性脑病新生大鼠神经元凋亡的影响

2023-06-15扎西吉张赟马凤美王正岭

关键词:白屈菜海马脑组织

扎西吉,张赟,马凤美,王正岭

青海省妇女儿童医院新生儿科,青海 西宁 810000

围产期窒息是新生儿科的一个重大问题,会影响胎儿的发育和成长,严重时可导致胎儿缺氧、窒息甚至死亡[1]。缺氧缺血性脑病(hypoxic-ischemic encephalopathy,HIE)是临床婴幼儿围产期窒息引起的一种相对常见的恶性并发症,是导致新生儿死亡、神经系统损伤及脑发育滞后的主要原因[2]。缺氧缺血可导致ATP耗竭、神经元氧化应激和细胞死亡[3-4]。蛋白激酶C(protein kinase C,PKC)/细胞外信号调节激酶(extracellular signal-regulated kinase,ERK)通路在大脑神经系统调节中起着重要作用,与神经发育障碍和围产期学习、记忆障碍有关[5]。据报道,激活PKC/ERK 信号通路可改善小鼠脑出血后的氧化应激和神经元凋亡[6]。败酱草作为具有清热解毒、活血化瘀作用的中药在中国已有数千年的历史,有抗癌、抗炎、抗氧化、抗菌等药理活性[7]。败酱总黄酮是败酱草的主要活性成分,在修复受损神经元,促进神经功能恢复方面作用显著,可减少脑缺血再灌注大鼠神经元凋亡[8-10]。然而,败酱总黄酮能否改善HIE 引起的神经元凋亡还未见相关报道。因此,本研究旨在探讨败酱总黄酮对HIE新生大鼠海马神经元凋亡的影响,以期为HIE的治疗提供参考。

1 材料和方法

1.1 材料

10只SD孕鼠购自湖南斯莱克景达实验动物有限公司,许可证号为SCXK(湘)2019-0004,每只可产仔10~12 只。单独饲养在无菌的鼠笼中,保持温度22~24 ℃、湿度45%~50%,12 h 明暗周期,可自由进食和饮水。取出生10 d 的SD 大鼠幼崽90 只(体重14~20 g)进行实验。本研究经青海省妇女儿童医院医学研究中心实验动物使用与管理委员会批准(IACUC:20200413002)。

败酱草总黄酮(含量51.76%,批号ZL20150513,南京泽朗医药科技有限公司);白屈菜红碱(PKC 抑制剂,纯度98.56%,HY-12048,Med Chem Express 公司,美国);罗氏原位末端转移酶标记(TdT-mediated dUTP nick end labeling,TUNEL)染色试剂盒(红色荧光)(11684817910,Roche Diagnostics 公司,美国);RIPA 裂解液、二辛可宁酸(bicinchoninic acid,BCA)试剂盒、CCK-8试剂盒、膜联蛋白V-异硫氰酸荧光素/碘化丙啶(Annexin V-FITC/PI)细胞凋亡检测试剂盒(货号分别为P0013B、P0012S、C00038、C1062S,上海碧云天生物科技公司);乳酸脱氢酶(lactate dehydrogenase,LDH)试剂盒(微板法,A020-2-2,南京建成生物工程研究所);兔源一抗PKC(ab181558)、p-PKC(ab109539)、ERK1/2(ab184699)、p-ERK1/2(ab201015)、Bcl -2(ab194583)、Bax(ab32503)、Caspase -3(ab184787)、GAPDH(ab181602)、NeuN抗体(ab177487),二抗山羊抗兔IgG H&L(HRP)(ab205718)、山羊抗兔IgG H&L(Alexa Fluor®488,绿色荧光)(ab150077)(Abcam 公司,英国)。BX61电子显微镜(Olympus 公司,日本),TCS SP2 共聚焦显微镜(Leica 公司,德国),FACScan 流式细胞仪(BD Biosciences公司,美国)。

1.2 方法

1.2.1 HIE大鼠模型的构建与分组

于是,便有了大家所看到的王惠和李金枝的同台演出,同场次、同时空的交流、对话、对唱的携手表演,便有了舞美以车台的前后左右运动对“推拉摇移”的镜头运动的效果转换,便有了舞台使用卷帘纱幕的上下运动产生的时空厚度和深度,实现了电影“蒙太奇”在戏曲舞台上表现“三维空间”和“心理第四维”时空的艺术探索等等。

