CREB与阿尔茨海默病.pdf
《CREB与阿尔茨海默病.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《CREB与阿尔茨海默病.pdf(5页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、Vol.40 No.3 2023承 德 医 学 院 学 报JOURNAL OF CHENGDE MEDICAL UNIVERSITY237363-365.张国英,李泸平,范应中.知信行健康教育模式在肾母细胞瘤患儿中的应用效果研究J.癌症进展,2021,19(21):2261-2264.陈雯妍,戴谦,刘文静.轨迹护理模式在儿童神经母细胞瘤患者中的应用效果J.护士进修杂志,2021,36(2):165-168.(收稿日期:2022-12-25)(护理医学栏目编辑:王松月)1112综 述CREB与阿尔茨海默病张超洁,商亚珍*(承德医学院中药研究所/河北省中药研究与开发重点实验室/河北省中医药抗痴呆重
2、点研究室,河北承德 067000)关键词:阿尔茨海默病;CREB;p-CREB-Ser133;CREB信号通路中图分类号:R749 文献标志码:A 文章编号:1004-6879(2023)03-0237-05CREB(cAMP response element binding protein)是一种真核细胞生物核内蛋白质,具有调节基因转录、增强突触可塑性和改善记忆障碍的功能,对阿尔茨海默病(Alzheimers disease,AD)发生发展过程中存在的学习记忆能力减退起着重要的作用。AD是多发生于老年及老年前期的一种痴呆类型,是伴随有进行性认知功能障碍的一种中枢神经系统退行性疾病,其主要临床
3、表现为学习记忆障碍不断加重、智能低下、呆傻愚笨等1。研究表明,AD的发病机制为-淀粉样斑块异常沉积、Tau蛋白过度磷酸化而导致的神经纤维缠结(neurofi brillary tangles,NFTs)、神经炎症反应、突触转导功能发生异常、线粒体功能障碍等2。另外,CREB结构和功能的异常变化也与AD的病理生理发生改变密切相关。CREB作为长期记忆形成所必需的转录因子广泛存在于各种动物中,研究表明,在AD患者发生学习记忆障碍的过程中,其对中枢神经有改善作用,且对长时程记忆的增加作用得到普遍认可3。CREB磷酸化水平降低,导致其下游与学习记忆相关的神经生长因子的活性降低。因此,CREB磷酸化水平
4、高低决定了AD患者在发生认知障碍过程中记忆能力受损的强弱。1 AD与CREBCREB可调节、刺激基因转录,被称为调节转录的核因子,又被称为转录增强因子。已有大量研究表明,在中枢神经系统,CREB能调控神经生长因子的转录活性及调节突触可塑性,影响与学习记忆相关的多种神经退行性疾病4。神经细胞结构和功能异常,能够引起神经退行性改变,而神经突触可塑性改变是AD认知障碍的神经生物学基础。大量研究证明,AD患者海马组织中CREB及其发生磷酸化形成p-CREB的表达量下降能够诱导神经元凋亡5。因此,CREB可能与 AD患者学习记忆障碍的发病机制密切相关。2 CREB的转录调节机制CREB必须在被磷酸化形成
5、p-CREB后才能发挥其转录激活功能。CREB的二级结构有两个功能区,其中,C端为富含碱性氨基酸的DNA结合区,含亮氨酸拉链结构(bZIP),也称为DNA结合域;N端是富含酸性氨基酸的转录调节区,该区域包括含大量脯氨酸PRO区(协助发挥转录作用)和KID区(多激酶诱导结构域)等。PRO区能将资助项目:河北省教育厅资助项目(No.ZD20131022,ZD2019057);河北省自然基金资助项目(No.C2009001007,H2014406048,H2019406063);河北省中医药管理局资助项目(No.05027,2014062)*通讯作者承 德 医 学 院 学 报JOURNAL OF C
6、HENGDE MEDICAL UNIVERSITY238Vol.40 No.3 2023CREB与启动子的结合部位和调节转录部位分为bZIP区与KID区,在增加分子柔性的同时,使两个区能够更好地发挥作用6。CREB分子结构中KID的Ser133位点是最主要的磷酸化位点,也是发挥其转录调节作用的关键位点。研究表明,CREB-Ser133位点的磷酸化不足以激活靶基因的转录,CREB发挥转录作用尚需两个重要的辅助因子参与其转录调节功能的机制。2.1 辅助因子CBP/p300辅助因子CBP(CREB binding protein)与CREB的相互作用,能够驱动长期记忆所必需的 CREB转录。CBP参
