抗氧化应激治疗与糖尿病并发症的防治.ppt
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1、1,抗氧化应激治疗与糖尿病并发症的防治,本文由医学百事通高端医生网提供在线咨询医生,2,主要内容,糖尿病:流行病学与治疗目标高血糖诱导的反应性氧化产物(ROS)氧化应激与糖尿病并发症-硫辛酸,氧化应激的强效抑制剂-硫辛酸的临床评价:SYDNEY TRIAL,3,糖尿病导致的器官并发症,4,糖尿病导致的器官并发症,5,如果,“如果糖尿病没有血管并发症,糖尿病将不再是一个重大的公共健康难题”,第64届ADA大会Banting奖得主Brownlee博士,6,糖尿病的治疗目标,控制血糖饮食调整和身体锻炼血糖的药物控制胰岛素替代治疗口服降血糖药物:促泌剂、增敏剂、糖苷酶抑制剂等 控制血糖的主要目的是预防
2、并发症的发生并发症的治疗,7,诊断-治疗技术的发展,IGR(IGF/IGT)代谢综合征,血糖控制,并发症治疗和预防,血糖水平的诊断切割点在逐渐向低处移动临床分型在向着病因学分型方向迈进并发症的治疗和预防越来越受到重视*,Ref:Abstracts,New Insights into Diabetes-2005 Congress,8,主要内容,糖尿病:流行病学与治疗目标高血糖诱导的反应性氧化产物(ROS)氧化应激与糖尿病并发症-硫辛酸,氧化应激的强效抑制剂-硫辛酸的临床评价:SYDNEY TRIAL,9,回顾:自由基的生成,最常见的自由基形成过程:+e-+e-+e-+e-O2 O2-.H2O2
3、OH H2O Superoxide Hydrogen Hydroxyl Radical Peroxide Radical,超氧化物自由基,过氧化氢自由基,羟自由基,2H+,H-,H2O,H-,10,反应性氧自由基(ROS,Reactive Oxygen Species),由氧诱发的自由基称为反应性氧自由基如超氧阴离子(O2-)、羟自由基(OH)等非脂性自由基。氧自由基与多聚不饱和脂肪酸作用后生成的中间代谢产物如烷自由基(L-)、烷氧基(LO-)、烷过氧基(LOO-)等属于脂性自由基反应性氧自由基的性质极为活泼,易于失去电子(氧化)或夺取电子(还原),特别是其氧化作用强,具有强烈的引发脂质过氧化
4、、葡萄糖氧化等作用,11,高血糖诱导的反应性氧化产物(ROS)来源,共同机制线粒体超氧化物生成过多,Ref:Brownlee M.Nature.2001,13;414(6865):813-20,12,细胞代谢过程中,线粒体将葡萄糖和氧转换为能量。氧自由基也作为通常的副产品形成。,高反应性氧自由基可与其他分子绑缚在一起,损伤细胞蛋白和细胞膜。线粒体内的DNA分子本身也非常易感,线粒体内DNA损害,细胞核内DNA损害,细胞膜损害,细胞膜,染色体,线粒体,能量,氧自由基(超氧化物)与未配对电子(黑点),超氧化歧化酶防御,氢过氧化物,过氧化氢酶,机体抗氧化防御通过压制大多数但不是所有的自由基来限制损害
5、。例如,超氧化歧化酶帮助将氧自由基超氧化物转换为氢过氧化物(也有害),氢过氧化物接着在过氧化氢酶帮助下被转换为氧分子和水分子,ROS的损害及机体的生理防御,13,ROS的危害,细胞膜磷脂,蛋白质合成,DNA 合成,14,ROS过多,氧化应激引起链式氧化反应,超氧阴离子(O2-),羟自由基(OH),H2O2,氧化应激(OS),氧化应激效应的放大activating Stress sensitive Pathways,高血糖葡萄糖代谢异常,反应性氧自由基(ROS)产生过多或抗氧化酶类活性下降,糖尿病并发症,直接破坏血管细胞,间接破坏细胞内的基因表达,15,过度热量摄入/运动减少引起细胞内葡萄糖和游
6、离脂肪酸增高,引发氧化应激细胞氧化应激功能降低,发生糖尿病肌肉、脂肪组织氧化应激胰岛素抵抗内皮细胞氧化应激内皮功能失调动脉粥样硬化,发生心血管疾病3者之间的互动加重损害,细胞内氧化应激的结局,Antonio Ceriello,ATVB.2004;24:816,16,人体自行制造的抗氧化物质Antioxidant insides the body,人体内有数种自行制造的抗氧化物质,是人体对抗过氧化物(自由基)的第一道防线可以在过氧化物产生时即刻发挥作用利用氧化-还原作用,将过氧化物转化为毒害较低或无害的物质,17,人体自行制造的抗氧化物质Antioxidant insides the body,