从90 只新生大鼠中随机选取12 只为假手术组,3%的异氟烷麻醉后手术过程中以2%的剂量维持麻醉。除假手术组外,其余大鼠采用结扎右颈总动脉和低氧处理2.5 h的方法构建HIE模型[11]:将大鼠仰卧固定以暴露颈前区,在颈部中线行一个小切口,将右颈总动脉与周围组织分离,并使用5-0 外科丝线缝合双结扎,在两个结扎之间切断动脉;缝合切口,让幼崽恢复1 h,然后置于缺氧环境(8%O2和92% N2)的锥形瓶中,并将其浸入37 ℃水浴中2.5 h;然后,将所有幼崽放回各自的母鼠笼中。假手术组幼崽经过麻醉和右颈总动脉暴露,没有结扎和缺氧。若大鼠出现站立不稳、右侧肢体瘫痪、提尾时不能伸展对侧前肢等现象,表明HIE 模型构建成功。实验过程中,有15 只大鼠死亡,存活且造模成功的大鼠共63只。因为新生大鼠各器官发育并不完善,造模时死亡数量会较多,其中造模死亡率为19.23%,模型成功率为80.77%,在可接受的范围。

取60只造模成功大鼠,随机分为模型组、白屈菜红碱组(5 mg/kg)[12]、败酱总黄酮低剂量组(50 mg/kg)、败酱总黄酮高剂量组(100 mg/kg)[8-10]、败酱总黄酮+白屈菜红碱组(100 mg/kg 败酱总黄酮+5 mg/kg 白屈菜红碱),每组12只。白屈菜红碱组大鼠腹腔注射白屈菜红碱5 mg/kg,败酱总黄酮各剂量组灌胃相应剂量的败酱总黄酮,败酱总黄酮+白屈菜红碱组大鼠在灌胃100 mg/kg 败酱总黄酮的同时腹腔注射5 mg/kg 白屈菜红碱,假手术组和模型组大鼠给予等量的生理盐水灌胃和腹腔注射,1 次/d,连续给药7 d。

1.2.2 神经功能缺损评分

在手术清醒后(给药前)和给药结束后,参照Longa 评分法对大鼠进行神经功能缺损评分。评分标准:0分,无明显神经功能缺损;1分,提尾时不能完全伸展对侧前肢;2分,行走时向对侧旋转;3分,行走时向对侧倾斜;4分,不能自主活动或伴意识障碍。分数越高表示神经功能缺损越严重。

1.2.3 HE染色观察脑组织海马区病理学变化

行为学检测完成后,麻醉大鼠,断头取脑,冠状切分为两部分,一部分-80 ℃冰箱保存,用于Western blot实验,另一部分4%多聚甲醛固定,石蜡包埋、切片,进行HE染色,观察脑组织海马区病理学变化。

王阳明的古文献学思想受到其主观唯心主义哲学的影响,主要表现为凭空牵强臆断,割裂语言文字与思想内容的辩证关系,否定训诂与考据的作用等三个方面。

将海马神经元细胞以1 000个/孔的密度接种到96 孔板中,用含不同终浓度0、5、10、20、40、80 μmol/L败酱总黄酮的培养基处理原代海马神经元细胞24 h。然后向孔中加入10 μL CCK-8 工作液并在37°C下孵育2 h。最后在450 nm波长下评估各孔的吸光度值,计算细胞活力。

取石蜡切片,脱蜡并与0.1%Triton X-100 在室温下孵育8 min。柠檬酸/柠檬酸钠溶液95 ℃修复10 min后,将组织用TUNEL 溶液37 ℃孵育60 min,然后用NeuN 抗体(1∶300)4 ℃过夜。样品用PBS洗涤3次,并与Alexa Fluor®488 标记的山羊抗兔IgG(1∶200)室温下孵育60 min,DAPI染核,用抗荧光淬灭剂密封组织,并使用荧光显微镜观察、拍照;计数每个视野下NeuN+TUNEL+阳性细胞数,每个切片随机选择3个视野进行计数并取平均值。

