钟宁莹 王丽萍
1.广州医科大学附属口腔医院 广州口腔疾病研究所 口腔医学重点实验室,广州 510140;
2.南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院)口腔医学中心,佛山 528308
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。
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320 g,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,小部分由胃肠排除[1]。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[2-3]。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[3]。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[4]。血液中锶浓度正常范围是10.57~12.23 mg·L-1[5],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[1,6],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[7]。
研究[8]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(extracellular signal-regulated kinase,ERK)2信号传导途径,有效促进成骨细胞的早期黏附[9]。同时可以通过钙离子敏感受体(calciumsensing receptor,CaSR)促进成骨细胞分化过程中骨桥蛋白(osteopontin,OPN)、碱性磷酸酶(alkaline phosphatase protein,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[10-11]。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[12-13]。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[14]。
研究[15]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[11]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[16]。抗酒石酸酸性磷酸酶(tartrate resistant acid phosphatase,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[17-18]。Caudrillier等[19]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(nuclear factor,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(receptor activator of NF-κB ligand,RANKL)诱导的破骨细胞分化。
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[20]。过氧化物酶增殖体活化受体(peroxisome proliferative activated receptor,PPAR)γ2和骨特异性转录因子(runt-related transcription factor,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[21]。研究[22-23]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[23-24]。
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[25]。张文等[26]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[27]。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[28]。并且Zhu等[29]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[30]。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[31-32]。Qin等[33]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。
NF-κB受体激动剂(receptor activator of NF-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[34]。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[35]。锶最先和细胞的钙敏感受体结合,然后诱导成骨细胞和间充质干细胞OPG mRNA的分泌增加,同时可降低RANKL mRNA浓度,OPG与RANKL的结合增多,抑制破骨前体细胞RANK与RANKL结合的作用,削弱RANK对破骨前体细胞的活化作用,进而抑制破骨细胞的活性,成熟分化,从而减少骨吸收[36-37],并且同时Zhu等[29]研究表明,锶能够减少巨噬细胞的RANK的表达,从而减少巨噬细胞向破骨细胞破骨分化的相关基因组织蛋白酶、基质金属蛋白酶9、TRACP、骨痂组织降钙素受体、活化T细胞核因子c1(nuclear factor of activated T cells cytoplasmic 1,NFATc1)和c-fos表达减少破骨细胞数量,进而减少骨组织的吸收。Stuss等[38]研究表明,骨质疏松患者每天口服雷奈酸锶2 g,6个月后血清的OPG和RANKL蛋白明显表达增加,骨密度也有所增加。
