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其他
厉害了!长寿蛋白SIRT6可促进脂肪燃烧,预防脂肪肝
Original
辛巴
科研讲坛
2021-02-21
肥胖、
2
型糖尿病、脂肪肝等代谢性疾病正在成为
21
世纪的流行病,它们在公共卫生和经济成本方面对社会的影响是巨大的。
2019
年
12
月
17
日,
cell
子刊
Cell Reports
报道了巴伊兰大学
Haim Y. Cohen
教授团队的研究“
SIRT6 Promotes Hepatic Beta-Oxidation via Activation of PPARα
”,论文证明
长寿蛋白
SIRT6
在促进脂肪燃烧、调控肝脏脂肪代谢中起着重要作用。
研究背景:
Sirtuins
是一类
NAD+
(脱氢酶的辅酶)依赖性去乙酰化酶家族,具有调节寿命和年龄相关代谢性疾病的作用。在
7
种哺乳动物
Sirtuins
中,
SIRT6
被证明可以调节寿命和各种生理途径,包括胚胎发育、
DNA
修复、转座子稳定性、碳水化合物、胆固醇和脂肪的代谢、炎症、昼夜节律、癌症和衰老等。
灵长类动物中
SIRT6
的缺失或人类中
SIRT6
的失活突变是致命性的,而转基因
(TG)
小鼠中
SIRT6
的过度表达则能增加雄性的寿命。在小鼠和灵长类动物模型中都被认为可以延长寿命的卡路里限制
(CR)
会增加
SIRT6
水平。这表明
SIRT6
可能介导
CR
的有益作用。
SIRT6还被发现
肝特异性
KO
会导致肝脂肪变性增加和β
-
氧化降低。然而目前对于
SIRT6
在
β氧化
方面的了解仍然有限。
PPARα
是一种过氧化物酶体增殖物激活受体亚型,是肝脏β
-
氧化的关键转录因子。
在禁食等需要脂肪酸氧化的条件下,
PPARα
会通过上调脂肪氧化所需酶
(
如
CPT1α)
的表达来确保能量的有效性。一旦被激活,
PPARα
会促进脂肪酸的
β
氧化,释放游离脂肪酸,从而增加乙酰辅酶
A
的生成。除了在
β
氧化中的直接作用外,
PPARα
还通过激活
PDK4
抑制糖酵解衍生的丙酮酸氧化,并通过增加乳酸和丙氨酸等糖异生前体间接地推动肝脏向脂质氧化。此外,
PPARα
被证明可以抑制
SREBP
介导的胆固醇和甘油三酯的合成。
PPARα
与
SIRT6
都与肝脏
β
氧化、炎症和昼夜节律调节有关,在饥饿或
CR
条件下,它们的活动都增强。这些发现表明,
SIRT6和PPARα之间可能存在协同调节的相互作用。
研究内容:
研究者们先对
WT
和
SIRT6
杂合子
(HZ)
小鼠(
SIRT6
缺乏)肝脏进行基于
RNA
测序
(RNA-seq)
的定量转录组分析,对高差异表达
(DE)
基因进行
qpcr
验证,结果发现,
HZ
小鼠中被差异调节的前三条通路都与
β氧化
直接相关。
IPA
分析发现作为
β
氧化的中间步骤,酰基辅酶
A
(
Acyl-CoA
)水解是最显著的调节途径。排名第二的途径是甘油三酯降解,这一步甘油三酯水解成脂肪酸,用于
β
氧化。第三个途径,硬脂酸生物合成,涉及到饱和脂肪酸的合成。已被确定为
DE
基因的上游调节因子的
PPARα
也受到最显著的抑制。结果显示
SIRT6
和
PPARα
都位于脂质代谢网络的中心位置,这表明
这两种蛋白在调节脂肪代谢方面可能相互协调。
此外,使用
ExpressionBlast
工具将
HZ
的肝脏
DE
基因与当前
GEO
数据库中的所有微阵列进行比较,发现前三名的高度显著性匹配为
PPARα KO
微阵列,这表明
SIRT6 HZ
小鼠的基因表达谱与
PPARα KO
小鼠极其相似。这些发现强烈提示
SIRT6激活PPARα。
为了探讨
SIRT6
激活