1.2.5 Western blot 检测脑组织PKC/ERK 通路及凋亡相关蛋白的表达

用RIPA裂解液提取脑组织/海马神经元细胞裂解物,14 000g4 ℃离心30 min。收集并等分上清液,随后通过BCA测定法测量蛋白质浓度。将等量的蛋白质(30 μg)加到SDS-PAGE凝胶上进行电泳,并将其转移到PVDF膜上,然后用5%脱脂牛奶封闭1 h,与一抗(PKC、p-PKC、ERK1/2、p-ERK1/2、Bcl-2、Bax、Caspase-3、GAPDH,1∶1 000)4 ℃下孵育过夜。第2天,将膜与二抗(HRP标记的山羊抗兔IgG,1∶2 000)室温下孵育1 h。ECL Plus 化学发光试剂显色,Image-Pro Plus 6.0软件进行灰度分析。

为突出所述方法的优越性,图6所示为主成分分析(Principle Component Analysis,PCA)方法对4种运行状态的分类结果,相对NCA方法存在着较高的误分率,说明了所述方法的优越性.

将海马神经元细胞分为对照组、OGD/R 组、败酱总黄酮组(20 μmol/L)、败酱总黄酮(20 μmol/L)+白屈菜红碱(10 mmol/L)组。OGD/R诱导方法同1.2.7,对照组细胞在常氧条件下用神经元培养基培养。OGD/R 组中的细胞暴露于OGD/R 环境中。败酱总黄酮组中的细胞用败酱总黄酮(40 μmol/L)预处理24 h,败酱总黄酮+白屈菜红碱组细胞用败酱总黄酮(20 μmol/L)和白屈菜红碱(10 mmol/L)预处理24 h。

在胚胎第18天从SD大鼠胚胎中分离海马神经元,用于初级神经元分离。切除、解剖海马组织,小心取出附着的脑膜。然后用PBS 冲洗海马。用木瓜蛋白酶(0.5 U/g)和脱氧核糖核酸酶I(DNase I)的混合物消化海马体,32 ℃下保持12 min。消化后,细胞过滤器(40 μm)过滤以去除细胞碎片。然后以180g离心10 min,弃去上清液并以3×104个/mL的细胞密度重悬沉淀。随后将细胞接种在12 孔板上。大鼠胚胎海马神经元在37 ℃、5%CO2下培养于含有2% B27 补充剂和0.5 mmol/L L-谷氨酰胺的Neurobasal培养基中。

1.2.8 OGD/R细胞模型建立

1.2.7 CCK-8法评估败酱总黄酮对原代海马神经元及氧-葡萄糖剥夺/再灌注(oxygen-glucose deprivation/reperfusion,OGD/R)后原代海马神经元细胞活力的影响

安装方案一:在新釜设计时,考虑好安装的位置,一般建议在釜侧壁或底部安装,可以考虑采用预留法兰,一般建议DN40或50,SRV法兰型在线黏度计外形见图6。

如图6所示,当冷冻时间小于2.9 h,漂烫时间小于4 min时,等高线较密集,表明在此范围内,二者对马铃薯脆片标准化综合得分影响较大。适当的冷冻时间和漂烫时间有利于样品多孔性的形成,提高产品脆度,色泽和降低含油量,有利产品品质。

将海马神经元细胞以1 000个/孔的密度接种到96 孔板中,除对照组外,其余各组将神经元培养基替换为不含葡萄糖的DMEM 培养基,在37 ℃缺氧(95% N2和5% CO2)室中培养4 h 以建立OGD/R 模型。之后在常氧条件下(5%CO2和95%空气、37 ℃)对细胞进行再氧化,并在神经元培养基中培养24 h。对照组细胞在常氧条件下用神经元培养基培养,OGD/R 组中的细胞暴露于OGD/R 环境中,败酱总黄酮处理组用含不同终浓度(0、5、10、20、40、80 μmol/L)的败酱总黄酮培养基处理原代海马神经元细胞24 h。

目前,学校在进行体育教育的过程中,由于受到应试教育因素的影响,学校过度重视德育的教育,而忽略了体育的教育,并且在其中过度重视体育的教育,使得学生缺乏一定的体育锻炼。在以往我国对学生的体制进行监测时,结果表明,我国学生的心肺耐力情况逐渐降低,同时视力不良情况逐渐增多,大部分学生的身体素质较低。