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[39]。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[40]。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[40];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[41-42]。Fromigué等[43]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。
大鼠肉瘤蛋白(rat sarcomaviral oncogene,Ras)/丝裂原活化蛋白激酶(mitogen-activated protein kinase,MAPK)与磷脂酰肌醇3-激酶(phosphoinositol 3-kinase,PI3K)/蛋白激酶B(protein kinase B,Akt)信号通路在调控细胞凋亡、增殖、分化、代谢及血管生成有重要作用,它们功能十分类似,并且可相互影响[44]。锶可激活成骨标志物Ras,Ras又是MAPK和Akt上游调控因子[44]。Ras与三磷酸鸟苷结合后被激活,使Raf与细胞膜结合并募集在此,进而使裂原活化蛋白激酶激酶(mitoge-activated protein kinase kinase,MEK)、MAPK依次被磷酸化激活,磷酸化的MAPK可通过活化转录因子和蛋白激酶调控细胞的各种生理过程[43]。锶可激活Ras,从而增强骨髓间充质干细胞丝裂原对MAPK的活化作用,通过增加ERK1/2和p38的磷酸化,激活下游转录因子Runx2的表达,促进间充质干细胞成骨分化[45]。Okita等[46]研究表明,锶可通过钙离子受体激活ERK1/2通路,定向诱导成软骨分化基因Ⅱ型胶原蛋白α1链mRNA的表达增加,促进去分化脂肪细胞成软骨分化。王仁峰[47]将PI3K特异性抑制剂抑制PI3K活性后发现,锶促进成骨分化作用明显被抑制,进一步证实了锶通过PI3K/Akt信号通路促进成骨。锶在低剂量可通过增加ERK1/2磷酸化和激活β-连环蛋白,来降低晚期糖基化终末产物的积累,增加骨骼的强度,减少骨折的发生;但高剂量的锶(1 000~3 000 μmol·L-1)却通过激活ERK1/2促进人脂肪干细胞凋亡,不利于成骨[24,48]。此外,锶还能够通过组蛋白甲基转移酶激活ERK,进而促进成骨细胞分化[49]。
Smad蛋白是转化生长因子(transforming growth factor,TGF)-β下游的信号蛋白分子,将TGF-β信号从细胞外转导到细胞核内,在调节细胞增殖、分化、迁移、凋亡中具有重要作用,是TGF-β信号转导通路的始动因子[50]。骨形态发生蛋白(bone morphogenetic protein,BMP)是TGF-β1超家族的一员,包括BMP2、BMP4和BMP7等,BMP2/Smad通路是成骨细胞形成的重要通路,BMP2是促进骨形成和诱导成骨细胞分化最重要的细胞外信号分子之一。吕辉珍等[51]研究表明,锶可通过上调TGF-β1表达,进而促进磷酸化Smad2、Runx2和ALP活性表达,促进钙结节形成,从而促进骨髓间充质干细胞向成骨细胞分化。TGF-β1的拮抗剂可抑制锶对Runx2、ALP的上调,减少矿化结节的生长。李正等[52]发现,锶可浓度依赖性地增加ALP活性,明显促进钙结节的表达。这表明,BMP/Smad通路参与了锶对骨髓间充质干细胞成骨分化的促进调节过程,BMP-7阻断剂可抑制锶诱导的BMP-7表达,降低ALP活性及减少钙结节的矿化,由此可见,BMP-2/Smad通路参与了锶对骨髓间充质干细胞成骨分化的促进调节过程。然而Zhang等[53]发现,Sr2+会与外源人重组骨形态发生蛋白(recombinant human bone morphogenetic protein,rhBMP)-2快速结合,形成Sr-rhBMP-2复合体,使rhBMP-2发生β折叠增加,从而抑制Smad1/5/8信号转导通路,进而抑制rhBMP-2诱导的ALP活性和下调骨相关蛋白(ALP、Ⅰ型胶原,骨钙素和Runx2)在mRNA和蛋白质水平的表达,并且在体内实验也证实了,含Sr-rhBMP-2的明胶海绵比仅含rhBMP-2的明胶海绵成骨效果差。这提示,锶可以通过Smad信号通路促进成骨分化,但是锶联合外源性的生长因子一起应用时,应当注意其含量,避免高浓度锶离子可能造成的不良影响。
Hedgehog是一种分节极性基因,因突变的果蝇胚胎呈多毛团状,酷似受惊刺猬而得名。胶质瘤相关癌基因蛋白(glioma oncogene protein,Gli)1是编码一个锌指蛋白Kruppel家族的成员。Hedgehog/Gli1通路在脊椎动物骨骼系统的形成和发育中具有重要的调节作用[54]。胡洁芬等[55]实验表明,锶能够上调细胞内的Gli1蛋白,从而对ALP活性及钙化结节形成具有促进作用,Hedgehog受体拮抗剂能拮抗锶对Gli1蛋白表达的上调作用,Gli1小干扰RNA可下调Runx表达,降低ALP活性,减少钙结节形成,抑制骨髓间充质干细胞向成骨分化的过程。由此可见,Hedgehog/Gli通路可能是锶促进成骨分化的潜在机制。
锶通过钙敏感受体介导除了明显增加磷脂酶、嵌膜衔接蛋白、丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶、ERK和丝分裂原激活蛋白激酶活化外,锶还会通过钙敏感受体激活成纤维细胞生长因子受体(fibroblast growth factor receptor,FGFR),进而促进成骨细胞的增殖,而FGFR特异性抑制剂能够阻断锶对成骨细胞的生长作用,并且FGFR的其他阳离子如钙、铝,同样可以促进FGFR介导成骨细胞的增殖, FGFR可能是锶促进成骨细胞增殖的通路之一[56]。
NFATc1信号通路可以调控骨的形成、成骨分化和改建[57]。锶可以激活钙依赖磷酸酶促进NFATc1核转移的增加,通过NFATc1/Wnt信号通路促进成骨细胞的表型标记物Runx2、ALP、Ⅰ型胶原表达的增加,促进成骨细胞增殖、分化,抑制细胞凋亡[58-59]。
此外,锶促进成骨的机制还跟前列腺素、IL-1β、肿瘤坏死因子-α、一氧化氮、血清胰岛素样生长因子-1等有关。锶可以诱导环氧化酶-2、前列腺素和一氧化氮表达增加,促进干细胞分化成为成骨细胞[60-61]。口服雷奈酸锶6个月后,血清中的胰岛素样生长因子-1表达明显增加[62]。服用雷奈酸锶后,可降低发炎的关节炎症因子IL-1β、TNFα的释放,减轻炎症反应[63]。
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。
利益冲突声明:作者声明本文无利益冲突。