Page 41 - 《中国药房》2022年5期
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[17]
        水平升高,与既往研究结果相似 ,且呈剂量依赖性,提                          [ 7 ]  冯彦景,李艳君,殷智晔,等. miR-6216对缺氧/复氧H9c2
        示类叶升麻苷可抑制炎症反应从而减轻 H/R 诱导心肌                              心肌细胞损伤的影响[J].西部医学,2020,32(10):1454-
        细胞的炎症损伤。                                                1460.
            Rnd3属于Rho蛋白家族成员,是Rho蛋白激酶1的                     [ 8 ]  张振丽,任启正,孟祥智,等.类叶升麻苷调控CREG表达
                                                                对oxLDL诱导的人脐静脉内皮细胞损伤的保护作用[J].
        抑制物,其在细胞凋亡、肌动蛋白骨架形成等方面发挥
                                                                中国药师,2020,23(9):1725-1730.
        重要的调控作用 。研究表明,Rnd3表达上调可通过抑
                      [18]
                                                           [ 9 ]  ZUO Y H,HAN Q B,DONG G T,et al. Panax ginseng
        制 NF-κB 通路相关蛋白表达从而抑制心肌细胞凋亡及
                                                                polysaccharide protected H9c2 cardiomyocyte from hy-
        氧化应激,减轻心肌缺血再灌注损伤;Rnd3表达下调可
                                                                poxia/reoxygenation injury through regulating mitochon-
        通过激活NF-κB通路从而促进神经细胞凋亡 。NF-κB                            drial metabolism and risk pathway[J]. Front Physiol,
                                              [19]
        通路过度活化可造成心肌细胞损伤,抑制其激活可减轻                                2018,9:699.
        心肌细胞损伤 。本研究结果显示,H/R诱导H9c2心肌                        [10]  CHANG X,ZHANG T,MENG Q Y,et al. Quercetin im-
                    [20]
        细胞中 Rnd3 mRNA 及蛋白表达水平降低、NF-κB p65                       proves cardiomyocyte vulnerability to hypoxia by regula-
        mRNA及蛋白表达水平升高,而类叶升麻苷处理后细胞                               ting SIRT1/TMBIM6-related mitophagy and endoplasmic
        中上述指标水平逆转,提示类叶升麻苷可能通过调控                                 reticulum stress[J]. Oxid Med Cell Longev,2021,2021:
        Rnd3/NF-κB通路从而减轻心肌缺血再灌注损伤。同时                            5529913.
                                                           [11]  SUN J,YU X H,HUANGPU H Q,et al. Ginsenoside Rb3
        本研究结果显示,Rnd3 过表达可通过抑制 NF-κB 通路
                                                                protects cardiomyocytes against hypoxia/reoxygenation
        的活化从而抑制 H/R 诱导 H9c2 心肌细胞的凋亡、炎症
                                                                injury via activating the antioxidation signaling pathway
        反应及氧化应激,而抑制 Rnd3 过表达可激活 NF-κB 通
                                                                of PERK/Nrf2/HMOX1[J]. Biomed Pharmacother,2019,
        路从而减弱类叶升麻苷对H/R诱导H9c2心肌细胞的凋                              109:254-261.
        亡、炎症反应及氧化应激的抑制作用,提示Rnd3/NF-κB                      [12]  高莉,彭晓明,霍仕霞,等.类叶升麻苷对缺糖缺氧诱导
        通路可能是类叶升麻苷治疗心肌缺血再灌注损伤的潜                                 PC12 细胞损伤的保护作用[J].中成药,2015,37(8):
        在通路。                                                    1821-1823.
            综上所述,类叶升麻苷可抑制 H/R 诱导 H9c2 心肌                   [13]  彭晓明,霍仕霞,高莉,等.类叶升麻苷对谷氨酸损伤
        细胞的凋亡、氧化应激及炎症反应从而减轻细胞损伤,                                PC12 细胞的保护作用[J].医药导报,2015,34(3):302-
        其作用机制可能与促进Rnd3表达、抑制NF-κB p65表达                          305.
