乙醛脱氢酶2在疼痛调节中的研究进展2024.docx
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1、乙醛脱氢酶2在疼痛调节中的研究进展2024疼痛是一种与实际或潜在的与组织损伤相关的不愉快的感觉和情绪情感体验,或与此相似的经历。疼痛的产生机制复杂多样,其中活性氧reactiveoxygenspecies,ROS)引起的氧化应激在疼痛的发生、发展中至关重要。各种活性醛作为氧化应激的触发剂和产物通过激活瞬时受体电位锚蛋白1(transientreceptorpotentialankyrin1,TRPA1)通道诱导疼痛的产生。研究发现,乙醇代谢的关键酶乙醛脱氢酶2(aldehydedehydrogenase2,A1.DH2)在代谢清除体内活性醛中发挥重要作用。A1.DH2可通过促进活性醛的代谢,降
2、低疼痛信号的产生,调节疼痛的发生、发展。本文重点从活性醛诱发疼痛发生机制的角度阐述A1.DH2在调节疼痛发生、发展中的作用,同时综述了目前以A1.DH2为靶点治疗疼痛的研究进展。1疼痛的氧化应激机制ROS产生的氧化应激是疼痛发生、发展的重要机制。内源性ROS主要来源于线粒体、内质网和过氧化物酶体等结构,外源性环境刺激物通过相互作用也可以产生ROSoROS是细胞内线粒体呼吸链进行氧代谢产生的正常中间副产物,尽管机体自身抗氧化防御系统内的酶或非酶抗氧化剂能够中和ROS,但当反应链中的酶复合物活性受到影响时,即会引起ROS的过量产生,超过机体抗氧化防御系统的中和能力,致使ROS的生成与抗氧化的防御系
3、统间存在不平衡,最终引发氧化应激。过量的ROS主要攻击细胞膜或细胞器膜上含量丰富的脂质中所含的碳碳双键,通过与脂质家族中的多不饱和脂肪酸反应生成多种醛类副产物,造成氧化应激后脂质过氧化反应,该过程不但引起细胞损伤,而且脂质过氧化的终产物活性醛类具有显著的致痛作用。这提示氧化应激级联反应与疼痛的发生存在直接密切的关系。在复杂局部疼痛综合征模型中骨折/石膏固定肢体引起的氧化应激将升高P物质(substanceP,SP降钙素基因相关肽(calcitoningene-relatedpeptide,CGRP)等介质的水平,这些物质对介导骨折后疼痛和炎症的发生、发展发挥重要作用。止匕外,ROS的主要存在形
4、式自由基作为氧化剂之一也能够直接引发痛觉过敏。抗氧化剂维生素C、自由基清除剂N-乙酰半胱氨酸和4斐基2,2,6,6四甲基哌陡-1窜基等通过抑制氧化应激来逆转SP.CGRP和ROS的增加,从而有效减轻模型动物的机械异常性疼痛。上述研究表明,氧化应激是产生疼痛的机制之一,该过程中大量存在的ROS是引发疼痛的关键物质,抗氧化治疗可以减轻疼痛感受。2活性醛在诱发疼痛中的作用脂质过氧化是氧化应激过程导致细胞损伤甚至死亡的机制之一。该生理反应过程主要生成脂质过氧化氢产物,同时也刺激各种活性醛副产物的产生,包括4野基壬烯醛(4hydroxynonenal,4+INE丙二醛、乙醛、丙烯醛等上百种内源性醛,其中
5、4-HNE是脂质过氧化的主要副产物和活性标志物。活性醛不仅作为氧化应激的产物影响组织、细胞功能,同时也是氧化应激的触发剂。研究表明,4-HNE、丙烯醛和乙醛以浓度依赖,性方式增加ROS的来源,堆积的ROS将诱导氧化应激的发生,同时高水平的丙烯醛还可明显降低生物体抗氧化防御能力,从而放大促伤害性级联反应。大部分醛类已被发现是具有高反应性的亲电试剂,与蛋白质、脂质和DNA等大分子反应后形成加合物而具有细胞毒性。多种活性醛与疼痛发生之间存在显著的关联。研究表明,甲醛、乙醛、4-HNE以及丙烯醛等内外源性活性醛在不同病理状态下可通过激活TRPA1通道产生促伤害作用。TRPA1是由初级感觉神经元(伤害感
6、受器)亚群表达的一种钙离子通道,能够产生并释放促炎神经肽SP和CGRP,对氧化应激副产物4+1NE、丙烯醛等氧化剂保持独特的敏感性,在参与疼痛信号转导方面具有重要贡献。一项关于TRPAl受体诱导激活通路的研究表明,醛类亲电试剂通过两步作用机制激活该受体以驱动疼痛的发生。4-HNE.丙烯醛以及其他,-不饱和醛通过共价修饰TRPA1通道细胞质N末端结构域内的特定半胱氨酸残基引起该门控通道的构型改变和活化,其中高反应性半胱氨酸(C621)是修饰的主要位点,TRPA1通道的激活形成钙结合位点以调节钙的渗透性,导致细胞内钙的释放增加,钙的渗透通过增强电流和促进脱敏来产生效应,由于钙的超负荷,神经元释放S
7、P.CGRP等神经肽并诱导血浆外渗,最终引发神经炎症和疼痛反应。而TRPAl的表达缺陷将限制上述激活过程,并减弱氧化应激刺激的疼痛感受。上述研究证实,不管是氧化应激机制生成的内源性活性醛终产物还是各种外源性活性醛都有助于疼痛的产生,TRPA1通道是活性醛介导氧化应激产生伤害感受的化学传感器。3A1.DH2在疼痛调节中的作用机制3.1 A1.DH2在醛基清理中的作用A1.DH2是一种烟酰胺腺噤吟二核甘酸(nicotinamideadeninedinucleotide,NAD)依赖性酶,主要位于肝脏的线粒体、细胞质等亚细胞结构中。A1.DH2作为19种A1.DH同工酶之一,在灭活醛类方面具有最高的
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