Перейти к:
Влияние адреналина и кортикостерона на захват и распределение атерогенных и антиатерогенных липопротеинов в миокарде
https://doi.org/10.14341/probl11525
Аннотация
В модели перфузируемого по Латендорфу сокращающегося сердца крыс с использованием методов электронной микроскопии показано влияние адреналина, кортикостерона, ЛПВП и ЛПНП на миокард, а также выявлена роль гормонов в захвате и межклеточном распределении меченных коллоидным золотом липопротеинов. Адреналин усиливал растворение ЛПНП на поверхности эндотелия, замедлял их проникновение в миокард, но не влиял на проникновение и распределение меченых ЛПВП, которые не покидали стенки капилляров. Кортикостерон резко увеличивал рецепторопосредованное поглощение ЛПВП эндотелием капилляров и обеспечивал их проникновение в интерстициальные макрофаги, но не оказывал влияния на проникновение меченых ЛПНП в миокард. Кортикостерон во всех опытах вызывал снижение содержания гликогена в мышечных клетках сердца, секвестрацию в саркоплазме его остатков и выделение их в интерстиций. Адреналин и кортикостерон по-разному влияют на проникновение и распределение в миокарде атерогенных и антиатерогенных липопротеинов. В условиях стресса это обеспечивает мобилизацию разных метаболических путей для энергообеспечения миокарда.
Для цитирования:
Панин Л.Е., Максимов В.Ф., Колпаков А.Р., Коростышевская И.М. Влияние адреналина и кортикостерона на захват и распределение атерогенных и антиатерогенных липопротеинов в миокарде. Проблемы Эндокринологии. 2004;50(5):45-48. https://doi.org/10.14341/probl11525
For citation:
Panin L.E., Maksimov V.F., Kolpakov A.R., Korostyshevskaya I.M. Effect of adrenaline and corticosterone on uptake and distribution atherogenic and antiatherogenic lipoproteins in the myocardium. Problems of Endocrinology. 2004;50(5):45-48. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/probl11525
Роль липопротеинов (ЛП) в развитии сердечнососудистой патологии в литературе обсуждается в разных аспектах: в связи с влиянием гормонов стресса и активацией лизосомального аппарата клеток [6], с развитием аутоиммунных процессов [1], нарушением обмена насыщенных и ненасыщенных жирных кислот [10] и др. Однако влияние катехоламинов, глюкокортикоидов и ЛП крови (атерогенных и антиатерогенных) непосредственно на миокард в литературе практически не раскрыто. Это особенно справедливо по отношению к ЛП, которые являются важнейшим поставщиком жирных кислот как энергетического материала во многие ткани, в том числе в сердце. В условиях стресса регуляторное влияние катехоламинов и глюкокортикоидов на энергетику миокарда дополняется регуляторными свойствами отдельных аполипопротеинов (апо-ЛП). Например, апоСП повышает активность липопротеинлипазы [14], anoAI — активность ЛХАТ [15]. Можно говорить и о других регуляторных свойствах апо-ЛП. Нами впервые было показано, что anoAI присутствует также в ядрах многих клеток, в том числе в сердце [7]. Оказалось, что в комплексе с восстановленными формами сте-
' Работа выполнена при поддержке Регионального общественного фонда содействия отечественной медицине. роидных гормонов (тетрагидросоединениями) они участвуют в регуляции экспрессии генов [7, 8].
В данной работе мы попытались оценить влияние адреналина, кортикостерона, ЛП высокой (ЛПВП) и низкой (ЛПНП) плотности на миокард в модели перфузируемого сокращающегося сердца крыс, а также показать роль гормонов в захвате и межклеточном распределении атерогенных и антиатерогенных ЛП.
Материалы и методы
В опытах с перфузией сердца по Лангендорфу использовали крыс линии Вистар массой около 300 г. Перфузатом служил буферный раствор Кребса— Хензеляйта [3]. В перфузионный раствор добавляли меченные коллоидным золотом сывороточные ЛПНП (1,006-1,063 г/мл, 15-20 мг%) или ЛПВП (1,063—1,21 г/мл, 200—250 мг%) (6 опытов). В других сериях в перфузат добавляли ЛП совместно с адреналином в концентрации 1 мг/л (6 опытов) или кортикостероном 2 мг/л (8 опытов). Контролем служили 5 опытов с перфузией сердца раствором Кребса—Хензеляйта и 7 опытов с добавлением гормонов без ЛП.
