文曉東,羅 寧,周欣梅,盧建政,曾 振,張 藝,王春玲
帕金森病(Parkinson′s disease,PD)是一種復雜的神經退行性疾病。研究[1-2]表明,線粒體功能障礙、氧化應激、自噬受損和神經炎癥等均與PD的發生密切相關。目前,PD的治療主要以藥物治療為主,但長期服用會產生不良反應,因此,研究PD的發病機制對于PD的治療具有重要意義。線粒體異常被認為是包括PD在內的多種神經退行性疾病的一個重要靶點,清除受損線粒體的唯一途徑是線粒體自噬,這提示刺激線粒體自噬可作為延緩PD患者神經退行性過程的一種有效的方法[3]。
miR-145-3p是一種新發現的miRNA,研究[4]表明,miR-145-3p參與包括自噬在內的多種細胞生物學過程的調控,但關于miR-145-3p在PD中的作用還未有報道。自噬過程受到多種信號通路的調控,其中鈣調蛋白依賴性蛋白激酶激酶β(calmodulin-dependent protein kinase kinaseβ,CaMkkβ)/腺苷酸活化蛋白激酶(adenylate activated protein kinase,AMPK)通路與自噬密切相關,并可激活下游環磷酸腺苷反應元件結合蛋白(cyclic adenosine monophosphate response element-binding protein,CREB),參與多種神經退行性疾病[5]。因此,該研究通過構建1-甲基-4苯基吡啶離子(1-methyl-4-phenylpyridiniumion,MPP+)誘導的PD細胞模型,研究miR-145-3p對PD細胞模型線粒體自噬的影響及其機制,為深入了解PD的發病機制及尋找新的治療靶點提供參考依據。
1.1 主要材料人神經母細胞瘤細胞SH-SY5Y購自中科院細胞庫,DMEM/F12購自美國Hyclone公司,CaMkkβ抑制劑STO-609購自美國Selleck公司,CERB抑制劑KG-501購自美國MCE公司,CCK-8購自北京索萊寶科技有限公司,qRT-PCR試劑盒購自日本TAKARA公司,AnnexinV-FITC/PI凋亡檢測試劑盒購自美國BD公司,兔抗Bcl-2、Bax、Caspase-3、Beclin-1、LC3-Ⅰ、LC3-Ⅱ、CaMkkβ、AMPK、CREB和HRP標記的二抗均購自武漢Bioswamp公司,兔抗磷酸化鈣調蛋白依賴性蛋白激酶激酶β(phosphorylated calmodulin-dependent protein kinase kinaseβ,p-CaMkkβ)購自美國Invitrogen公司,兔抗磷酸化腺苷酸活化蛋白激酶(phosphorylated cadenylate activated protein kinase,p-AMPK)購自美國Abcam公司,兔抗磷酸化環磷酸腺苷反應元件結合蛋白(phosphorylated cyclic adenosine monophosphate response element-binding protein,p-CREB)購自美國GeneTex公司,鋨酸、枸櫞酸鉛購自北京中鏡科儀技術有限公司,醋酸鈾購自西安鼎天化工有限公司。
1.2 方法
1.2.1細胞培養及MPP+誘導PD細胞模型的構建 SH-SY5Y細胞用含15%胎牛血清和1%青-鏈霉素的高糖DMEM培養液置于37 ℃、5%CO2的培養箱中培養,細胞融合度達到80%時按照1 ∶2的比例進行傳代,選取對數期生長的細胞進行實驗。利用250 μmol/L的MPP+干預處理SH-SY5Y細胞24 h,構建PD細胞模型[6]。CCK-8檢測細胞的增殖能力,結果顯示MPP+處理后細胞增殖能力降低,表明PD細胞模型構建成功。
1.2.2細胞轉染及轉染效率鑒定 合成并構建miR-145-3p的mimics及對應的NC,轉入 MPP+誘導PD細胞模型中,以未做處理的SH-SY5Y細胞和未轉染的MPP+誘導損傷PD細胞模型為對照,分別提取各組細胞的總RNA,qRT-PCR法檢測miR-145-3p的表達,驗證轉染效率。結果顯示,與對照組相比,模型組細胞中miR-145-3p水平降低;與模型組相比,mimics組細胞中miR-145-3p水平升高,而mimics-NC組細胞中miR-145-3p水平無明顯變化,表明轉染成功。
1.2.3細胞分組及處理 將細胞分為8組:對照組、模型組、mimics組、STO-609組、mimics+STO-609組、KG-501組、mimics+KG-501組、STO-609+KG-501組。對照組細胞不做處理;其余組細胞均用250 μmol/L的MPP+誘導24 h,mimics組細胞轉入miR-145-3p mimics;STO-609組加入20 μmol/L STO-609[7];mimics+STO-609組先加入20 μmol/L STO-609處理1 h,再轉入miR-145-3p mimics;KG-501組加入5 nmol/L KG-501[8];mimics+KG-501組先加入5 nmol/L KG-501處理1 h,再轉入miR-145-3p mimics;STO-609+KG-501組同時加入20 μmol/L STO-609和5 nmol/L KG-501。
1.2.4流式細胞術檢測細胞凋亡 收集各組處理完成的細胞,取1×106個培養基重懸的細胞,棄上清液,加入1 ml預冷的PBS,混勻后棄上清液,200 μl PBS重懸細胞沉淀,加入10 μl Annexin V-FITC和10 μl PI,混勻,4 ℃避光孵育30 min,最后加入300 μl PBS,隨即進行流式檢測。
1.2.5透射電鏡觀察自噬泡和自噬體 收集各組細胞用2.5%戊二醛預固定30 min以上,0.1 mol/L PBS緩沖液清洗3次,1%鋨酸后固定1 h,PBS緩沖液清洗3次后,50%~90%乙醇梯度脫水,90%丙酮脫水,100%丙酮2次脫水,包埋后超薄切片機切片,厚度約為60 nm,醋酸鈾和枸櫞酸鉛雙染,透射電鏡觀察并拍照。
1.2.6Western blot檢測凋亡、自噬和CaMkkβ/AMPK/CREB通路相關蛋白的表達 細胞取出后,吸棄培養液,預冷的PBS洗滌2次后,加入裂解液,充分裂解后將細胞轉移至1.5 ml EP管中,取上清液BCA法進行蛋白質定量。上樣電泳,濕轉至PVDF膜,5%脫脂奶粉室溫封閉4 ℃過夜,加入一抗稀釋液室溫孵育1 h,洗膜后加入二抗稀釋液,室溫孵育1 h,洗膜后ECL顯影,TANON GIS讀取條帶灰度值。

