2011-10-9胆汁酸的综述

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胆汁淤积与胆汁酸转运蛋白关系的研究进展

胆汁淤积与胆汁酸转运蛋白关系的研究进展

胆汁淤积与胆汁酸转运蛋白关系的研究进展王安红;刘路【摘要】胆汁不仅能够帮助消化和吸收脂肪,还能将某些代谢产物从肝脏排出体外,对正常的代谢活动起了至关重要的作用.机体内的胆汁在正常生理状况下处于肠肝循环的动态平衡之中,当胆汁的生成或是流动受到影响时就会引起胆汁淤积.胆汁酸作为胆汁主要成分之一,它的合成、转运、分泌以及重吸收的任何一个环节出现差错,胆汁的肝肠循环都会受到影响.%The bile not only can help digestion and absorption of fat,but also eliminate some metabolism product from the liver,which plays an important role on the normal metabolic activities. The bile in vivo is in the dynamic balance of enterohepatic circulation under the normal physiological conditions. But,the disorder of the bile generation or flow will cause cholestasis. The bile acid is a main component of the bile,when any error happens during thesynthesis,transport,secretion and reabsorption,the enterohepatic circulation will be affected.【期刊名称】《医学综述》【年(卷),期】2013(019)001【总页数】3页(P16-18)【关键词】胆汁淤积;胆汁酸;转运体【作者】王安红;刘路【作者单位】天津中医药大学中医药研究院,天津市中药药理重点实验室,天津,300193;河南大学药学院,河南,开封,475001【正文语种】中文【中图分类】R966胆汁淤积简称淤胆,是由胆汁生成障碍或胆汁流动障碍所致的一组疾病共同的临床症状,又名胆汁淤积综合征。

胆汁酸综述

胆汁酸综述

胆汁酸文献综述1.1 胆汁酸简介胆汁酸(Bile acids)是在肝脏中由胆固醇合成的一类两性甾醇类化合物(Hofmann andHagey 2008; Lefebvre et al. 2009),是胆汁的重要组成成分,在促进日粮中脂质(包括脂溶性维生素及其他非极性物质)的消化吸收,调节机体脂肪代谢上发挥重要作用。

根据结构上的差异,胆汁酸可分为游离型和结合型两种。

游离型胆汁酸包括胆酸(Cholic acid)、脱氧胆酸(Deoxycholic acid)、鹅脱氧胆酸(Chenodeoxy cholic acid)和少量的石胆酸(Lithochalic acid)。

结合型胆汁酸是由游离胆汁酸与甘氨酸或牛磺酸共轭的产物,主要包括甘氨胆酸(Glycocholic acid)、甘氨鹅脱氧胆酸(Glycochenodeoxycholic acid),牛磺胆酸(Taurocholic acid)及牛磺鹅脱氧胆酸(Taurochenodeoxycholic acid)等(聂青和等,2004)。

根据合成来源的差异,胆汁酸还可分为初级胆汁酸(Primary bile acid)和次级胆汁酸(Secondary bile acid)(唐胜球等,2009)。

初级胆汁酸是在肝脏中以胆固醇为底物直接合成的胆汁酸,通过胆小管分泌并储存于胆囊。

机体摄食时,缩胆囊素(CCK)刺激胆囊分泌胆汁进入肠腔。

在肠道菌群的作用下(去共轭、脱羟基等),初级胆汁酸进一步形成次级胆汁酸(Li et al. 2013)。

生物种类的差异也使胆汁酸的组成不尽相同。

奶牛与鸡分别以胆酸和鹅脱氧胆酸为主,而甲壳动物(如虾、蟹)没有胆囊及胆汁的分泌,也没有胆汁酸。

1.2 胆汁酸的生理功能1.2.1 促进脂质的消化吸收胆汁酸分子包含亲水极(羟基、羧基)和疏水极(烷基),是一种两亲性分子(Romańsk2007; Kortner et al. 2013)。

这种两性分子结构使其具有较强的表面活性,成为一种天然的乳化剂,可有效将脂质乳化为脂滴或乳糜微粒,改善不溶于水的物质(如胆固醇)水中的溶解度(Romański 2007)。