Скорость гликогенолиза в сердце определяли у крыс линии Вистар массой 180—200 г. Животных забивали под легким эфирным наркозом, сердце извлекали и отмывали от крови в охлажденном трис-НС1-буфере pH 7,4. После гомогенизации и центрифугирования при 50 000 g в течение 30 мин получали надосадок, в котором гликогенолиз изучали в реконструированной системе, содержащей все необходимые для этого кофакторы и субстраты. Состав среды инкубации: 20 мМ трис-НС1-буфера pH 7,4, 7 мМ фосфатного буфера pH 7,4, 5 мМ MgCl2, 0,2 мМ НАД, 1 мМ АТФ, 5 мМ никотинамида, 2 мМ цистеина и 0,1% раствор гликогена. Содержание лактата определяли по НАДФ при длине волны 340 нм и выражали в наномолях в минуту на 1 мг белка.
Для электронно-микроскопического исследования миокард левого желудочка после 30 мин перфузии фиксировали в 2,5% растворе глутаральдегида и 2% растворе параформальдегида, дофиксиро- вали в 1,5% растворе OsO4, заливали в смесь эпона с аралдитом. Ультратонкие срезы контрастировали уранил-ацетатом и цитратом свинца, просматривали в электронном микроскопе JEM 100SX при увеличении от 5 до 20 тыс. раз. Оценивали распределение метки (в процентах от общего количества), подсчитывая гранулы золота в эндотелиоцитах, макрофагах и интерстициальном пространстве на площади среза 0,01 мкм2. Определяли распределение метки в инвагинациях, эндосомах, лизосомах и свободно в цитоплазме эндотелиоцитов (в процентах от количества гранул в эндотелии). Проводили качественный анализ структур кардиомиоцитов и интерстициальных макрофагов.
Статистическую обработку данных проводили в пакете Statgraphics 4.0. Различия оценивали с помощью непараметрического критерия Манна- Уитни при 5% уровне значимости.
Результаты и их обсуждение
В проведенных экспериментах в режиме рециркуляции раствором Кребса—Хензеляйта сердце могло работать достаточно стабильно, поддерживая частоту и амплитуду сокращений, а также величину коронарного потока постоянными не менее 2 ч.
Влияние адреналина и кортикостерона на биохимические и структурные характеристики миокарда
Добавление в перфузионную среду адреналина вызывало увеличение коронарного потока, амплитуды и частоты сокращений в среднем в 1,5 раза. Морфологически при этом микроциркуляторное русло было расширено, а в кардиомиоцитах выявлены пересокращения миофибрилл, расширения каналов саркоплазматической сети и плотные осадки в митохондриях, что соответствует ультра- структурным признакам легкой кальциевой перегрузки по В. Г. Шарову [11]. В цитоплазме некоторых кардиомиоцитов на месте гликогена располагалась пылевидная зернистость.
Известно, что увеличение сократительной активности миокарда под влиянием адреналина связано не только с повышением коронарного кровотока и обеспечением сердца кислородом, но и с активацией гликогенолиза. Возможно, последний механизм является определяющим. Он связан с возрастанием концентрации цАМФ в ткани и активности фосфорилазы под влиянием адреналина [19]. Оказалось, что цАМФ в концентрации 10"4— 10"3 М значительно повышал скорость гликогенолиза как в сердце, так и в мышцах (табл. 1). Этот процесс был выражен в еще большей степени под влиянием АМФ — специфического активатора фосфорилазы В. Полученные биохимические результаты хорошо согласуются с картинами распада гликогена в кардиомиоцитах под влиянием адреналина, выявленного с помощью электронной микроскопии.
Добавление кортикостерона в перфузат не оказывало существенного влияния на сердечную деятельность, не уменьшало перфузионные изменения в миокарде, выявленные в контрольных опытах с раствором Кребса—Хензеляйта [2], что подтверждает отсутствие прямого влияния кортикостероидов на работу сердца [4]. Однако при этом снижалось содержание гликогена в мышечных клетках сердца, наблюдались его секвестрация в саркоплазме и выделение остатков в интерстиций. Механизм повышенного распада гликогена под влиянием кортикостерона аналогичен вышеописанному. Он связан с возможностью действия гормона через [3-адренорецепторы как в случае с адреналином [6], т. е. с повышением активности фосфорилазы под влиянием цАМФ.