作为班主任,需要以身作则,用自己高尚的人品对学生产生影响,多关怀、鼓励学生。将全面提升学生的综合素养能力作为教学宗旨,在此管理下,教师的任务意义重大,将班级学生发展成徳智体美劳兼备的优秀人才,毕业后才能为社会所需,实现自己的人生价值。

1.2.6 原代海马神经元的分离

1.2.9 LDH活性测定

收集各组海马神经元培养基上清液,取上清液20 μL,加入2,4-二硝基苯肼混合均匀后在37 ℃下孵育15 min。然后将NaOH(0.4 mol/L)添加到混合物中,再在37 ℃下孵育15 min。最后室温放置3 min后在酶标仪上测量吸光度值。根据试剂盒说明测定LDH活性。

“跨世界通达”普遍存在于各种形态的叙述文本之中,但由于纪实型叙述与虚构型叙述呈现通达关系的程度和方式存在根本性差异,需要区别对待。赵毅衡从广义叙述学的视角提出“双层区隔”理论,这一理论对于揭示新闻文本与电影文本中的“跨世界通达”现象同样具有重要意义。

1.3 我国康复医学的发轫 随着社会经济文化的发展、医疗卫生事业改革的不断深化以及生活水平的提高,医学模式由生物医学模式转向生物-心理-社会的医学模式。人们对医疗、疾病预防、残疾出现后的康复有了更大期盼。中国现代康复医学从1982年发轫,在机构设置、学科建设、人员培养、服务开展方面已形成一定规模和水平并且独具特色[7]。我国康复医学的中西医结合的特点,更加富有东方医学色彩,有很大潜力和发展空间。经过30余年的发展,符合我国实际的康复医学理念、工作方式逐渐形成,以临床康复医学为主,以专业康复机构为骨干、社区为基础、家庭为依托的多层次康复服务模式不断完善[8]。

收集各组海马神经元,使用70%酒精固定细胞24 h,并在37 ℃下将细胞与Annexin V-FITC 和PI 溶液(各5 μL)避光孵育30 min。然后将细胞洗涤并重悬于结合缓冲液中,并立即使用流式细胞仪测定细胞凋亡率。

1.3 统计学方法

采用GraphPad Prism 8.0软件对数据进行分析,结果以均值±标准差()表示。多组间比较采用单因素方差分析,组间两两比较采用SNK-q检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 各组大鼠的神经行为学评估

造模前,所有大鼠的神经功能均正常。造模成功后,与假手术组相比,模型组大鼠出现不同程度的神经功能缺损现象,如活动减少、提尾时左侧前爪不能完全伸展、行走时向一侧转圈等,神经功能缺损评分显著增加(P<0.05)。给药结束后,与模型组相比,败酱总黄酮低、高剂量组神经功能改善,神经功能缺损评分显著降低(P<0.05),而白屈菜红碱组神经功能缺损评分显著升高(P<0.05);与白屈菜红碱组相比,败酱总黄酮+白屈菜红碱组神经功能缺损评分显著降低(P<0.05);与败酱总黄酮高剂量组相比,败酱总黄酮低剂量组和败酱总黄酮+白屈菜红碱组神经功能缺损评分显著升高(P<0.05,表1)。

表1 各组大鼠神经功能缺损评分和翻正反射时间Table 1 Neurological deficit score and righting reflex time of rats in each group(分,,n=12)

表1 各组大鼠神经功能缺损评分和翻正反射时间Table 1 Neurological deficit score and righting reflex time of rats in each group(分,,n=12)

与假手术组相比,*P<0.05;与模型组相比,#P<0.05;与白屈菜红碱组相比,△P<0.05;与败酱总黄酮高剂量组相比,▲P<0.05。

2.2 各组大鼠海马组织病理学变化

假手术组大鼠海马CA1区细胞形态规则,排列紧密,未出现明显的病理损伤;模型组大鼠海马CA1区可观察到神经元排列疏松,细胞核固缩深染;与模型组相比,败酱总黄酮低、高剂量组大鼠海马组织上述病理改变减轻,神经元密度增加,且败酱总黄酮高剂量组对海马组织病理损伤的改善程度优于败酱总黄酮低剂量组,而白屈菜红碱组海马CA1 区神经元数量进一步减少;败酱总黄酮+白屈菜红碱组大鼠海马CA1 区神经元数量较败酱总黄酮高剂量组减少,而较白屈菜红碱组神经元数量增多(图1)。