胆汁酸分类、代谢及功能

胆汁酸分类、代谢及功能
胆固 醇
结合胆汁酸 (合成 0.4~0.6g/d 代谢池3~5g/d)
三、胆汁酸的代谢
✓ 胆汁酸肠肝循环:胆汁酸随胆汁排入肠腔后,通过重吸收经门静 脉又回到肝,在肝内转变为结合型胆汁酸,经胆道再次排入肠腔 的过程。
✓ 生理意义:将有限的胆汁酸反复利用以满足人体对胆汁酸的生理 需要。
Part 04
次级胆汁酸(secondary bile acid)
在肠道细菌作用下初级胆汁酸 7α-羟基脱氧后生成的胆 汁酸,包括脱氧胆酸及石胆酸。
二、胆汁酸分类
初级胆汁酸
3
HO
H
OH
COOH
12
胆酸
7 OH
OH
COOH
12
次级胆汁酸
3
7 脱氧胆酸
HO
H
二、胆汁酸分类
COOH
12
初级胆汁酸
3
HO
H
7 OH
鹅脱氧胆酸
Life isn't about waiting for the storm to pass. it's about learning to dance in the rain.
四、胆汁酸的功能
促进脂类的消化与吸收:立体构型——亲水与疏水两个侧面
疏水 侧
CH3
10
2
16
4
5
11 8
9
OH
CH3
CH3
✓ 人类胆汁中胆汁酸有15种, 主要有胆酸、鹅脱氧胆酸、脱氧胆酸、 少量石胆酸及微量熊脱氧胆酸。
二、胆汁酸分类
按结构分
游离胆汁酸(free bile acid) 结合胆汁酸(conjugated bile acid)
二、胆汁酸分类

胆汁酸在鱼类养殖研究中的应用

胆汁酸在鱼类养殖研究中的应用

养殖技术 2021.2胆汁酸在鱼类养殖研究中的应用向瑶(重庆师范大学 生命科学学院,动物生物学重庆市重点实验室,重庆 401331)摘 要:胆汁酸是胆固醇代谢的主要终产物。

作为鱼类饲料添加剂,胆汁酸在鱼类养殖过程中的使用范围也越来越广泛,对养殖鱼类品质有显著提高。

本文综述了胆汁酸的主要生理功能及在鱼类养殖研究中的应用,旨在为今后胆汁酸在鱼类养殖中的深入研究和开发应用提供科学依据。

关键词:胆汁;胆汁酸;鱼类养殖1 胆汁酸与胆汁胆汁是脊椎动物特有的由肝脏细胞分泌的有色粘性液体。

除鸟类、单蹄类动物和部分鱼类无胆囊外,绝大部分脊椎动物均有胆囊。

胆汁中含有胆汁酸、胆色素、胆固醇、磷脂酰胆碱、粘蛋白、酶和激素以及各种无机盐和大量的水分。

其中,胆汁酸是胆汁的主要成分,也是肝脏胆固醇代谢的主要产物。

依据结构胆汁酸可分为游离型胆汁酸和结合型胆汁酸,结合型胆汁酸是游离胆汁酸与甘氨酸或牛磺酸的结合物;依据来源不同可分为初级胆汁酸和次级胆汁酸。

初级胆汁酸由肝细胞以胆固醇为原料直接合成,经肠道微生物修饰转化等作用进一步形成次级胆汁酸。

不同生物胆汁酸的成分组成不同,牛胆汁主要含结合型胆酸,游离型胆汁酸较少;熊胆中以牛磺熊去氧胆酸为主[1];鸡胆汁中则以鹅脱氧胆酸为主[2];硬骨鱼类通常以胆酸为主,部分鱼类如鲶鱼、鲫、黑鲷等还含有少量鹅胆酸[3]。