Влияние ЛПВП и ЛПНП на ультраструктуру миокарда
Добавление в перфузат нативных ЛПНП не отражалось на сократительной способности миокарда, а ЛПВП в тех же условиях увеличивали частоту и амплитуду сокращений. Повышение работоспособности сердца под влиянием ЛПВП мы связываем с активацией гликолиза. Ранее нами было показано, что под влиянием ЛПВП происходит повышение скорости гликолиза в печени [5], однако механизм этого явления остался нераскрытым. Электронно-микроскопические исследования показали, что за 30 мин меченые ЛП обоих классов взаимодействовали с эндотелиоцитами (табл. 2). Более активно рецепторопосредованным путем захватывались ЛПВП и располагались в опушенных пузырьках, не покидая стенки капилляров. ЛПНП проникали в интерстиций быстрее и накапливались в лизосомах активированных макрофагов
Таблица 1
Влияние цАМФ в различных концентрациях и АМФ на гликогенолиз в сердечной и скелетной мышцах крыс
Без добавок |
цАМФ |
АМФ |
||
1 KdHb |
(контроль) |
кг4 м |
10~’ м |
10~3 м |
Сердце 61 ± 8,6 74 ± 10,0* 73 ± 9,7* 94 ± 8,0*
Мышца 93 ± 10,4 113 ± 15,0* 121 ± 13,7* 163 ± 18,0*
При ме ча ние. Скорость гликогенолиза дана в наномолях лактата в минуту на 1 мг белка (М ± т). В каждой группе было по 7 животных. * — статистически значимые различия с контролем при р < 0,05.
Таблица 2
Число (М, min—max) и распределение метки внутри эндотелиальных клеток (в %) при перфузии изолированного сердца крыс мечеными ЛП и гормонами
Условия |
Число метки в |
Расположение, % |
||
опыта |
0,01 мм2 |
контакт |
эндосомы |
свободно |
ЛПНП |
21 (8-42) |
45 |
47 |
8 |
Ад + ЛПНП |
70 (51-90) |
84 |
14 |
— |
Кс + ЛПНП |
13 (10-18) |
77 |
23 |
— |
ЛПВП |
153 (146-163) |
56 |
38 |
6 |
Ад + ЛПВП |
125 (96-151) |
72 |
28 |
— |
Кс + ЛПВП |
651 (509-787) |
30 |
68 |
2 |
Примечание. Ад — адреналин, Кс — кортикостерон.
Влияние адреналина и кортикостерона на связывание и распределение ЛП в миокарде
Совместное добавление адреналина и меченых ЛПВП в перфузат не влияло на проникновение и распределение последних в миокарде. Метки на срезах было достаточно много, но она, как и в опытах без адреналина, не выявлялась за пределами сосудистого русла (см. рис. 1). При этом почти 3/4 метки находилось на люминарной поверхности эн- дотелиоцитов и в опушенных инвагинациях, остальная часть — в опушенных пузырьках (см. табл. 2). В этих опытах эндотелиоциты и макрофаги приобретали ультраструктурные признаки активного функционирования. Кардиомиоциты содержали активированные ядра с минимальным количеством гетерохроматина, многочисленными порами в оболочке и очень крупными ядрышками нуклеонем- ного строения. В саркоплазме встречались умеренные обратимые повреждения, характерные для функционального перенапряжения органоидов. Известно, что ЛПВП являются активным участником липолитических процессов, обеспечивающих ткани свободными жирными кислотами [10].
При совместном добавлении адреналина и ЛПНП количество метки, связанной с эндотелием, возрастало в 3 раза, а ее распределение свидетельствовало о более медленном проникновении в ткани по сравнению с ЛПНП без адреналина (см. рис. 1, табл. 2). Абсолютное большинство метки (см. табл. 2) располагалось в контакте с люминарной поверхностью эндотелиоцитов (прилипание и инвагинации). За 30 мин перфузии с адреналином в макрофаги проникало только 11% метки, при этом она концентрировалась исключительно в эндосомах (рис. 2, см. на вклейке), в то время как без адреналина метки в макрофагах фиксировалось в 4 раза больше (см. рис. 1), и почти половина ее располагалась уже в лизосомах. В этих опытах были выявлены некоторые особенности проникновения в миокард меченых ЛПНП, которые не поглощались целиком, а претерпевали частичное разрушение (лизис) на поверхности эндотелиоцитов. Это хорошо согласуется с данными о том, что липопро- теинлипаза способна связываться с мембранами эндотелиальных клеток через глюкозаминоглика- ны и одновременно взаимодействовать с ЛП [1]. В этом случае количество фермента определяет число ЛП частиц, которое он удерживает на поверхности клеток [13]. Таким образом, регулируется поступление главного энергетического материала — жирных кислот в миокард. Есть данные о том, что кар- диотоксическое действие катехоламинов обусловлено увеличением образования свободных радикалов [17]. Способность ЛП связывать свободные радикалы может лежать в основе их кардиопротек- торного эффекта [12, 16].