2.1 miR-145-3p對MPP+誘導PD模型細胞凋亡率的影響與對照組相比,模型組細胞凋亡率升高;與模型組相比,mimics組細胞凋亡率降低,KG-501組和STO-609組細胞凋亡率升高;與mimics組相比,mimics+STO-609組和mimics+KG-501組細胞凋亡率均升高;與STO-609組相比,STO-609+KG-501組細胞凋亡率升高(F=1 085.53,P<0.01)。見表1和圖1。

表1 各組細胞凋亡率

圖1 各組細胞凋亡率的比較
2.2 miR-145-3p調控MPP+誘導PD模型細胞中凋亡相關蛋白的表達與對照組相比,模型組細胞中Bcl-2蛋白表達水平降低,Bax和Caspase-3蛋白表達水平升高;與模型組相比,mimics組細胞中Bcl-2蛋白表達水平升高,Bax和Caspase-3蛋白表達水平降低,STO-609組和KG-501組細胞中Bcl-2蛋白表達水平降低,Bax和Caspase-3蛋白表達水平升高;與mimics組相比,mimics+STO-609組和mimics+KG-501組細胞中Bcl-2蛋白表達水平降低,Bax和Caspase-3蛋白表達水平升高;與STO-609組相比,STO-609+KG-501組細胞中Bcl-2蛋白表達水平降低,Bax和Caspase-3蛋白表達水平升高。Bcl-2、Bax和Caspase-3蛋白表達差異均有統計學意義(F=243.15,P<0.01;F=657.83,P<0.01;F=344.55,P<0.01)。見表2和圖2。