胆汁酸是既亲水又亲脂的两性物质,拥有较强的界面活性;通过扩大脂肪与脂肪酶的实际接触面积,加速脂类的消化。

同时,胆汁酸也带动了脂溶性维生素的吸收[4]。

胆汁酸可促进肝脏分泌更多低浓度的胆汁,清除胆汁淤积,排出药物、重金属等有毒物质,从而保持胆道畅通[5]; 。

胆汁酸破坏病原的磷脂双分子层引起细胞膜破裂,促进病原自溶,或通过调节肠道pH值影响肠道菌群蛋白质的表达,抑制肠道内有害病原的增殖[6]。

此外,胆汁酸还可作为信号分子激活各种受体有助于机体调节糖、脂代谢及炎症反应[7]。

2 胆汁酸在鱼类养殖研究中的应用目前胆汁酸在鱼类养殖中的应用研究主要集中在饲料添加胆汁酸对鱼体的生长性能、饲料消化率、肠道消化酶活力、抗氧化指标等方面。

胆汁酸改善胰岛素抵抗和非酒精性脂肪性肝病的研究进展

胆汁酸改善胰岛素抵抗和非酒精性脂肪性肝病的研究进展

主生塑些塑查芏!!岂塑!!鲞里!!塑堡堕!』堡g:堕!!!里!竺::!!!:!!:堕!:!!胆汁酸改善胰岛素抵抗和非酒精性脂肪性肝病的研究进展魏珏叶丽静邱德凯马雄肝细胞内多余三酰甘油堆积和胰岛素抵抗是非酒精性脂舫性肝病(NAFLD)的基本特征.也是始终嚣穿疾病进展的重要机制。

胆汁酸除了对食物性脂娄吸收和胆固醇代谢平衡具有重要作用外,也是糖代谢和脂代谢平衡中的重要信号分子。

胆汁酸是G蛋白耦联受体(GPcR)TGR5以及细胞桉受俸{击尼酯衍生物x受体(FxR,的配体。

括比的FxR嗣节胆汁酸的合成和肠肝循环,参与下调肝脂肪酸、三酰甘油的生物台成和极低密度脂置白(VJ。

DL)的产生。

TGR5信号通路能增加人骨骼肌酱后的能量消耗,预防肥胖症发生。

现通过讨论朋汁酸与糖脂代谢之间的联系,对其治疗胰岛豢抵抗厦NAFLD的药理学意义作~综述。

一、胆汁酸一FxR信号途径和脯岛索抵抗FxR的命名濂于可被生理水平的莹尼酯檄活.还能被胆汁酸澈括,故被称为胆汁酸受体,其表达严格限制在肝肠系统、肾脏、肾上腺,在心、肺、脂肪和胃中也有低水平表达o】。

虽然.临床上很早就使用鹅去氧胆酸(cDcA)和熊脱氧胆酸(uDCA)治疗胆石症和胆汁淤积性肝病,但最近的研究表明,胆汁酸作为胆固醇分解代谢的终极产物,参与葡萄糖利用、炎性反应和肿瘤相关的糖脂代谢调节网络”】。

1.胆汁酸FxR信号与脂代谢:FxR缺失小鼠血浆胆汁融、三酰甘油和胆固醇水平显著升高,形成肝内脂质堆积和动脉粥样硬化斑块,这些改变都是FxR缺失的直接结果”]。

另外,胆汁酸澈话FxR直接或间接改变了一些脂肪酸、三酰甘油和脂蛋白合成相关重要基因的表达.包括抑制胆固醇调节元件结合蛋白一1c(sREBP—lc)等,同时也改变肝脏对vLDL的分泌功能。

在肝内,FXR主要通过调节限速酶cYP7Al表选控制胆固醇代谢,FxR介导小异二集体伴侣(sHP)基因表选,之后话化的sHP与另一孤儿棱受体LRH-1结合并使之失活,从而降低后者对cYP7A1的转录活化作用.最终抑制胆汁酸的生成”J,陈胆圊醇代谢外,胆汁酸同样参与三酰甘油的调节。

胆汁酸代谢与调控研究进展

胆汁酸代谢与调控研究进展
2.3
胆汁酸肝脏代谢的调控 NTCP是肝细胞基底侧膜的主要摄取转运体。
cascade)信号介导的位于ASBT启动子区的
AP一1元件经非FXR依赖途径增加AsBT的转 录[1引。最近有研究提示:可能存在其他的胆汁酸介 导抑制ASBT的转录通路。即胆汁酸通过作用于 FXR诱导FGFl5/19的表达,后者通过自分泌或旁 分泌途径负反馈抑制ASBT的表达[1 3‘。而SHP水 平增加能拮抗LRH一1或RARa以下调ASBT的表
1.2胆汁酸的肝脏转运和肠肝循环
正常人每天合成1~1.5 g胆固醇,其中约2/5
作者单位:310006浙江大学医学院附属妇产科医院 通信作者:王正平。Email:wangzp@zju.edu.cn
万方数据

