学术论文投稿/征稿

欢迎您!请

登录 注册

手机学刊吧

学刊吧移动端二维码

微信关注

学刊吧微信公众号二维码
关于我们
首页 > 学术论文库 > 医学论文 高良姜二苯庚烷化合物对 3T3- L1 前脂肪细胞 分化的影响和机制研究论文

高良姜二苯庚烷化合物对 3T3- L1 前脂肪细胞 分化的影响和机制研究论文

1

2024-04-29 14:27:16    来源:SCI论文网    作者:xuling

摘要:高良姜二苯庚烷化合物通过抑制PPARγ和C/EBPα基因的表达,调控了3T3-L1前脂肪细胞的分化过程,从而减少了脂肪滴的积累。结论高良姜二苯庚烷化合物抑制3T3-L1前脂肪细胞分化,其机制与PPARr/EBPα的低表达有关。

  [摘要]目的探讨高良姜二苯庚烷化合物对3T3-L1前脂肪细胞分化的影响和机制。方法本研究选取2022年9月—2023年2月珠海市人民医院·暨南大学附属珠海医院3T3-L1前脂肪细胞为研究对象,使用MTT法评估高良姜二苯庚烷化合物对3T3-L1细胞增殖的影响。通过油红O染色检测分析高良姜二苯庚烷化合物对3T3-L1细胞分化的影响。应用实时定量聚合酶链锁反应(Polymerase Chain Reaction,PCR)方法检测高良姜二苯庚烷化合物对过氧化物酶体增殖物激活受体γ(Peroxisome Proliferator Activated Receptorγ,PPARγ)和CCAAT/增强子结合蛋白α(CCAAT/Enhancer Binding Proteinα,C/EBPα)基因mRNA表达的调控作用。通过Western blot分析检测高良姜二苯庚烷化合物对PPARγ和C/EBPα蛋白表达的影响。结果高良姜二苯庚化合物(0、0.05、0.2、0.4 g/L)在24、48 h对前脂肪细胞的生长表现为增殖趋势,呈现一定的量效关系,其中高良姜二苯庚烷化合物浓度为0.4 g/L时3T3-L1增殖[(7.02±0.35)、(17.23±0.95)g/L]高于与对照组,差异有统计学意义(t=13.794、10.843,P均<0.05)。高良姜二苯庚烷化合物呈剂量依赖性地抑制了3T3-L1细胞的增殖。油红O染色结果显示,高良姜二苯庚烷化合物处理显著抑制了3T3-L1细胞的脂肪细胞分化,并减少了脂滴的积累;100μmol/L处理组,PPARγ和C/EBPα的mRNA表达水平显著降低。高良姜二苯庚烷化合物通过抑制PPARγ和C/EBPα基因的表达,调控了3T3-L1前脂肪细胞的分化过程,从而减少了脂肪滴的积累。结论高良姜二苯庚烷化合物抑制3T3-L1前脂肪细胞分化,其机制与PPARr/EBPα的低表达有关。

  [关键词]高良姜,二苯庚烷化合物,3T3-L1前脂肪细胞,分化

  Effect and Mechanism of Galangal Diphenylheptane Compound on 3T3-L1 Preadipocyte Differentiation

  ZHOU Chunzhong,ZHENG Weiqing,YUAN Xiaoyi,OU Zhijian,JIANG Yiping

  Department of Pharmacy,Zhuhai People's Hospital·Zhuhai Hospital Affiliated to Jin'an University,Zhuhai,Guang‐dong Province,519000 China