7、与促进CREB的磷酸化,并与CREB结合为复合物,实现对基因转录的调节功能。CBP的特殊结构域KIX能够特异性识别磷酸化后CREB的KID结构域,KID结构域能够特异地识别磷酸化后的Ser133位点,促使CBP与CREB相结合7,进而实现对基因转录的调节功能。先前对AD大鼠模型的研究发现,大鼠海马CBP活性水平的降低伴随着CREB活化的降低,即p-CREB-Ser133水平8,进一步强调CBP在转录和记忆中的作用。2.2 辅助因子TORC/CRTC1除CBP通过诱导拟合机制使CREB本身发生磷酸化外,还存在其他辅助激活因子共同参与对CREB下游基因的转录起始和维持。因此,研究者们发现了cAMP
8、 反应元件(CRE)驱动的基因转录的有效调节剂,cAMP调节的转录共激活因子(cAMP-regulated transcriptional coactivator,CRTC)或CREB调控转导子(transducer of regulated CREB,TORC)。与CBP不同的是,CRTC与CREB的bZIP结构域结合9,该部位与DNA亲和力高,为CREB与启动子CRE位点结合的部位,发生结合后,促使下游基因的转录活性,增加相关基因的表达。3 CREB磷酸化激活机制CREB的转录调节功能受到磷酸化和去磷酸化的一系列调控10。研究证明,CREB可以通过NMDA受体的激活而发生磷酸化11,NMD
9、A受体的蛋白质水平及其磷酸化状态与认知功能有着密切的关系12,AD病人海马神经元的NMDA受体亚基水平降低。通过激活突触上的NMDA受体诱发CREB的持续磷酸化,磷酸化的CERB诱导神经营养因子的表达而起到神经保护作用。有研究表明,小鼠海马中NMDA受体激活表达增加能激活CREB磷酸化13,在长期空间学习和记忆障碍的小鼠中观察到NMDAR复合物显著减少14。此外,CREB分子是多种蛋白激酶的磷酸化底物,其活化的中心环节是Ser133位点的磷酸化,PKA、Rsk、Akt等蛋白激酶都可促使CREB-Ser133磷酸化。在这些激酶中,最早被确认的是蛋白激酶A,即PKA。PKA将Ser133位点磷酸化
10、后引起分子构象的变化,释放活性,催化亚基并磷酸化其底物,从而刺激了CREB调节转录的活性。除PKA之外,使CREB磷酸化的蛋白激酶还有钙离子依赖的蛋白激酶钙-钙调素酶CaMK,其对CREB快速激活和ERK介导的核糖体蛋白S6激酶(RSK)的缓慢激活15,16。尽管CREB-Ser133位点的磷酸化是启动转录的关键,但许多实验发现,CREB被称为记忆存储的核心,能够整合多种信号转导通路17,但仅该位点的磷酸化不足以激活靶基因的转录,CREB磷酸化的激活同样也是需要多位点、多通路共同发挥作用。4 CREB信号通路与ADCREB调节神经细胞生长发育,参与神经细胞突触可塑性和长时程记忆的建立,CREB
11、的表达及活性参与了多种神经退行性疾病的病理生理过程。近年来的研究发现,通过信号通路刺激CREB磷酸化对AD的发生具有重要影响。CREB的磷酸化可使淀粉样蛋白前体蛋白(-amyloid precursor protein,APP)水平降低,细胞增殖加快,减缓细胞老化18。AD中过量A由APP经分泌酶代谢紊乱生成,通过A干扰CREB的磷酸化,抑制其与cAMP反应元件(CRE)结合,进而降低脑源性神经生长因子(brain derived neurotrophic factor,BDNF)的转录与合成19。如:BDNF降低使Akt磷酸化下降,Tau蛋白与TrkB结合,进一步下调BDNF-TrkB信号通
12、路,使神经元内A产生,造成神经元凋亡20。动物行为学同样提示,学习记忆能力下降,表现出AD的病理变化21。在大脑神经系统中,已经被鉴别出来CREB磷酸化的经典通路包括:G蛋白偶联受体诱导的(PKA-CREB)通路、通过电压敏感型钙离子通道(VSCC)增加胞内钙/钙调蛋白浓度并刺激钙/钙调蛋白依赖性的蛋白激酶(CaMK)通路、受体酪氨酸激酶诱导的(Rsk-CREB)通路以及应激或炎性细胞因子(PI3K-Akt)通路等。4.1 cAMP-PKA-CREB信号通路与ADcAMP-PKA-CREB信号通路能够调控突触生成并影响长时记忆22,其作用机制为细胞膜上G蛋白偶联受体与Vol.40 No.3 2
