AWSG爱保信(Biotech)-锶成骨机制的研究进展

来源:AWSG爱保信发布时间:2021-02-08 13:24:30

锶是一种亲骨性元素,能通过钙离子受体介导一系列成骨相关通路,诱导骨基质的形成,增加骨基质含量,同时抑制破骨细胞的破骨吸收,减少骨吸收。近年来对锶成骨机制及效果的研究在不断深入,本文将对锶相关成骨相关研究进行综述。

1 锶的性质及其代谢特点

锶元素在周期表中位于第4周期、第ⅡA族,银白色碱土金属,自然界以化合物形式存在。锶在人体内以Sr2+存在,含量约320g,99%存在人体硬组织骨骼在和牙齿中,剩余0.7%存在于细胞外液。锶主要经胃肠道吸收,少部分经皮肤、肺吸收;大部分由肾脏代谢,最终随尿液排出体外,小部分由胃排除。锶可沉积到骨密质及骨小梁中,由于骨小梁改建较骨密质频繁,其在骨松质的分布高于骨密质,锶在股骨、腰椎骨和髂嵴分布较多。

锶渗入骨组织有2种方式:一种是锶离子通过与钙离子交换渗入骨矿结晶的晶格表面,这种形式占据骨锶的大部分;另一小部分锶离子取代骨矿晶体羟磷灰石中的钙。骨组织中锶的清除分为2个阶段:第一阶段是锶的初始清除期,快速清除结晶表面的锶;第二阶段是慢性清除期,缓慢清除渗入骨矿结晶中的锶。血液中锶浓度正常范围是10.57~12.23mg·L-1,过量锶会干扰钙的吸收与代谢,甚至替代骨组织中的钙,锶比钙更易从骨组织中游离,因此当人体内锶含量较高时,会引起骨质疏松、骨畸形,肾功能不全的患者易引起体内锶的蓄积,形成高血锶导致不良后果。

2 锶的成骨效应和机制

2.1成骨细胞

研究表明,锶能延长成骨细胞的存活时间,促进成骨细胞早期黏附、增殖、分化和基质的矿化。锶能通过整合素α2、整合素β1、黏着斑激酶及细胞外信号调节激酶(extracellularsignal-regulatedkinase,ERK)2信号传导途径,有效促进成骨细胞的早期黏附。同时可以通过钙离子敏感受体(calciumsensingreceptor,CaSR)促进成骨细胞分化过程中骨桥蛋白(osteopontin,OPN)、碱性磷酸酶(alkalinephosphataseprotein,ALP)、骨唾液酸糖蛋白(bonesialoprotein,BSP)、唾液蛋白、骨钙素(osteocalcin,OCN)表达的增加,促进成骨细胞分泌胶原蛋白。锶也可与基质结合,加速成骨细胞成熟及矿化。

此外,锶还可促进前成骨细胞增殖,提高细胞活性和成骨分化相关基因OPN、OCN及纤维黏连蛋白的表达,促进前成骨细胞向成骨细胞成熟分化,但是锶促进成骨细胞的增殖和分化具有显著的剂量依赖关系,超过最优浓度范围时,其促进作用下降,在一定阈值后甚至会出现毒性抑制作用。而将适量锶掺杂在生物材料中,也能够促进前成骨细胞MC3T3-E1细胞的ALP活性、Ⅰ型胶原和矿物结节形成。

2.2破骨细胞

研究]表明,锶可以促进破骨细胞凋亡并抑制其增殖、分化从而减少骨的吸收。Bonnelye等研究表明,锶能够降低破骨细胞的功能活性,减缓破骨细胞成熟分化,可以通过破坏肌动蛋白封闭区来抑制破骨细胞的黏附和增殖能力。锶能够通过激活蛋白激酶C-βⅡ促进破骨细胞凋亡从而降低骨吸收,并呈现出剂量依赖性,抑制前破骨细胞的分化,从而影响骨的吸收。抗酒石酸酸性磷酸酶(tartrateresistantacidphosphatase,TRACP)多存在于破骨细胞胞质中,为骨吸收的良好标志物,锶可过抑制TRACP5b基因的表达,降低TRACP活性,从而增强成骨细胞的代谢活性。Caudrillier等研究表明,锶通过介导钙离子受体作用,降低破骨细胞TRACP的活性。锶在破骨细胞分化早期能够通过抑制胞浆的核因子(nuclearfactor,NF)-κB,激活蛋白1转移至细胞核从而抑制NF-κB受体激动剂配体(receptoractivatorofNF-κBligand,RANKL)诱导的破骨细

胞分化。

2.3干细胞

干细胞具有多向分化的能力,可分化成软骨细胞、成骨细胞、脂肪细胞等。过氧化物酶增殖体活化受体(peroxisomeproliferativeactivatedreceptor,PPAR)γ2和骨特异性转录因子(runt-relatedtranscriptionfactor,Runx)2是调控骨髓间充质干细胞向成骨分化还是成脂分化的关键基因,Runx2表达增加和PPARγ2表达降低,会使骨髓间充质干细胞向成骨分化;Runx2表达降低和PPARγ2表达升高,则会促进骨髓间充质干细胞向成脂分化。研究表明,锶可以抑制骨髓间充干细胞脂质沉积基因PPARγ2、CCAAT增强子结合蛋白α、脂肪细胞脂质结合蛋白2和脂蛋白脂肪酶表达,并促进成骨基因Runx2、ALP、BSP和OCN的表达,从而抑制骨髓间充质干细胞的增殖和向脂肪细胞分化,进而定向诱导骨髓间充质干细胞的成骨细胞分化。锶除了提高骨髓间充质干细胞促进成骨基因Runx2、ALP、OPN和OCN的表达之外,还促进了成骨分化,同时可促进血管生成生长因子和血小板源生长因子BB蛋白的分泌,招募内皮细胞,促进血管形成。