8()・
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c—JNK(c—Jun N—terminal kinase)级联反应信号途径
对CYP7A1起反馈抑制调节作用。4J。 最近有报道,FXR在不同器官的作用机制有所 不同。在肝脏,为FXR/SHP途径,即胆汁酸激活 FXR,FxR诱导SHP的表达,SHP抑制其他核受体,
LRH一1和HNF.4(hepatocyte nuclear factor.4),进而
垦匾逍丝遗蓥查垫!!生!旦箜!!鲞箜!塑!坐』坠壅垡!:垒£!!!;!:垫!!!∑!!:i!:堕!:!
・79・
・综述・ 胆汁酸代谢与调控研究进展
王会敏王正平董曼岳 摘要:胆汁酸是胆汁的主要成分,在肝细胞内由胆固醇转化而来,是肝脏清除胆固醇的主要方式。胆汁 酸可促进脂类的消化和吸收,抑制胆汁中胆固醇的析出。胆汁酸的代谢包括合成、摄取转运、加工、排泄和 肠肝循环等过程。上述过程的有序进行是保证体内胆汁酸正常代谢和机体稳态的基础,而体内对胆汁酸各 个代谢过程的精细调控则是基础的保障。此文主要针对胆汁酸代谢调控进展,从分子和基因水平作一综述。 关键词:胆汁酸;代谢;调控;稳态

医学类课件胆汁酸类成分.pptx

豁痰、开窍、凉肝、息风、解毒之功效。许多 著名中成药如安宫牛黄丸、牛黄解毒丸、牛黄 清心丸、珠黄散等均含有牛黄。
2、主要化学成分 牛黄含有胆红素(72%-75%)、胆 汁酸(8%,主要为胆酸、去氧胆酸、石 胆酸等)、胆固醇、SMC(smooth muscle contractor,肽类物质)及多种 氨基酸和无机盐。其中,去氧胆酸具有 松弛平滑肌的作用,是牛黄镇痉的有效 成分。
2、显色剂 10%磷钼酸乙醇液、15%磷酸乙醇
液、10%硫酸乙醇液、间二硝基苯乙醇 液、三氯化锌的氯仿溶液等。
(二)薄层色谱 硅胶薄层色谱广泛用于动物胆汁中的胆汁酸分 离和鉴定。 1、分离游离胆汁酸的展开剂有异辛烷-异戊醚冰乙酸-正丁醇-水(10:5:5:3:1)、异辛烷-乙酸乙 酯-冰乙酸(17:7:5)等。
(四)高效液相色谱 胆汁酸类的检识常采用反相高效液相色谱法 测定。由于胆汁酸结构中缺乏共轭体系,无近紫外 吸收特征,因此,用HPLC分析这类药物时,必须将 胆汁酸经化学衍生,使其具有紫外吸收基团或荧光 生色团,才能使用高灵敏度的紫外检测器或荧光检 测器。胆汁酸可制成苯甲酰甲基酯、对氯苯甲酰甲 基酯和对溴苯甲酰甲基酯等,254nm紫外光检测。 近年来有研究报道,采用蒸发光散射检测器,可测 定非衍生化的胆汁酸类。
不同种属的动物,其胆汁酸的组成也不同,例如 牛羊胆汁中主要含有胆酸,而猪胆汁中则不含胆酸, 主要是α-猪去氧胆酸和β-猪去氧胆酸。
H HH H
COOH
粪甾烷酸
三、化学性质(重点) 胆汁酸的化学性质主要是指其结构中官能 团的反应,主要有以下几个方面。 1.酸性 游离或结合型胆汁酸均呈酸性,难溶于水, 易溶于有机溶剂,与碱成盐后则可溶于水。利 用此性质可以精制各种胆汁酸。 2.酯化反应 将胆汁酸的末端羧基酯化后,易得到胆汁 酸酯结晶,胆汁酸酯类在酸水中回流数小时, 即可得到游离的胆汁酸。 此性质也可用于精制各种胆汁酸。