При совместной перфузии сердца кортикостероном и ЛП обоих классов отмечены уменьшение содержания гликогена в клетках, секвестрация его внутри кардиомиоцитов, отделение участков цитоплазмы с остатками гликогена (клазматоз) в интерстиций и капиллярное русло. Данный эффект, вероятно, связан с относительным избытком гормона по отношению к ЛП.
Добавление кортикостерона вызывало увеличение числа связанной с эндотелием метки почти в 5 раз по сравнению со всеми другими опытами с ЛПВП (см. рис. 1). Резкое усиление рецепторопос- редованного эндоцитоза (рис. 3, см. на вклейке) в эндотелии проявлялось в том, что метка накапливалась преимущественно в опушенных пузырьках (см. табл. 2). К концу эксперимента много метки располагалось около базальной поверхности эндотелия, где зафиксированы многочисленные картины открытия эндосом. Иногда скопления гранул располагались вблизи расширенных межклеточных контактов, что не исключало их выход, минуя эндотелиоциты. Принципиальное отличие опытов с кортикостероном и ЛПВП заключалось в том, что метка была обнаружена в интерстиции и макрофагах, хотя и в небольшом количестве (см. рис. 1). Неожиданной находкой явилось обнаружение ме-
Ад — адреналин, Кс — кортикостерон.
По оси ординат — число метки в 0,01 мм2.
а - ЛПНП; б - Ад + ЛПНП; в - Кс + ЛПНП; г - ЛПВП; д - Ад + ЛПВП; е - Кс + ЛПВП. ченых комплексов не только в эндотелии и интер- стиции, но и в просветах лимфатических сосудов, которые располагались в тесном сплетении с кровеносными капиллярами (в подсчетах эту метку не учитывали).
Известно, что ЛПВП связывают и переносят широкий набор глюкокортикоидов [9]. В данном случае коллоидным золотом визуализируется сложный комплекс ЛП с кортикостероном. Можно предположить, что этот комплекс поглощается значительно активнее, чем просто ЛПВП. Возможно, в сердце, как и в печени, срабатывает кооперативный эффект ЛПВП и глюкокортикоидов, направленный на активацию генома и усиление биосинтеза белка в клетках [2, 18]. Это свидетельствует о том, что ЛП крови могут не только принимать участие в транспорте различных лигандов (гормонов), но вместе с ними оказывать регуляторное влияние на геном клеток.
При совместном введении ЛПНП и кортикостерона убедительно показано их стимулирующее влияние на функциональные показатели сердца. Большая часть кардиомиоцитов находилась в состоянии мягкого пересокращения, лишь некоторые из них имели признаки умеренного миоцитолизиса. Просветы большинства капилляров были расширены, иногда очень сильно. Метки, связанной с эндотелием (см. рис. 1), было очень мало (13 на 0,01 мм2), в основном она находилась в связи с ЛП на люминарной поверхности и в инвагинациях, и лишь единичные гранулы располагались в опушенных пузырьках (см. табл. 2). Это можно объяснить активно протекающим процессом липолиза на поверхности эндотелия, обеспечивающим миокард свободными жирными кислотами.
Выводы
- Адреналин усиливает растворение меченных коллоидным золотом ЛПНП на поверхности эндотелия, общее число связанной метки возрастает, а ее распределение свидетельствует о более медленном проникновении в миокард по сравнению с перфузией сердца ЛПНП без адреналина. При добавлении в перфузат адреналина вместе с ЛПВП не отмечено изменений в проникновении и распределении метки, которая не покидает стенки капилляров.
- Совместная перфузия сердца ЛПНП с адреналином предохраняет структуру кардиомиоцитов от повреждающего действия адреналина, полностью снимая признаки кальциевой перегрузки.
- Кортикостерон во всех опытах вызывал снижение содержания гликогена в мышечных клетках сердца, секвестрацию в саркоплазме его остатков и выделение их в интерстиций.