  [Abstract]Objective To investigate the effect and mechanism of galangal diphenylheptane compound on 3T3-L1 pre‐adipocyte differentiation.Methods This study selected 3T3-L1 preadipocytes from Zhuhai People's Hospital and Ji‐nan University Affiliated Zhuhai Hospital from September 2022 to February 2023 as the research subjects,and used the MTT method to evaluate the effect of galangal diphenylheptane compounds on the proliferation of 3T3-L1 cells.The effect of Alpinia officinalis diphenylheptane compounds on 3T3-L1 cell differentiation was analyzed through O il Red O staining.The regulatory effect of Galangal diphenylheptane compounds on mRNA expression of peroxisome proliferator activated receptorγ(PPARγ)and CCAAT/enhancer binding proteinα(C/EBPα)were detected through polymerase chain reaction(PCR)method.The effect of Galangal diphenylheptane compounds on the protein expres‐sion of PPARγand C/EBPαthrough Western blot analysis.Results Galangal diphenylheptyl compounds(0,0.05,0.2,0.4 g/L)showed a proliferation trend on the growth of preadipocytes at 24 h and 48 h,showing a certain dose-effect re‐lationship.When the concentration was 0.4 g/L,the difference was statistically significant compared with the control group(7.02±0.35)g/L and(17.23±0.95)g/L(t=13.794,10.843,both P<0.05).Galangal diphenylheptane compounds inhibited the proliferation of 3T3-L1 cells in a dose-dependent manner.The results of oil red O staining showed that the diphenylheptane compound of galangal significantly inhibited the adipocyte differentiation of 3T3-L1 cells and re‐duced the accumulation of lipid droplets.mRNA expression levels of PPARγand C/EBPαwere significantly de‐creased in the 100μmol/L treatment group.Galangal diphenylheptane compounds regulate the differentiation of 3T3-L1 preadipocytes by inhibiting the expression of PPARγand C/EBPαgenes,thereby reducing the accumulation of fat droplets.Conclusion Galangal diphenylheptane compounds inhibit 3T3-L1 preadipocyte differentiation,and the mechanism is related to the low expression of PPARr/EBPα.

  [Key words]Galangal;Diphenylheptane compounds;3T3-L1 preadipocytes;Differentiation

  异常的脂肪代谢细胞增殖和分化导致脂肪细胞分泌,继而产生代谢性疾病。因此,脂肪细胞已经成为代谢疾病的药物靶点[1]。高良姜是一种具有抗氧化、抗肿瘤和抗凝等作用的植物,高良姜中的二苯庚烷化合物是天然的抗氧化剂,可减轻氧化应激对细胞和组织的损伤,并具有抗菌活性的作用,也能减轻消化道炎症和溃疡[2]。相关研究显示,二苯庚烷类化合物在抗炎、抗病毒和抗肿瘤等方面表现出良好的效果[3-4]。然而,高良姜是否参与脂肪细胞增殖和分化过程,目前尚无相关研究。因此,本研究选取2022年9月—2023年2月珠海市人民医院·暨南大学附属珠海医院3T3-L1前脂肪细胞为研究对象,观察高良姜二苯庚烷化合物对3T3-L1前脂肪细胞增殖和分化的影响,同时分析其作用机制,以期在细胞水平上为肥胖和代谢性疾病的作用机制提供参考价值。现报道如下。

  1材料与方法

  1.1研究材料

  细胞培养基:DMEM高糖培养基(Gibco,Thermo Fisher Scientific,美国),含有10%胎牛血清(Fetal Bovine Serum,FBS)和1%青霉素/链霉素(Penicillin-streptomycin)。高良姜二苯庚烷化合物,规格:纯度≥98%,1 mg,购自Sigma-Aldrich,美国。

  ①细胞:选用3T3-L1前脂肪细胞(ATCC,美国)为模型,细胞规格:ATCC号-CL-173™,用于抗肥胖活性成分筛选。

  ②试剂:MTT试剂(规格:5 g)(Sigma-Aldrich,美国)、油红O染色溶液(规格:10 g)(Sigma-Aldrich,美国)、4%甲醛固定液(规格:500 mL)(Sigma-Aldrich,美国)、60%异丙醇(规格:500 mL)(Sigma-Aldrich,美国)、85%异丙醇(规格:500 mL)(Sigma-Aldrich,美国)、PBS(规格:500 mL)(Gibco,ThermoFisherScientific,美国)、96孔板(Corning,美国)。