1.2.4 TUNEL/NeuN荧光双染观察海马神经元凋亡

图1 各组大鼠海马组织病理学变化(HE,×200)Figure 1 Histopathological changes of the hippocampus of rats in each group(HE,×200)

2.3 各组大鼠海马组织神经元凋亡情况

与假手术组相比,模型组大鼠海马CA1 区NeuN+TUNEL+细胞数显著增加(P<0.05);与模型组相比,败酱总黄酮低、高剂量组大鼠海马CA1 区NeuN+TUNEL+细胞数显著降低(P<0.05),而白屈菜红碱组大鼠NeuN+TUNEL+细胞数显著升高(P<0.05);与白屈菜红碱组相比,败酱总黄酮+白屈菜红碱组大鼠NeuN+TUNEL+细胞数显著降低(P<0.05);与败酱总黄酮高剂量组相比,败酱总黄酮低剂量组和败酱总黄酮+白屈菜红碱组大鼠NeuN+TUNEL+细胞数显著升高(P<0.05,图2、表2)。

图2 各组大鼠海马组织神经元凋亡情况(TUNEL,×200)Figure 2 Apoptosis of neurons in hippocampus of rats in each group(TUNEL,×200)

表2 各组大鼠海马组织NeuN+TUNEL+细胞数Table 2 The number of NeuN+TUNEL+ cells in hippocampus of rats in each group(,n=12)

表2 各组大鼠海马组织NeuN+TUNEL+细胞数Table 2 The number of NeuN+TUNEL+ cells in hippocampus of rats in each group(,n=12)

与假手术组相比,*P<0.05;与模型组相比,#P<0.05;与白屈菜红碱组相比,△P<0.05;与败酱总黄酮高剂量组相比,▲P<0.05。

2.4 各组大鼠脑组织凋亡相关蛋白的表达

与假手术组相比,模型组大鼠脑组织Bax、Caspase-3 的表达显著升高,Bcl-2 的表达显著降低(P<0.05);与模型组相比,败酱总黄酮低、高剂量组大鼠脑组织Bax、Caspase-3 的表达显著降低,Bcl-2的表达显著升高(P<0.05),而白屈菜红碱组大鼠脑组织Bax、Caspase-3 的表达显著升高,Bcl-2 的表达显著降低(P<0.05);与白屈菜红碱组相比,败酱总黄酮+白屈菜红碱组大鼠脑组织Bax、Caspase3 的表达显著降低,Bcl-2的表达显著升高(P<0.05);与败酱总黄酮高剂量组相比,败酱总黄酮低剂量组和败酱总黄酮+白屈菜红碱组大鼠脑组织Bax、Caspase-3的表达显著升高,Bcl-2的表达显著降低(P<0.05,图3)。

图3 各组大鼠脑组织Bcl-2、Bax、Caspase-3蛋白表达Figure 3 Expression of Bcl-2,Bax and Caspase-3 proteins in brain tissue of rats in each group

2.5 各组大鼠脑组织PKC/ERK通路相关蛋白的表达

与假手术组相比,模型组大鼠脑组织p-PKC/PKC、p-ERK1/2/ERK1/2的比值显著降低(P<0.05);与模型组相比,败酱总黄酮低、高剂量组大鼠脑组织p-PKC/PKC、p-ERK1/2/ERK1/2的比值显著升高(P<0.05),而白屈菜红碱组大鼠脑组织p-PKC/PKC、p-ERK1/2/ERK1/2的比值显著降低(P<0.05);与白屈菜红碱组相比,败酱总黄酮+白屈菜红碱组大鼠脑组织p-PKC/PKC、p-ERK1/2/ERK1/2的比值显著升高(P<0.05);与败酱总黄酮高剂量组相比,败酱总黄酮低剂量组和败酱总黄酮+白屈菜红碱组大鼠脑组织p-PKC/PKC、p-ERK1/2/ERK1/2的比值显著降低(P<0.05,图4)。

1.2.10 流式细胞仪检测海马神经元凋亡

图4 各组大鼠脑组织PKC/ERK通路相关蛋白表达Figure 4 Expression of PKC/ERK pathway-related proteins in brain tissue of rats in each group