表2 各組細胞內Bcl-2、Bax和Caspase-3蛋白相對表達

圖2 各組細胞凋亡相關蛋白的表達
2.3 miR-145-3p對MPP+誘導PD模型細胞中自噬的影響對照組細胞內可見大量自噬體結構;模型組細胞內自噬體結構較對照組明顯減少;mimics組細胞內自噬體結構較模型組增多,而STO-609組和KG-501組細胞內自噬體結構較模型組進一步減少;與mimics組相比,mimics+STO-609組和mimics+KG-501組細胞內自噬體結構均減少;STO-609+KG-501組較STO-609組和KG-501組自噬體結構進一步減少。見圖3。

圖3 各組細胞透射電鏡觀察結果 ×12 000
2.4 miR-145-3p調控MPP+誘導PD模型細胞中自噬相關蛋白的表達與對照組相比,模型組細胞中Beclin-1和LC3-Ⅱ蛋白表達水平降低(P<0.01),LC3-Ⅰ蛋白表達水平升高(P<0.01);與模型組相比,mimics組細胞中Beclin-1和LC3-Ⅱ蛋白表達水平升高(P<0.05),LC3-Ⅰ蛋白表達水平降低(P<0.05),STO-609組和KG-501組細胞中Beclin-1和LC3-Ⅱ蛋白表達水平降低(P<0.01),LC3-Ⅰ蛋白表達水平升高(P<0.01);與mimics組相比,mimics+STO-609組和mimics+KG-501組細胞中Beclin-1和LC3-Ⅱ蛋白表達水平降低(P<0.01),LC3-Ⅰ蛋白表達水平升高(P<0.01);與STO-609組相比,STO-609+KG-501組細胞中Beclin-1和LC3-Ⅱ蛋白表達水平降低(P<0.01),LC3-Ⅰ蛋白表達水平升高(P<0.01)。Beclin-1、LC3-Ⅰ和LC3-Ⅱ蛋白表達差異均有統計學意義(F=405.45,P<0.01;F=177.03,P<0.01;F=333.62,P<0.01)。見表3和圖4。

表3 各組細胞內Beclin-1、LC3-Ⅰ和LC3-Ⅱ蛋白相對表達

圖4 各組細胞中自噬相關蛋白表達水平的比較
2.5 miR-145-3p促進MPP+誘導PD細胞模型CaMkkβ/AMPK/CREB通路的激活與對照組相比,模型組細胞中p-CaMkkβ、p-AMPK、p-CREB蛋白表達水平降低(P<0.01);與模型組相比,mimics組細胞中p-CaMkkβ、p-AMPK、p-CREB蛋白表達水平升高(P<0.01),STO-609組和KG-501組細胞中p-CaMkkβ、p-AMPK、p-CREB蛋白表達水平降低(P<0.01);與mimics組相比,mimics+STO-609組和mimics+KG-501組細胞中p-CaMkkβ、p-AMPK、p-CREB蛋白表達水平降低(P<0.01);與STO-609組相比,STO-609+KG-501組細胞中p-CaMkkβ、p-AMPK、p-CREB蛋白表達水平降低(P<0.05)。CaMkkβ、AMPK和CREB的磷酸化差異均有統計學意義(F=1 498.40,P<0.01;F=89.77,P<0.01;F=329.24,P<0.01)。見表4和圖5。

