NO-cGMP信号途径在干细胞诱导分化中的作用
2012-01-21魏磊鑫综述王擎刘芳审校
魏磊鑫 综述 王擎 刘芳 审校
NO-cGMP信号途径在干细胞诱导分化中的作用
魏磊鑫 综述 王擎 刘芳 审校
一氧化氮-环磷鸟苷(Nitric oxide–cyclic guanosine monophosphate,NO-cGMP)信号途径介导了机体内各系统的重要生理功能的实现。大量研究表明,NO-cGMP信号通路在干细胞向心肌细胞、神经细胞等的诱导分化中发挥重要的作用。此外,NO-cGMP信号通路还能促进神经轴突的延伸。本文就NO-cGMP信号途径在胚胎干细胞(Embryonic stem cells,ESCs)、间充质干细胞(Mesenchymal stem cells,MSCs)、神经干细胞(Neural stem cells,NSCs)等诱导分化中的作用进行综述。
一氧化氮-环磷鸟苷 信号途径 干细胞 诱导 分化
一氧化氮(Nitric oxide,NO)是一个2价的游离自由基,也是哺乳动物体内重要的信号分子。NO对其下游分子的调节表现为环磷酸鸟苷(3’,5’-cyclic guanosine monophosphate,cGMP)依赖和非依赖两种方式。前者受可溶性鸟苷酸环化酶(Soluble guanylyl cyclase,sGC)的调节,后者通过与金属复合物、氧以及超氧阴离子的相互作用来调节下游事件的发生。NO在细胞内由一氧化氮合酶(Nitric oxide synthases,NOSs)催化生成,目前已知有3种形式的一氧化氮合酶:NOS-1,即神经元型一氧化氮合酶(neuronal NOS,nNOS),主要分布于外周和中枢神经系统的神经元中,有调节血压、舒张血管、松弛平滑肌等作用;NOS-2,即诱导型一氧化氮合酶(Inducible NOS,iNOS),广泛分布于肝、心肌、血管平滑肌细胞等,参与炎症反应;NOS-3,即内皮型一氧化氮合酶(Endothelial NOS,eNOS),主要表达于内皮细胞,发挥扩张血管、抑制血小板聚集、抗动脉粥样硬化等多种血管保护作用[1]。此外,NO还调控着轴突的生长方向、突触的可塑性、神经元的存活和神经前体细胞的增殖分化等[2]。本文拟对NO-cGMP信号途径相关分子在干细胞诱导分化中的作用及应用前景进行综述。……