肝脏生化--胆汁酸

胆汁酸
胆汁酸是存在于胆汁中一大类胆烷酸的总称,胆固醇在肝中代谢产物。

以钠盐或钾盐的形式存在,即胆汁酸盐,简称胆盐。

分类
作用
1.促进脂类消化吸收
作为乳化剂,乳化脂类
2.维持胆汁中胆固醇的溶解状态抑制胆固醇的析出
胆固醇仅仅含有一个羟基,疏水性极强。

胆结石
胆汁成分的析出,沉淀,成核,积聚增长形成胆结石gallstone
胆固醇结石:胆固醇≥50%
黑色素结石:胆固醇10%-30%
棕色素结石:胆固醇很少
胆汁酸的代写谢和胆汁酸的肠肝循环
1.胆固醇合成限速酶HMG-CoA还原酶,胆汁酸合成限速酶胆固醇7α-羟化酶。

两者
都是诱导酶
通过这两个酶的协同作用维持肝细胞内的胆固醇水平,高胆汁酸抑制两者合成。

高胆固醇抑制HMG-CoA还原酶,诱导胆固醇7α-羟化酶。

2.次级胆汁酸在肠道中由细菌生成。

3.总体
♥肠肝循环
胆汁酸随胆汁排入肠腔后,约95%的胆汁酸可以经门静脉重新吸收入肝,在肝内转化为结合胆汁酸,并与肝新和成的胆汁酸一道再次排入肠腔中,此循环过程称为胆汁酸的肠肝循环enterohepatic circulation of the bile acid
意义:使有限的胆汁酸库存(约3-5g)循环利用,满足机体对胆汁酸的生理需求
主要在回肠主动重吸收
回肠粘膜上皮细胞顶端Na+依赖的胆盐转运蛋白(apical sodium-dependent bile salt transporter, ASBT)介导此吸收过程。

少量未结合的胆盐也可在小肠各部及大肠被动重吸收。

2011 年中国《妊娠期肝内胆汁淤积症诊疗指南(第1 版)》解读

《中国医学前沿杂志(电子版)》2013年第5卷第7期41● 中国循证指南共识 ●2011年中国《妊娠期肝内胆汁淤积症诊疗指南(第1版)》解读王晓东,姚强,周凡(四川大学华西第二医院 妇产科,妇儿疾病与出生缺陷教育部重点实验室,成都 610041)基金项目:四川省科技支撑计划项目(2009SZ0016)通讯作者:王晓东 Email : wangxd_scu@1966年,Haemmerli 根据妊娠期肝内胆汁淤积症的病例特征,首先以妊娠肝内胆汁淤积症(intrahepatic cholestasis of pregnancy ,ICP )命名该病,但迄今也有文献称该病为产科胆汁淤积症(obstetric cholestasis ,OC );1976年,Reid 全面报道ICP 对母胎的危害。

此后,诸多学者从基础到临床对ICP 进行了深入研究和探索,临床诊疗逐步规范。

继2004年南澳大利亚SAPPWG (South Australian Perinatal Practice Workgroup ,SAPPWG )、2006年皇家妇产科学会(Royal College of Obstetricians and Gynaecologists ,RCOG )发布产科胆汁淤积症指南,西澳大利亚(2008)、欧洲肝病学会(European Association for the Study of the Liver ,EASL )等也发布了相应临床指南[1-4]。

2009年,我国胆汁淤积性肝病诊断治疗专家委员会制定了《胆汁淤积性肝病诊断治疗专家》[5]。

2011年5月,中华医学会妇产科学分会产科学组正式发布中国《妊娠期肝内胆汁淤积症诊疗指南(第1版)》[6](以下简称“本指南”),从ICP 高危因素、临床表现、辅助检查、诊断、治疗、产科处理几个方面进行描述并提出了规范化处理意见,王晓东、刘兴会等同时分别发表了《重视妊娠期肝内胆汁淤积症的规范化诊治》述评[7,8],促进对本指南的理解和临床推进。

总胆汁酸

总胆汁酸(TBA)项目介绍:总胆汁酸(TBA)是在肝脏内合成与甘氨酸或牛磺酸结合成为结合型胆汁酸,然后被肝细胞分泌入胆汁,随胆汁至肠道后,在肠道内细菌作用下被水解成游离型胆汁酸,有97%被肠道重新吸收后回到肝脏。

如此循环不息。

这样能使总胆汁酸发挥最大生理效应。

更可防止总胆汁酸大量进入循环中对其它组织细胞的毒害(总胆汁酸的PH值非常低)。

健康人的周围血液中血清胆汁酸含量极微,当肝细胞损害或肝内、外阻塞时,胆汁酸代谢就会出现异常,总胆汁酸就会升高。

因此,总胆汁酸测定是一项比较敏感和有效的肝功能试验之一。

正常人肝脏合成的胆汁酸有胆酸(CA)、鹅脱氧胆酸(CDCA)和代谢中产生的脱氧胆酸(DCA)还有少量石胆酸(LCA)和微量熊脱氧胆酸(UDCA),合称总胆汁酸(TBA)。