2.4巨噬细胞

宿主免疫应答在移植中起着重要作用,巨噬细胞是宿主免疫应答的第一道线。巨噬细胞是调控宿主免疫和炎症反应的重要细胞,可以调控巨噬细胞在材料表面的黏附、激活、融合、凋亡等行为,以及材料在动物体内引发的宿主反应,所以巨噬细胞在成骨是组织工程中具有重要地位,因此有学者提出组织“骨免疫”的概念。张文等将锶掺杂到生物玻璃中,研究其骨免疫作用。巨噬细胞可分M1型和M2型,M2型巨噬细胞可以促进骨组织修复,M1型巨噬细胞生产促炎介质促进破骨分化分化,M2型巨噬细胞会分泌抗炎细胞因子和与伤口愈合有关,促进新骨形成。掺杂锶的生物玻璃能促进巨噬细胞向M2型转换,减少促炎性细胞因子白细胞介素(interleukin,IL)-6、IL-1β和诱导型一氧化氮合酶的释放,增加抗炎基因IL-1受体拮抗剂和精氨酸酶的释放,促进间充质干细胞的成骨作用。并且Zhu等也证实,锶可以抑制巨噬细胞促炎因子肿瘤坏死因子-α、IL-6、IL-1β的表达,减少巨噬细胞向破骨细胞分化,减少破骨细胞数量,从而促进新骨形成,促进成骨。

此外,锶可促进成牙髓干细胞的增殖和成牙本质基因——牙本质磷蛋白、牙本质基质蛋白1和ALP的表达,从而促进牙髓干细胞增殖成牙本质,并促进其基质矿化。锶还可以促进人乳牙脱落细胞增殖、分化,抑制成牙骨质细胞的增殖,促进成牙骨质细胞成牙骨质分化。Qin等将牙髓干细胞分别和羟磷灰石支架、磷酸钙支架、1%锶掺杂磷酸钙支架共培养后,检查细胞增殖和血管内皮生长因子、碱性成纤维细胞生长因子基因的表达,结果显示,加入锶掺杂的支架后,明显增加了乳牙干细胞的增殖和成血管基因血管内皮生长因子、碱性成纤维细胞生长因子的表达。

3 锶作用相关信号通路

3.1NF-κB受体激动剂/RANKL/骨保护素信号途径NF-κB受体激动剂(receptoractivatorofNF-κB,RANK)/RANKL/骨保护素(osteoprotegerin,OPG)信号途径在破骨细胞的发生、活化、分化和凋亡起到重要的调控作用。RANKL存在骨髓干细胞、成骨细胞、软骨细胞、及淋巴细胞中,具有促进破骨细胞成熟分化的作用;NF-κB是RANKL的受体,RANK与RANKL的结合能促进破骨细胞增殖、激活破骨细胞的破骨分化,进而增强骨吸收作用;OPG是由成骨细胞和干细胞分泌的一种分泌型糖蛋白,OPG可以竞争性的与RANK结合,进而抑制破骨细胞活性、降低破骨细胞分化和增加骨密度。

3.2Wnt信号途径

Wnt信号通路贯穿着人类生命活动的一生,从胚胎发育到骨的发育和稳态过程中均扮演着重要角色。β-连环蛋白在Wnt信号通路中占据重要作用,根据是否有连环蛋白基因的参与可以将Wnt分为经典的Wnt信号通路和非经典Wnt信号通路。在经典途径中,锶可通过激活钙离子受体作用,促进Wnt3a和活化T细胞因子的表达,促进β-连环蛋白核转移以及相关成骨基因Runx2、ALP及Ⅰ型胶原酶的表达,同时抑制糖原合成激酶、经典的Wnt信号通路拮抗剂硬化蛋白表达,从而促进成骨细胞的增殖分化;在非经典途径中,锶可在不依赖β-连环蛋白情况下,通过Wnt5a蛋白-Ryk跨膜蛋白-Rho小G蛋白信号增加的表达,促进成骨细胞的增殖和分化。Fromigué等研究也表明,加入Wnt通路拮抗剂后,锶将不能诱导的成骨分化基因Runx2、ALP和Ⅰ型胶原的表达增加。

4 展望

锶在细胞及分子水平的作用机制及作用效果正被广泛研究,但其作用机制十分复杂,目前尚不明确。在细胞水平上:锶可促进干细胞成骨分化,促进成骨细胞的复制及分化,抑制破骨细胞破骨分化进而影响骨的代谢;在分子水平上:锶可通RANK/RANKL/OPG信号通路Wnt信号通及Smad信号通路等多种信号通路影响骨的代谢。锶在医学中有着应用的广泛,它可治疗骨质疏松,降低骨质疏松患者骨折的风险,锶骨替代材料在组织工程的应用也越来越被认可。然而锶在体内各种通路是否有联系、如何联系、各种细胞间的相关作用、锶骨替代材料如何同时实现成骨成血管化,以及支架材料是否能促进骨质疏松患者的局部成骨等有关问题仍需进一步研究。

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