2.6 败酱总黄酮对原代海马神经元细胞毒性的影响

海马神经元用不同浓度(0、5、10、20、40、80 μmol/L)的败酱总黄酮处理24 h。CCK-8 结果显示,与对照组相比,用5、10、20、40、80 μmol/L 败酱总黄酮处理对细胞存活率没有明显影响(P>0.05,图5)。

图5 败酱总黄酮对原代海马神经元细胞毒性的影响(n=6)Figure 5 The effect of total flavonoids of patriniae radix on the cytotoxicity of primary hippocampal neurons(n=6)

2.7 败酱总黄酮对OGD/R 诱导的原代海马神经元细胞活力的影响

与对照组相比,OGD/R 组海马神经元细胞活力显著降低(P<0.05);与OGD/R 组相比,败酱总黄酮(10、20、40、80 μmol/L)组细胞活力显著增加(P<0.05,图6)。由于20 μmol/L败酱总黄酮的神经保护作用最大,因此以该浓度用于随后的体外研究。

图6 败酱总黄酮对OGD/R诱导的原代海马神经元细胞活力的影响Figure 6 The effect of total flavonoids of patriniae radix on the viability of primary hippocampal neurons induced by OGD/R

2.8 各组海马神经元LDH活性

与对照组相比,OGD/R 组LDH 活性显著升高(P<0.05);与OGD/R组相比,败酱总黄酮组LDH活性显著降低(P<0.05);与败酱总黄酮组相比,败酱总黄酮+白屈菜红碱组LDH 活性显著升高(P<0.05,表3)。

表3 各组LDH活性和海马神经元凋亡率比较Table 3 Comparison of LDH activity and apoptosis rate of hippocampal neurons in each group(,n=6)

表3 各组LDH活性和海马神经元凋亡率比较Table 3 Comparison of LDH activity and apoptosis rate of hippocampal neurons in each group(,n=6)

与对照组相比,*P<0.05;与OGD/R组相比,#P<0.05;与败酱总黄酮组相比,△P<0.05。

2.9 各组海马神经元凋亡率

与对照组相比,OGD/R 组海马神经元凋亡率显著升高(P<0.05);与OGD/R 组相比,败酱总黄酮组海马神经元凋亡率显著降低(P<0.05);与败酱总黄酮组相比,败酱总黄酮+白屈菜红碱组海马神经元凋亡率显著升高(P<0.05,表3、图7)。

图7 流式细胞术检测各组海马神经元凋亡Figure 7 Apoptosis of hippocampal neurons in each group detected by flow cytometry

2.10 各组海马神经元PKC/ERK通路相关蛋白表达

与对照组相比,OGD/R 组海马神经元p-PKC/PKC、p-ERK1/2/ERK1/2比值显著降低(P<0.05);与OGD/R组相比,败酱总黄酮组p-PKC/PKC、p-ERK1/2/ERK1/2比值显著升高(P<0.05);与败酱总黄酮组相比,败酱总黄酮+白屈菜红碱组p-PKC/PKC、p-ERK1/2/ERK1/2比值显著降低(P<0.05,图8)。

Modic改变主要是指终板及终板下骨的炎性水肿信号改变,表现为T1低信号,T2高信号,最早于1987年由de Roos提出[7]。其发生原因更多的倾向于局部力学环境的改变带来了终板及终板下骨的微骨折,进而表现局部炎性水肿信号的广泛发生,机体表现出疼痛的反应[8]。Modic改变往往预示着脊柱终板的损伤及脊柱稳定性的减弱,增加了局部钙化及微骨折的发生,进而出现局部炎性物质产生的增多,进而引起机体的疼痛反应[9]。本研究发现腰痛组中Modic改变阳性14例,阳性率为36.9%,较对照组明显升高,同样证明了Modic与腰痛之间的相关性。

图8 各组海马神经元PKC/ERK通路相关蛋白表达Figure 8 Expression of PKC/ERK pathway-related proteins in hippocampal neurons in each group