临床意义:1、急性肝炎:急性肝炎时血清TBA显著增高,可达正常人水平的10~100倍,甚至更高,急性肝炎初愈患者血清TBA由最初的高值几乎与AST在同一时间降至正常水平,若持续不降或反而上升者则有发展为慢性的可能。

2、急性肝炎:急性肝炎时血清TBA显著增高,可达正常人水平的10~100倍,甚至更高,急性肝炎初愈患者血清TBA由最初的高值几乎与AST在同一时间降至正常水平,若持续不降或反而上升者则有发展为慢性的可能。

3、肝硬化:肝硬化时,肝脏对胆汁酸的代谢能力减低,血清TBA在肝硬化的不同阶段均增高,增高幅度一般高于慢性活动性肝炎。

即使在肝硬化晚期亦如此。

当肝病活动降至最低时,胆红素、转氨酶及碱性磷酸酶等指标转为正常,血清TBA仍维持在较高水平。

4、乙醇性肝病:乙醇性肝病血清TBA可增高,当乙醇性肝病(包括肝硬化)发生严重的肝损伤时,血清TBA明显增高,而轻、中度损伤增高不明显。

5、中毒性肝病:血清TBA测定对中毒性肝病的诊断优于常规肝功能试验。

6、胆汁淤积:血清TBA测定对胆汁淤积的诊断有较高灵敏度和特异性。

肝外胆管阻塞及肝内胆汁淤积包括急性肝炎、初期胆管性肝硬化、新生儿胆汁淤积、妊娠性胆汁淤积等均可引起TBA增高。

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关于胆汁酸与血糖、血脂及能量代谢关系的研究进展[摘要] 过去胆汁酸仅仅被作为肝脏中来源于胆固醇的两亲性分子,可促进胆固醇、脂溶性维生素和脂质的吸收。

近几十年的研究显示——胆汁酸涉及多种代谢过程(血糖代谢、血脂代谢、能量代谢),与这些过程中的某些基因表达及细胞信号通路的调节有关。

此外,血糖也可以调节胆汁酸的合成过程。

胆汁酸成为代谢综合征、胰岛素抵抗、肥胖的全新研究视角。

近年来,大量的研究显示胆汁酸除了参与食物来源脂质吸收及体内胆固醇的溶解,还作为信号分子在多种代谢过程(包括血糖、血脂及能量代谢)中发挥作用。

本文就胆汁酸的这些新作用及可能涉及的机制作一综述。

1.胆汁酸的概述胆汁酸是胆汁的主要成分,胆汁产生于肝脏而储存于胆囊,经释放进入小肠发挥作用。

作为两性分子,胆汁酸内既含有亲水性的羟基及羧基或磺酸基,又含有疏水性烃核和甲基。

胆汁酸具有较强的界面活性,能降低油水两相间的表面张力,促进脂类乳化;同时扩大脂肪和脂肪酶的接触面,加速脂类的消化。

胆汁酸按结构可以分为两类:一类为游离型胆汁酸,包括胆酸、脱氧胆酸、鹅脱氧胆酸和少量的石胆酸;另一类是上述游离胆汁酸与甘氨酸或牛磺酸结合的产物,称结合型胆汁酸。

从来源上分类可分为初级胆汁酸和次级胆汁酸。

肝细胞内,以胆固醇为原料直接合成的胆汁酸称为初级胆汁酸,包括胆酸和鹅脱氧胆酸。

胆固醇主要的排泄途径即合成胆汁酸,此反应的限速酶是7α-羟化酶(CYP7A1)。

初级胆汁酸在肠道中受细菌作用,进行7α脱羟作用生成的胆汁酸,称为次级胆汁酸,包括脱氧胆酸和石胆酸。

肠道中的各种胆汁酸平均有95%被肠壁重吸收,其余的随粪便排出。

由肠道重吸收的胆汁酸(包括初级和次级胆汁酸;结合型和游离型胆汁酸)均由门静脉进入肝脏,在肝脏中游离型胆汁酸再转变为结合型胆汁酸,再随胆汁排入肠腔。

此过程称为“胆汁酸的肠肝循环”,其生理意义在于使有限的胆汁酸重复利用,促进脂类的消化与吸收。

最近20年来,胆汁酸不断被人们重新认识,作为调节分子而活化肝脏和肠道中存在的核受体(FXR、PXR及VDR)、G蛋白偶联受体TGR5及细胞信号通路(JNK1/2、AKT、ERK1/2)。