  1.2方法

  1.2.1 3T3-L1前脂肪细胞培养在细胞培养板中接种3T3-L1前脂肪细胞,并在37℃、5%CO2的细胞培养箱中培养。将细胞均匀分配到96孔板中,每个孔约应含有1×104个细胞。

  1.2.2高良姜二苯庚烷化合物对3T3-L1增殖的影响在培养皿中培养3T3-L1前脂肪细胞,使用DMEM培养基,含有10%胎牛血清,并在37℃、5%CO2的条件下培养至细胞适当的生长状态。当细胞生长至60%~65%融合时移动到96孔板中,更换无血清的培养基培养24 h后,分别添加含有高良姜二苯庚烷化合物不同浓度(0、0.05、0.2、0.4 g/L)的培养基,并在37℃、5%CO2的细胞培养箱中继续培养。使用吸头抽取培养基并加入MTT试剂检测细胞的增殖情况,将MTT试剂加入到每个孔中,每孔添加20μl的5 mg/mL MTT溶液,继续孵育细胞4 h,使MTT在细胞中代谢为紫色产物。抽取MTT试剂,并加入150μL甲醇溶解产物,使用振荡器轻轻震动,使产物充分溶解。最后,使用酶标仪,设置波长为570 nm,测量每个孔的吸光度值。

  1.2.3高良姜二苯庚烷化合物对3T3-L1分化的影响在细胞培养板中接种3T3-L1前脂肪细胞,并在37℃、5%CO2的细胞培养箱中培养,对细胞进行分化诱导,添加分化诱导剂地塞米松,促使细胞分化成脂肪细胞。使用PBS洗涤细胞,去除残留培养基。加入4%甲醛固定液,固定细胞,固定时间通常为15 min。使用60%异丙醇脱水,使细胞逐渐脱水。加入油红O染色溶液,覆盖固定的细胞,让染色溶液充分渗透。使用85%异丙醇洗去多余的染色溶液。在显微镜下观察染色后的细胞,脂肪滴会呈现橙红色。可以拍摄图片以备后续分析。

  1.2.4空白对照组加入等量无菌生理盐水设立空白对照组,加入等量的无菌生理盐水到培养基中。保持无菌生理盐水与其他处理剂的加入体积相同,以确保实验的一致性。将含有无菌生理盐水的细胞培养基加入到空白对照组的细胞培养板中,使细胞暴露于无菌生理盐水处理。继续培养细胞至24 h。

  1.3统计方法

  采用SPSS 28.0统计学软件分析数据,符合正态分布的计量资料以(±s)表示,组间比较采用t检验;P<0.05为差异有统计学意义。

  2结果

  2.1不同浓度高良姜二苯庚烷化合物对不同时间点3T3-L1增殖影响比较

  高良姜二苯庚烷化合物浓度为0.2g、0.4 g/L时3T3-L1增殖高于与对照组,差异有统计学意义(P均<0.05)。见表1。

  

076fcb5e388cc7d9e80348b58b3bbbe.png

  2.2高良姜二苯庚烷化合物对3T3-L1分化影响分析

  高良姜二苯庚烷化合物处理组的细胞中脂肪滴数量较少,颜色较淡,相比之下,对照组的细胞中脂肪滴数量较多,颜色较深。

  2.3高良姜二苯庚烷化合物对3T3-L1分化相关基因PPARγ和C/EBPαmRNA表达影响比较

  高良姜二苯庚烷化合物处理组在脂肪细胞分化的早期阶段和中后期阶段的PPARγ和C/EBPα的mRNA表达水平均呈现下调趋势。随着高良姜二苯庚烷化合物浓度的增加,这种下调趋势逐渐增强。特别是在100μmol/L处理组,PPARγ和C/EBPα的mRNA表达水平显著降低。见图1。

 