- Добавление в перфузат ЛПВП совместно с кортикостероном в 5 раз усиливало их рецепторо- посредованное поглощение эндотелием капилляров и обеспечивало их проникновение в интерстициальные макрофаги. Кортикостерон затруднял проникновение меченых ЛПНП в миокард при их совместном добавлении в перфузат по сравнению с аналогичными опытами без гормона.
Адреналин и кортикостерон по-разному влияют на проникновение и распределение в миокарде ЛПНП и ЛПВП. В условиях стресса это обеспечивает мобилизацию разных метаболических путей для энергообеспечения миокарда.
Список литературы
1. Климов А. Н., Никульчева И. Г. Обмен липидов и липопро¬теидов и его нарушения: Руководство для врачей. — СПб.,1999.
2. Максимов В. Ф., Коростыьиевская И. М. // Бюл. СО РАМН. - 1998. - Т. 89, № 3. - С. 47-51.
3. Максимов В. Ф., Колпаков А. Р., Коростышевская И. М. и др. // Цитология. — 2002. — Т. 44, № 1. — С. 40-47.
4. Опи Л. X. И Физиология и патофизиология сердца / Под ред. Н. Сперелакиса: Пер. с англ. — М., 1990. — Т. 2. — С. 7-63.
5. Панин Л. Е. Биохимические механизмы стресса. — Новосибирск, 1983.
6. Панин Л. Е., Маянская Н. Н. Лизосомы: роль в адаптации и восстановлении. — Новосибирск, 1987.
7. Панин Л. Е., Русских Г. С., Поляков Л. М. // Биохимия. —2000- Т. 65, № 12. - С. 1684-1689.
8. Панин Л. Е., Клейменова Е. Ю. // Иммунология. — 2002.№ 4. - С. 206-208.
9. Поляков Л. М., Панин Л. Е. // Успехи соврем, биол. — 2000. - Т. 120, № 3. - С. 275-282.
10. Титов В. Н. Атеросклероз как патология полиеновых жирных кислот. Биологические основы теории атерогенеза. - М., 2002.
11. Шаров В. Г., Играшев Ш. Б., Мавроди Д. И., Могилевский Г. М. // Ультраструктура сердца. — Ташкент, 1988. — С. 53-65.
12. Ahotupa М., Ruutu М., Mantyla Е. // Clin. Biochem. — 1996.Vol. 29, N 2. - Р. 139-144.
13. Amies D., Greten H. // Esterases, Lipases, and Phospholipases: From Structure to Clinical Significance. — 1994. — P. 121-128.
14. Baggio G., Manzato E., Gabelli C. et al. // J. Clin. Invest. — 1986. - Vol. 77. - P. 520-527.
15. Jones A. I I J. Lipid Res. - 1986. - Vol. 27. - P. 689-698.
16. Matsumoto F, Mitchell A., Kurata H. et al. // J. Biol. Chem. — 1997. - Vol. 272, N 27. - P. 16778-16789.
17. Noronha-Dutra F. E, Steen-Dutra E. M., Woolf N. // Br. Heart J. - 1991. - Vol. 65, N 6. - P. 322-325.
18. Panin L. E., Usynin I. F, Kharkovski A. V. et al. // Cells of the Hepatic Sinusoid. — 1997. — Vol. 6. — P. 156-157.
19. Sutherland E. W., Rail T. W. // Pharmacol. Rev. — 1960. — Vol. 42. - P. 265.
Об авторах
Л. Е. ПанинГУ НИИ биохимии Сибирского отделения РАМН
Россия
В. Ф. Максимов
ГУ НИИ биохимии Сибирского отделения РАМН
Россия
А. Р. Колпаков
ГУ НИИ биохимии Сибирского отделения РАМН
Россия
И. М. Коростышевская
ГУ НИИ биохимии Сибирского отделения РАМН
Россия
Рецензия
Для цитирования:
Панин Л.Е., Максимов В.Ф., Колпаков А.Р., Коростышевская И.М. Влияние адреналина и кортикостерона на захват и распределение атерогенных и антиатерогенных липопротеинов в миокарде. Проблемы Эндокринологии. 2004;50(5):45-48. https://doi.org/10.14341/probl11525
For citation:
Panin L.E., Maksimov V.F., Kolpakov A.R., Korostyshevskaya I.M. Effect of adrenaline and corticosterone on uptake and distribution atherogenic and antiatherogenic lipoproteins in the myocardium. Problems of Endocrinology. 2004;50(5):45-48. (In Russ.) https://doi.org/10.14341/probl11525

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).