表4 各組細胞內p-CaMkkβ/CaMkkβ、p-AMPK/AMPK和p-CREB/CREB的蛋白相對表達

圖5 各組細胞中CaMkkβ/AMPK/CREB通路相關蛋白表達水平的比較
線粒體自噬可選擇性地清除細胞內受損或多余的線粒體,以維持細胞內線粒體數量和功能的正常,線粒體自噬功能紊亂在包括PD在內的神經退行性疾病中發揮關鍵作用。當神經細胞暴露于MPP+等神經毒素中時,會引起神經細胞的自噬和死亡的增加[9]。該實驗的結果顯示,MPP+處理的SH-SY5Y細胞的凋亡率升高,而轉染miR-145-3p mimics后細胞凋亡率降低,這表明miR-145-3p能夠抑制PD細胞模型的凋亡,具有保護PD細胞模型的作用。眾所周知,細胞凋亡是一個受多基因控制的過程,Bcl-2家族成員的抗凋亡蛋白Bcl-2和促凋亡蛋白Bax共同調控細胞凋亡。當Bax的活性高于Bcl-2時,Bax的構象發生變化并易位到線粒體膜上,促進細胞色素C釋放到細胞質中,并促進Caspase-3的活化,啟動線粒體途徑的細胞凋亡[10]。該實驗檢測了Bcl-2、Bax和Caspase-3蛋白的表達,結果顯示,轉染miR-145-3p mimics后細胞中Bax和Caspase-3蛋白表達水平較模型組降低,Bcl-2蛋白表達水平較模型組升高,提示miR-145-3p可能通過抑制線粒體途徑凋亡而抑制PD細胞模型的凋亡。
為了探討miR-145-3p對MPP+誘導的PD細胞模型線粒體自噬的影響,該實驗利用透射電鏡觀察了細胞內的自噬體結構,結果顯示,轉染miR-145-3p mimics后細胞中自噬結構增多,表明miR-145-3p能夠促進PD細胞模型中的線粒體自噬。Beclin-1是一種線粒體自噬調控蛋白,可作為自噬標志物用于自噬水平的檢測[11]。Beclin-1上調能夠增強線粒體自噬水平,從而發揮保護細胞的作用。Beclin-1可與LC3結合形成復合物參與自噬體的形成,當發生自噬時,LC3-Ⅰ發生泛素化與自噬膜表面的物質結合形成LC3-Ⅱ,因此,LC3-Ⅱ可作為檢測自噬活性的標志物[12]。該結果顯示,轉染miR-145-3p mimics后PD細胞模型中Beclin-1和LC3-Ⅱ蛋白水平升高,LC3-Ⅰ蛋白水平降低,進一步表明miR-145-3p能夠促進MPP+誘導的PD細胞模型的線粒體自噬,具有保護神經元的作用。
CaMkkβ/AMPK通路介導線粒體自噬,激活CaMkkβ/AMPK通路可以促進細胞的自噬[13]。有研究[14]表明CaMkkβ/AMPK通路與神經元中的線粒體自噬相關,CaMkkβ可激活AMPK,AMPK激活后可促進TSC2活化發生磷酸化,從而激活CREB,CREB是一種轉錄增強因子,能夠促進神經元的成熟和神經遞質的釋放,與包括PD在內的多種神經退行性疾病密切相關[15]。為了明確miR-145-3p調控MPP+誘導的SH-SY5Y細胞線粒體自噬發揮神經元保護的作用機制,該實驗檢測了CaMkkβ/AMPK/CREB通路相關蛋白的磷酸化水平,結果顯示,轉染miR-145-3p mimics后,PD細胞模型中p-CaMkkβ、p-AMPK、p-CREB水平升高,表明miR-145-3p具有調控CaMkkβ/AMPK/CREB通路的作用。為了進一步明確其機制,該實驗又利用CaMkkβ抑制劑STO-609和CERB抑制劑KG-501處理細胞,結果顯示,STO-609和KG-501均能降低MPP+誘導的SH-SY5Y細胞中p-CaMkkβ、p-AMPK、p-CREB的水平,且轉染miR-145-3p mimics后細胞中p-CaMkkβ、p-AMPK、p-CREB的水平均升高,這表明miR-145-3p可通過促進CaMkkβ/AMPK/CREB通路的激活來促進線粒體自噬,從而發揮神經元保護作用。