13、023承 德 医 学 院 学 报JOURNAL OF CHENGDE MEDICAL UNIVERSITY239神经递质结合后激活腺苷酸环化酶(AC)。研究表明,缺乏AC的小鼠明显存在长期记忆能力和神经功能障碍23。AC被激活后,细胞内cAMP水平升高导致PKA活性提高,进一步作用于CREB,将Ser133位点磷酸化,形成p-CREB-Ser133。CREB的磷酸化依赖于PKA的活性,即当cAMP水平降低、PKA活性下降时,CREB磷酸化受到抑制。同时,PKA活性也应用于tau蛋白磷酸化,加速NFTs生成,导致AD的发生。4.2 Ca2+-CaMK-CREB信号通路与AD神经科学领域对于金属离
14、子的研究表明,脑内的金属离子水平发生紊乱会导致多种神经退行性疾病的发生24,Ca2+的失衡与AD病理特点密切相关25。cAMP-PKA-CREB这条信号通路也能引起脑内Ca2+浓度的增加26,通过Ca2+依赖性的形式所存在的Ca2+-CaMK-CREB信号通路是长时程增强(Long-term potentiation,LTP)的重要信号通路之一。Ca2+信号通路改善AD小鼠的学习记忆能力的研究表明27,CaMK的磷酸化蛋白水平提高,促进CREB磷酸化,能够有效改善AD学习记忆障碍,促进长时程记忆增加。胞外信号使Ca2+结合游离的CAM,形成有活性的钙-钙调蛋白复合物(Ca2+-CaM),进一步
15、活化钙调蛋白激酶CaMK(CaMKII、CaMKIV),CREB分子中的Ser133位点能够被CaMKII、CaMKIV磷酸化,激活下游因子(如Ferritin),能够减轻AD患者脑内铁沉积诱导的蛋白质氧化损伤28,抑制A的聚集,促进AD的神经再生和突触可塑性。4.3 RSK-ERK-CREB信号通路与ADRSK-ERK-CREB信号通路参与调节多种细胞生长过程,包括生存、增殖和新陈代谢,且与AD病理机制的发展密切相关。在RSK系统中,其上游分子Ras可与Raf的N端结构域结合并磷酸化MAP2K上的Ser/Thr位点。MEK属于MAP2K家族成员,其作用是磷酸化并激活下游底物ERK,ERK的激
16、活和发育过程中,与成人大脑中神经元的分化、存活和适应性反应密切相关,且参与A和异常磷酸化的Tau蛋白的形成,活化的ERK能够激活下游CREB,调节突触可塑性,改善大脑学习记忆能力29。ERK下游主要是核糖体S6激酶(90 kD ribosomal S6 kinase,RSK),它可以独立地转位进入细胞核,并磷酸化一系列底物,激活下游CREB,促进有利于细胞生长的mRNA翻译,促进细胞增殖,改善AD记忆障碍。4.4 PI3K-Akt-CREB信号通路与ADPI3K-Akt-CREB信号通路对细胞存活、增殖和分化等起着关键的作用。在该信号通路中,TRKB是细胞内外信号刺激传递启动开关,与BDNF结
17、合可激活胞内PI3K-AKT信号传导通路,逆转突触的丢失,促进神经元再生,从而改善学习记忆障碍30。PI3K是磷脂激酶家族成员,与自身受体结合后产生第二信使,第二信使激活下游靶蛋白激酶Akt。P-Akt使CREB在丝氨酸的133位点磷酸化,并诱导其下游包括IGF2、NGF、BDNF和其它神经元相关分子的mRNA及蛋白表达。PI3K-AKT信号通路的激活可以上调 CREB 活性,并进而能够维持多巴胺能神经元结构与功能的完整性31,促进突触可塑性,抑制AD的发生。研究表明,有些药物可以通过其抗氧化和消炎作用,增强小鼠的学习和记忆能力,通过PI3K-AKT信号通路的激活,从而抑制氧化应激,减少tau
18、蛋白的形成,在AD中发挥神经保护效用32,33。5 小结目前,人们对AD的病因及发病机制尚不能完全阐述清楚。越来越多的研究表明,做为细胞核内转录因子的CREB在诸多细胞传导通路的激活下,能够起到增强细胞的转录水平、调控突触可塑性及增强细胞兴奋性的作用。因此,增强CREB活性的策略可能对于治疗AD在内的多种神经退行性疾病有效果。本文通过综述CREB磷酸化与AD的关系,CREB及其信号转导通路的传导作用机制,可以得出CREB的转录功能被抑制是诱发AD的前提。但是,在目前的研究中,关于CREB对AD治疗作用机制尚未完全阐明,因此,仍具有进一步探讨的意义和价值,希望本文可以为AD治疗方向以及AD动物模
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- CREB 阿尔茨海默病
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。