        有关,但其具体作用机制尚需进一步研究。                                [14]  任佳,高莉,谭雪,等.类叶升麻苷对脑缺血再灌注大鼠学
        参考文献                                                    习记忆能力及炎症因子的影响[J].中国中医药信息杂
                                                                志,2019,26(4):47-51.
        [ 1 ]  YE B Z,CHEN X D,DAI S S,et al. Emodin alleviates  [15]  张宁,马竞,武国利.风轮菜总黄酮联合miR-702-5p抑制
             myocardial ischemia/reperfusion injury by inhibiting gas-
                                                                物对缺氧/复氧诱导的心肌细胞损伤的影响[J].实用药物
             dermin D-mediated pyroptosis in cardiomyocytes[J]. Drug
                                                                与临床,2021,24(1):23-28.
             Des Devel Ther,2019,13:975-990.
                                                           [16]  庄道禹,李萌,杨光远,等.雷诺嗪对缺氧/复氧诱导H9c2
        [ 2 ]  SUN S M,WANG P F. Coptisine alleviates ischemia/reper-
                                                                心肌细胞氧化应激损伤的影响[J].心血管康复医学杂
             fusion-induced myocardial damage by regulating apoptosis-
                                                                志,2020,29(5):565-569.
             related proteins[J]. Tissue Cell,2020,66:101392.  [17]  雷蓉,李阳春,袁芳桃,等.鸭跖草提取物通过调控
        [ 3 ]  WU Y,FAN Z J,CHEN Z J,et al. Astragaloside Ⅳ pro-
                                                                NADPH氧化酶4(Nox4)抑制缺氧/复氧心肌细胞凋亡及
             tects human cardiomyocytes from hypoxia/reoxygenation
                                                                炎性因子表达[J].中华微生物学和免疫学杂志,2020,40
             injury by regulating miR-101a[J]. Mol Cell Biochem,
                                                                (9):668-676.
             2020,470(1/2):41-51.                          [18]  XU Y R,GUO W G,ZENG D,et al. Inhibiting miR-205
        [ 4 ]  SUN H Y,LING S K,ZHAO D S,et al. Ginsenoside Re  alleviates cardiac ischemia/reperfusion injury by regulating
             treatment attenuates myocardial hypoxia/reoxygenation in-  oxidative stress,mitochondrial function,and apoptosis[J].
             jury by inhibiting HIF-1α ubiquitination[J]. Front Pharmacol,  Oxid Med Cell Longev,2021,2021:9986506.
             2020,11:532041.                               [19]  DONG H M,SUN Q,ZHANG Y,et al. Genetic deletion
        [ 5 ]  谭雪,高莉,任佳,等.类叶升麻苷对SAMP8小鼠学习记                      of Rnd3 suppresses apoptosis through NF-κB signaling in
             忆及脑组织神经递质水平的影响[J].中华行为医学与脑                         the brain[J]. Oncol Rep,2021,45(2):595-605.
             科学杂志,2019,28(9):842-847.                      [20]  刘婷婷,刘丽,林文果,等.氧化苦参碱通过NF-κB信号通
        [ 6 ]  MOU T,LUO Y H,HUANG Z T,et al. Inhibition of     路减轻缺氧复氧大鼠心肌细胞损伤[J].中国循证心血管
             microRNA-128-3p alleviates liver ischaemia-reperfusion  医学杂志,2020,12(9):1129-1133.
             injury in mice through repressing the Rnd3/NF-κB axis[J].    (收稿日期:2021-08-30  修回日期:2021-12-14)
             Innate Immun,2020,26(6):528-536.                                                   (编辑:舒安琴)


        中国药房    2022年第33卷第5期                                               China Pharmacy 2022 Vol. 33 No. 5  ·547 ·
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