7、超氧化物歧化酶(Superoxide Dismutase,SOD)谷胱甘肽过氧化物酶(Glutathione Peroxidase,GSHP)过氧化氢酶(Catalase)低分子抗氧化物质:Vit C,Vit E,GSH清除对细胞有毒性作用的自由基生理状态下,体内自由基的产生和清除处于动态平衡状态,18,机体的氧化与抗氧化,19,体内抗氧化物质的局限,不可口服补充进入胃时会被胃酸破坏而失效,20,主要内容,糖尿病:流行病学与治疗目标高血糖诱导的反应性氧化产物(ROS)氧化应激与糖尿病并发症-硫辛酸,氧化应激的强效抑制剂-硫辛酸的临床评价:SYDNEY TRIAL,21,氧化应激(OS,Oxid
8、ative Stress),氧化应激是指组织或细胞中自由基/抗氧化物比值不平衡的状态尤指自由基过剩,抗氧化物被过度耗损的失衡状态氧化伤害多链不饱和脂肪酸、糖类、蛋白质及核酸对细胞氧化还原、离子平衡、细胞讯号及基因转录产生影响氧化应激严重伤害细胞周期及凋亡过程,22,ROS损伤的主要靶器官,血管内皮细胞,血管平滑肌细胞等。内皮功能异常是动脉粥样硬化的第一道防线。糖尿病早期既已存在内皮功能降低在糖尿病前期亦存在内皮功能降低,23,24,硝基酪氨酸(mol/L),r=0.38p0.02,血糖(mmol/l),2型糖尿病患者的氧化应激随血糖水平升高而增加,Ceriello A et al.Circul
9、ation 2002;106:1211-8.,25,高血糖引起ROS增多的原因,葡萄糖的自氧化:有研究证实高糖环境下的内皮细胞,可通过PKC依赖的NADPH氧化酶的激活来刺激ROS的产生。糖基化及晚期糖基化终产物的形成:AGE可与RAGE相互作用并诱导氧化应激,增加VCAM-1的表达,并增加单核细胞粘附于内皮 多元醇途径:,26,ROS增多的病理生理意义,血管内皮细胞受损:ROS可释放到细胞外,失活NO而损伤内皮功能血管平滑肌受损:平滑肌细胞的生长、增殖、移行及肥大 AGE与NFB:它激活那些与炎性过程有关的基因转录,如TNF-、细胞粘附分子1及血管内皮生长因子。对骨骼肌葡萄糖转运的作用,27
10、,糖尿病的血管并发症,血管内皮细胞直接暴露于高血糖环境中,是高血糖的所致氧化应激主要靶细胞,ROS通过激活聚(ADP-核糖基)聚合酶(PARP)抑制GAPDH,高血糖,Adapted from presentation of Michael Brownlee,64th ADA,2004,29,高血糖导致组织损害的4大途径,多元醇途径激活AGE增加PKC激活己糖胺途径激活,30,营养过剩及运动缺乏,细胞内葡萄糖及FFA增高、超载,氧化应激,内皮细胞受损,细胞胰岛素分泌功能受损,肌肉及脂肪组织胰岛素抵抗,心血管疾病,代谢综合征,IGT(餐后高血糖),糖尿病(长期高血糖),Arterioscler
11、Thromb Vasc Biol.2004;24:816-823.,氧化应激-引起胰岛素抵抗、糖尿病和心血管疾病的“共同土壤”,31,ROS,stress,32,ADA 2004年Banting 奖,The Pathobiology of Diabetic Complications:A Unifying Mechanism糖尿病并发症的病生理学:统一机制,33,氧化应激是糖尿病并发症的共同通路,己糖胺通路活性,AGE 形成,多元醇通路活性,视网膜病变,肾脏病变,血管病变,白内障,神经病变,高血糖,糖尿病晚期并发症,氧化应激,PKC 激活,氧化应激,34,过量的过氧化物抑制了催化糖分解的GAP
12、DH(磷酸甘油醛脱氢酶),使代谢途径转向糖的过度利用。6-磷酸果糖和葡萄糖增加激活己糖胺和多元醇途径,此时细胞内二羟丙酮(DHAP)转变为二酯酰甘油(DAG)增加,激活PKC;丙糖过多转化为AGE的前体甲基乙二醛;,丙 酮 醛,二磷酸甘油,三磷酸甘油醛,6磷酸葡糖胺,山梨醇,果糖,N乙酰葡糖胺,丙酮酸 乳酸,Brownlee M.Nature.2001,13;414(6865):813-20.,甲基乙二醛,35,多元醇途径醛糖还原酶以NADPH为辅酶,将反应性氧化产物(ROS)产生的醛还原为乙醇,将葡萄糖还原为山梨醇。如果细胞内醛糖还原酶活性过高,耗尽了还原型谷胱甘肽(GSH),则氧化应激反应
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- 关 键 词:
- 氧化 应激 治疗 糖尿病 并发症 防治
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