这些核受体及信号通路的活化继而改变了许多调节过程(如胆汁酸、血糖、脂肪酸、脂蛋白的合成、代谢、转运过程及能量代谢)中涉及的酶和蛋白质编码基因的表达[1]。

2.胆汁酸与糖代谢作为糖异生和糖原合成的场所,肝脏在调节血糖水平上起重要作用。

PEPCK,即磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶,G6Pase,即葡萄糖-6-磷酸酶,以及FBP1,即果糖-1,6-双磷酸酶均是糖异生过程中的关键酶。

糖原合成中的关键酶是糖原合酶,肝糖原的分解是补充血糖、维持血糖水平的一个途径。

2.1 胆汁酸-FXR信号通路与糖代谢FXR是配体活化的转录因子核受体超家族成分,在肝脏和胃肠道均高表达。

胆汁酸对FXR的活化可以上调SHP编码基因的表达,后者对许多转录因子,包括LRX、LRH-1及HNF-4α,起抑制作用。

Yamagata 等人曾报道过:胆汁酸以FXR-SHP依赖的方式抑制糖异生相关基因PEPCK,G6Pase,FBP1的转录[2]。

与上述体外研究结果一致,应用GW4064(一种FXR的激动剂)处理的糖尿病鼠PEPCK和G6Pase基因的表达有所下降。

2.2 胆汁酸-TGR5信号通路与胰岛素抵抗TGR5是G蛋白偶联受体的一种,为细胞膜受体。

很多种类型的胆汁酸可以活化TGR5,导致受体的内化、胞外信号的活化及有丝分裂原活化的蛋白激酶途径,导致胞内cAMP产物合成增加,蛋白激酶A的激活,从而调节细胞的物质代谢和基因表达[3]。

研究发现在体外用石胆酸和脱氧胆酸刺激鼠科动物的肠道细胞,这些细胞以tgr5依赖性的方式来分泌肠源性的肠促胰岛素GLP-1的分泌。

此外,TGR5转基因鼠模型TGR5的过量表达显著改善了高脂食物喂养后血糖耐受性,这可能是与糖负荷后GLP-1及胰岛素大量分泌相关的[4]。

2.3 胆汁酸与糖代谢的小结胆汁酸至少是通过两种机制改变肝细胞内的糖代谢。

其一,活化胰岛素信号通路,发挥类似胰岛素样的活化糖原合酶基因、抑制糖异生基因作用[1]。

胆汁酸种类不同,活化肝细胞内AKT(胰岛素信号通路)的机制也不同:结合胆汁酸主要是通过G蛋白偶联受体,而非结合胆汁酸是通过线粒体内产生的超氧化物离子[5]。

胆汁酸对AKT通路的活化已经在鼠的原代肝细胞中得到证实[5]。

AKT 通路的活化使胆汁酸以类似于胰岛素的方式调节肝脏内的糖代谢,餐后胆汁酸由胆囊释放出来这是一个生理机制,重新回到肝脏的胆汁酸在空腹-进餐的循环中增强了胰岛素信号,有利于血糖的调节。