3111f347a7c3cf3de413007e6785c84.png

  3讨论

  脂肪组织是由脂肪细胞组成,其主要功能是能量储存和释放,同时也是内分泌器官,内分泌功能产生多种脂肪激素调节代谢平衡[5-6]。然而,若脂肪组织过度激烈或功能紊乱,导致一系列代谢疾病。肥胖是与脂肪组织紊乱相关的常见代谢性疾病,典型症状为脂肪组织过度堆积,体质量增加和体质指数(body mass index,BMI)也随之升高[7-8]。2型糖尿病是脂肪细胞分泌的激素失调导致胰岛素抵抗和胰岛素分泌不足,影响血糖调节[9]。高脂血症是脂肪代谢紊乱的结果,与脂肪组织中的脂质代谢失衡密切相关[10-11]。

  高良姜含有丰富的姜辣素和挥发油等生物活性成分,具有温阳散寒和活血化瘀的作用,广泛应用于中医药治疗寒湿痹阻和瘀血症状等[12-13]。临床相关研究表明,高良姜中的活性成分具有抗肿瘤、调节血糖和血脂等作用[14-15]。高良姜中的二苯庚烷化合物代表的药物是姜黄素,许多研究表明,姜黄素抗氧化能力,能够中和自由基,降低氧化应激对细胞和组织的损伤[16-17]。

  本研究结果显示,高良姜二苯庚烷化合物浓度为0.2、0.4 g/L对3T3-L1增殖的影响,说明高良姜二苯庚烷化合物可促进前脂肪细胞的增殖。高良姜二苯庚烷化合物通过抑制3T3-L1细胞的增殖,且通过调节细胞周期进程、促进细胞凋亡或抑制细胞增殖相关信号通路,促进3T3-L1细胞向脂肪细胞的分化[18]。郭莉霞等[18]研究将1、10μmol/L新橙皮苷作用于3T3-L1前脂肪细胞诱导分化,新陈皮苷抑制分化率达到25%,提示新陈皮苷抑制3T3-L1前脂肪细胞诱导分化,本研究结果与其相似。本研究结果显示:高良姜处理组OD570值与对照组比较,提示高良姜二苯庚烷化合物对3T3-L1前脂肪细胞分化产生抑制的作用。脂肪细胞的增殖与分化过程中是复杂的生物学过程,其中PPARγ(过氧化物酶体增殖物活化受体γ)和C/CBPαmRNA(CCAAT/增强子结合蛋白α)在其中起着重要的调控作用[19]。高良姜二苯庚烷化合物对3T3-L1分化相关基因PPARγ和C/EBPα的mRNA表达产生的影响主要是促进它们的表达,从而促进3T3-L1细胞向脂肪细胞分化[20]。高良姜二苯庚烷化合物通过调节转录因子的表达和活性,增加PPARγ的表达水平,从而增强3T3-L1细胞向脂肪细胞的分化。除了促进PPARγ的表达外,C/EBPα(CCAAT/增强子结合蛋白α)是另一个关键的转录因子,它也参与调控脂肪细胞分化的过程[21]。本研究中,100μmol/L处理组,PPARγ和C/EBPα的mRNA表达水平显著降低,提示高良姜二苯庚烷化合物抑制了PPARγ表达,从而对3T3-L1前脂肪细胞分化起到抑制作用。

  综上所述,高良姜二苯庚烷化合物对3T3-L1前脂肪细胞分化明显抑制,调控PPARγ等表达量,本研究发现高良姜二苯庚烷化合物在肥胖的预防治疗中具有一定的价值。

[参考文献]

  [1]Xu Z,Ivoa H,LeGras Stéphanie,et al.Waves of su‐moylation support transcription dynamics during adipo‐cyte differentiation[J].Nucleic Acids Research,2022,50(3):1351-1369.

  [2]李梦秋,黄娟,邹国发,等.高良姜含药血清及主要成分对TRPA1信号通路的影响[J].中国药理学通报,2021,37(10):1443-1449.