3 讨论

神经元凋亡是HIE后的主要病理过程,新生儿的大脑可能比成人更容易受到这种影响[13]。据报道,在经历HIE后死亡儿童的大脑切片以及经受缺氧缺血的大鼠大脑中Caspase-3活化均增加[14]。本研究通过结扎右颈总动脉和低氧处理以模拟缺氧缺血环境建立了新生大鼠HIE模型,发现模型大鼠表现出明显的神经功能损伤,海马神经元数量减少,神经元凋亡增加,并伴随着促凋亡蛋白Bax、Caspase-3 表达的升高;与以往研究结果一致,表明HIE 新生大鼠神经元凋亡增加。因此,增强内源性抗凋亡机制的治疗策略可能是减少HIE患者神经损伤的安全方法。

败酱总黄酮能够抑制脑缺血再灌注大鼠的神经元凋亡,有助于受损神经元的修复,促进神经功能恢复[8-10]。本研究结果显示,经败酱总黄酮干预后,HIE新生大鼠的神经功能明显改善,海马神经元密度增加,凋亡神经元数量减少,同时促凋亡标志物Caspase-3、Bax 表达减少,而抗凋亡标志物Bcl-2增加,表明败酱总黄酮可抑制HIE 诱导的神经元凋亡。体外实验显示,败酱总黄酮增加了海马神经元细胞活力,挽救了神经元损伤并减少了OGD/R损伤后的细胞凋亡,与体内研究结果一致,进一步证实败酱总黄酮可减少HIE后海马神经元凋亡。

PKC/ERK 通路是一种离子通道活性调节剂。据报道,在δ-阿片受体(DOR)介导的缺氧/缺血应激的神经保护中,其增强K+稳态的作用依赖于PKC途径和ERK、Bcl-2 活性的增加[15]。另有研究显示,在缺氧神经元中,PKC/ERK 通路的激活可增强Bcl-2活性,抑制细胞色素C 的释放,保护神经元[16]。此外,近年来不少研究发现激活发育中的海马神经元中的PKC/ERK通路,可抑制氯胺酮诱导的海马神经元早期和晚期凋亡[17]。在脑出血小鼠模型中,PKC活性的敲低降低了p-ERK1/2、Bcl-2表达,升高了Caspase-3表达,导致氧化应激反应加重和神经元凋亡增加,而激活PKC/ERK通路则表现出相反的作用[6]。以上研究表明PKC/ERK 通路在神经元凋亡中具有重要作用。与既往研究一致,本研究HIE 模型大鼠的脑组织中p-PKC/PKC、p-ERK1/2/ERK1/2的比值较假手术组显著降低,且使用PKC抑制剂白屈菜红碱干预的HIE 模型大鼠神经功能损伤进一步加重,并伴随着Caspase-3、Bax 表达增加,Bcl-2 表达减少,说明HIE新生大鼠脑组织PKC/ERK 通路被抑制。在OGD/R细胞模型中也观察到一致的趋势。败酱总黄酮可升高HIE 大鼠脑组织中p-PKC/PKC、p-ERK1/2/ERK1/2比值,白屈菜红碱明显减弱了体内和体外败酱总黄酮对PKC/ERK通路的激活作用,削弱了败酱总黄酮对海马神经元凋亡的抑制作用。提示败酱总黄酮可能通过激活PKC/ERK 通路减少HIE 新生大鼠海马神经元凋亡。

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然而,PKC 在缺血性脑损伤中的作用存在争议。大多数阐明PKC 作用的研究提示在缺血性损伤后,总PKC 水平和活性迅速下降,这表明PKC 在这些条件下被降解[6,16-17]。但另一些研究表明,在脑缺血损伤早期和OGD/R 诱导的小胶质细胞中,PKC 水平和PKC 活性增加,可诱导小胶质细胞产生促炎介质[18-19];用PKC 抑制剂处理细胞可保护神经元免受谷氨酸诱导的细胞死亡[20]。这些研究结果不一致的原因可能是动物模型不同,大脑区域不同,缺血/再灌注损伤的持续时间和强度不同,也可能是不同的PKC 同工酶产生相反作用。

综上所述,败酱总黄酮可抑制HIE 新生大鼠海马神经元凋亡,其作用机制可能与激活PKC/ERK通路有关。本研究进一步验证了败酱总黄酮的神经保护作用,为HIE 的治疗提供实验参考。但其介导的神经元凋亡是否与HIE 期间炎症或氧化应激有关,仍有待确定。此外,败酱总黄酮能否影响其他脑组织区域(如皮质、CA2、CA3 区)改善新生儿HIE,有待进一步深入研究。

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