G蛋白偶联受体活化肝细胞内的胰岛素信号通路可能会成为药物治疗2型糖尿病的新靶点。

其二:通过SHP介导的对转录因子HNF-4α及FOXO1的抑制调节糖异生基因的表达。

编码PEPCK和G6Pase的基因在转录水平受核转录因子FOXO1和HNF-4α的调控。

胆汁酸对SHP基因的活化是通过后者启动子序列中有功能的FXR位点实现的。

FXR的人工合成的配体GW4064处理的糖尿病动物的胰岛素抵抗和高血糖均得到改善[6]。

胆汁酸引起FXR的活化,这对血糖的调节是很重要的。

3. 胆汁酸与脂代谢众所周知,胆汁酸活化的FXR主要是通过影响CYP7A1的表达参与胆固醇代谢调节。

CYP7A1是胆固醇转化为胆汁酸一反应中的限速酶。

在肝内,FXR可诱导抑制性核受体SHP编码基因的表达,后者可结合并使另一核受体同时也是CYP7A1基因反式激活因子的LRH-1失活。

这一级联反应抑制CYP7A1基因的转录,也抑制了胆汁酸的产生(胆固醇的转化)[7]。

除了参与胆固醇的体内平衡,胆汁酸也参与甘油三酯的代谢。

甘油三酯的产生于清除之间的平衡决定了循环中甘油三酯的水平。

饮食来源的脂肪酸和甘油三酯的从头合成主要是在肝脏中进行。

肝脏中甘油三酯的量主要取决于脂肪酸的合成速率,后者很大程度受到转录水平上的PPARα(促进脂肪酸的β氧化)和SREBP-1C(控制脂肪酸的合成)的调节。

目前的研究结果显示:胆汁酸主要是通过FXR,SHP,LXR,SREBP-1C途径影响脂肪酸、甘油三酯和及低密度脂蛋白的合成[8]。

这一模型中,胆汁酸活化FXR, 诱导SHP的表达,后者与LXR相互作用,导致SREBP-1C编码基因的下调。

胆汁酸也可以通过加强低密度脂蛋白的清除与转运降低血浆中甘油三酯的水平。

最后,胆汁酸还可以诱导极低密度脂蛋白的摄取与代谢中所涉及的其他基因的产生。

4. 胆汁酸与能量代谢TGR5表达在棕色脂肪组织中,在能量消耗的调节中起重要作用。

Watanabe 等人首次证实了胆汁酸通过与TGR5结合减轻了高脂饮食鼠的肥胖与胰岛素抵抗,对正常体重和偏瘦的鼠没有产生影响。

胆汁酸的这一代谢效应主要是通过CAMP-PKA依赖的甲状腺激素激活酶D2的基因表达的增加实现的,因为以上效应在缺乏D2基因的鼠是不存在的[9]。

胆汁酸是以剂量依赖的方式增加CAMP的水平,餐后胆汁酸浓度增加,这对于刺激CAMP及D2的产生是必要的。

因此,胆汁酸可能是连接饮食及与其诱导的代谢率的提高的激素信号[10]。

胆汁酸能够组织选择性地增加T3的水平,继而增加能量的消耗这增加了我们对能量平衡及潜在的抑制肥胖的途径的认识。

显然,TGR5配体的发现将为生理学能量代谢的稳定、胰岛素抵抗的改善开辟新的道路。

当然,对于TGR5的生理学作用需要将来进一步的研究。

5. 血糖对CYP7A1基因转录(胆汁酸合成)的调节高血糖可以促进胆汁酸的合成,诱导CYP7A1 基因mRNA的表达。

这主要是通过两种机制。

其一,葡萄糖增加了ATP的量,减少AMP/ATP的值,进而抑制了AMPK的活性。

AMPK为丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,能感受细胞内的营养和能量状态。

在细胞内ATP大量消耗,即AMP/A TP值增加的情况下,AMPK被AMP激活,继而抑制了消耗能量的生物合成过程,如脂肪酸合成、胆固醇合成。

Li 等人已经证明在人类的肝细胞中AMPK抑制了CYP7A1基因的转录和胆汁酸的合成。

血糖对AMPK活性的抑制导致了HNF-4α蛋白的增加,继而诱导了CYP7A1基因的表达。

其二,血糖通过对CYP7A1 染色质进行后天性的乙酰化修饰而诱导CYP7A1的转录。

血糖的增加会同时伴有ATP-柠檬酸裂解酶的增加及乙酰辅酶A的增加,导致了CYP7A1启动子染色质区的组蛋白乙酰化为活性的乙酰化H3 及H4,同时减少了核染色质中H3K9的甲基化,而甲基化有抑制CYP7A1基因转录的作用。

因此糖代谢可能在CYP7A1表达的后天性调节中起主要作用,从而维持胆固醇和胆汁酸的体内平衡[11]。

6.总结综上所述,胆汁酸与糖代谢、脂代谢及能量代谢密切相关;同时血糖也会调节胆汁酸的代谢过程。

对胆汁酸与以上代谢过程中机制的研究,将为正常生理状态和糖尿病状态下物质代谢和能量调节提供新的途径。

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