  [3]宋志敏,张晓娟,王彦志,等.姜皮中一个新的二苯庚烷二聚体[J].药学学报,2021,56(7):1976-1979.

  [4]Li Y,Mangoni A,Shulha O,et al.Cyclic diarylhep‐tanoids deoxycymodienol and isotedarene A from Zostera marina(Zosteraceae)[J].Tetrahedron Letters,2019,60(32):150930.

  [5]叶尔柏,萧晓玲,何子煜,等.PPARs信号通路参与肠道菌群和棕色脂肪组织的代谢调控肥胖[J].中国组织工程研究,2021,25(32):5222-5226.

  [6]李钰昕,张志清,柴欣楼.甲状腺激素通过交感神经系统对脂肪组织代谢的影响[J].中国动脉硬化杂志,2022,30(9):805-810.

  [7]周朝敏,唐昕,袁静,等.不同内脏肥胖指标及人体测量学指标对非肥胖透析患者代谢综合征的诊断效能[J].中华肾脏病杂志,2019,35(4):302-304.

  [8]黄泽弟,李思聪,张岸洲,等.基于磁共振成像的非酒精性脂肪肝患者上腹部脂肪体积与身体质量指数的相关性研究[J].磁共振成像,2021,12(7):80-83.

  [9]陈泽衍,陈晓静,兰希,等.2型糖尿病肾病患者脂肪细胞型脂肪酸结合蛋白水平及其临床意义[J].海南医学,2020,31(4):429-433.

  [10]王语晴,郭婉琴,刘欣欣,等.丹参注射液对高脂血症模型小鼠脂质代谢的影响[J].湖南中医药大学学报,2022,42(6):911-916.

  [11]周蒙滔,施可庆,田新,等.高脂血症性急性胰腺炎的临床分型及救治方案[J].肝胆胰外科杂志,2019,31(1):19-20.

  [12]林好,冯娇,黄庆谱,等.高良姜素对DNA氧化损伤的保护作用及其机制研究[J].中国食品添加剂,2021,32(5):1-7.

  [13]张彩丽,张宇,朱艳,等.高良姜防治糖尿病肢端疼痛的潜在靶点及作用研究[J].中国临床药理学杂志,2022,38(3):270-273.

  [14]李永峰,钱祥,石磊,等.高良姜素对乳腺癌细胞MCF-7增殖及迁移的影响[J].中国临床药理学杂志,2020,36(20):3283-3285.

  [15]伍龙玫,刘春艳.姜黄素对H2O2诱导H9C2心肌细胞氧化应激损伤的保护作用[J].国际中医中药杂志,2019,41(1):57-61.

  [16]张嘉维,郑亚玲,罗燕,等.姜黄素调控TREM2-TLR4对脂多糖诱导的小胶质细胞炎症因子表达的影响[J].中国临床神经科学,2019,27(4):386-394.

  [17]欧虹雅,屈慧娟,周小妹,等.高良姜的化学成分及抗肿瘤活性研究[J].海南医学院学报,2023,29(4):241-245.

  [18]郭莉霞,孔淑贞,殷钟意,等.新橙皮苷对3T3-L1前脂肪细胞分化的影响及其作用机制[J].食品工业科技,2021,42(12):125-132.

  [19]马熙淼,饶卉明,綦鹏,等.基于MAPK/PPAR-γ通路探讨柴胡桂枝汤对非酒精性脂肪肝大鼠脂代谢的影响[J].武警后勤学院学报:医学版,2021,30(8):1-6.

  [20]Hu W,Jiang C,Kim M,et al.Isoform-specific func‐tions of PPARγin gene regulation and metabolism[J].Genes&development,2022,36(5-6):300-312.

  [21]Genua CD,Valletta S,Buono M,et al.C/EBPαand GATA-2 Mutations Induce Bilineage Acute Erythroid Leukemia through Transformation of a Neomorphic Neutrophil-Erythroid Progenitor[J].Cancer Cell,2020,37(5):690-704.