PPARα
信号的
机制
,研究者们先检测了
WT
和
HZ
小鼠的
PPARα
水平和乙酰化水平。
PPARα
的
mRNA
水平二者类似,在
PPARα
上没有检测到乙酰化。因此作者又猜想二者
是否存在物理上的相互作用,
结果显示无论是内源性还是外源性的
PPAR
都可以与
SIRT6
发生免疫共沉淀,表明
SIRT6与PPARα特异性结合。
利用微流体蛋白结合平台定量显示
SIRT6
与
PPARα
的结合亲和力明显高于
HIF1a
(已知的
SIRT6
相互作用蛋白),表明
PPARα
与
SIRT6
之间存在很强的相互作用。为了检测
SIRT6
是否与
PPARα
相互作用的
DNA
反应元件
——
PPRE
直接结合,以及这种相互作用是否需要
PPARα
,研究者们使用了
(QPID)
微流体法,结果显示在
PPARα
存在的情况下,
SIRT6
与
PPRE
的结合显著而强烈,但对突变的
PPRE
序列的亲和力不明显,这些发现表明
SIRT6以一种PPARα依赖的方式与PPRE特异性结合。
荧光素酶报告基因检测同样显示在体内
SIRT6
可以激活
PPRE
,且这种反应
SIRT6
酶活性是必需的(无催化活性的突变体
SIRT6 H133Y
无法激活
PPRE
的转录活性)。此外,在
SIRT6
过表达细胞中,
PPARα
过表达可进一步诱导
PPRE
。因此,这两种蛋白可能协同激活
PPRE
。这些数据表明,
SIRT6通过PPARα直接激活PPRE。
由于
SIRT6
被发现与
PPRE
结合
(
上图
)
,作者于是研究了
SIRT6
对各种肝脏
PPARα
信号通路
转录
的影响。先前已有研究证明,经
WY
(
PPARα
激活剂)处理后,小鼠肝脏和原代肝细胞中均能观察到
PPARα
转录的强烈诱导,这些途径包括
线粒体
β
氧化、过氧化物酶体
β
氧化、酰基辅酶
A
结合
/
水解、脂质储存
/
运输和酮生成。
在本实验中,
SIRT6 HZ
的原代肝细胞始终显示
PPARα
激活减少。相反,与
WT
相比,
SIRT6 TG
小鼠(
SIRT6
过表达)在原代肝细胞中显著增加了
PPARα
的诱导。体内实验也是类似结果。有趣的是,正如之前在小鼠而非原代肝细胞中所显示的,脂质转运基因
Slc27a1
可经由
WY
处理诱导,
SIRT6
进一步激活了该基因。此外,
SIRT6
还增加了
Fgf21
的表达,这是
PPARα
活性的一个关键因素。这些结果表明,
SIRT6在多种途径上促进了PPARα依赖的转录活性。
随后,作者又检测了
SIRT6
对一系列
PPARα
调控途径
下游
的影响,包括
β
氧化、糖异生和甘油运输,以及抑制糖原分解和丙酮酸代谢的能力。
实验发现,经过
WY
处理后,
HZ
小鼠的
PDK4
和
P-PDC
蛋白水平(丙酮酸氧化),
Cd36
的
RNA
水平、长链脂肪酸氧化产物乙酰肉碱代谢物水平、最终产物
CO2
水平(脂肪酸
β
氧化),甘油转运蛋白
Aqp3
的
RNA
水平、乳酸和丙氨酸代谢产物均显著下降,以往研究证明
WY
处理可抑制糖原分解基因
Pygl
的表达,激活糖原合成基因
Gys2
,但这种效应在
HZ
小鼠中几乎完全消失。
与
HZ
小鼠相反,在
禁食
条件下,
SIRT6 TG
小鼠中
SIRT6
过表达导致了丙酮酸水平显著升高,丙酮酸氧化受到抑制,
β
氧化代谢物乙酰肉碱升高。此外,饥饿的
TG
小鼠甘油水平显著升高。这些代谢物的变化与丙酮酸氧化抑制剂
Pdk4
、
β
氧化激活剂
Cpt1a
、
Acot3
、
Ehhadh
基因和脂质存储基因
Gos2
的转录显著增加有关。总之,这些数据表明,
SIRT6激活广泛的PPARα信号通路,调节代谢,最终增加β氧化。
为了证明
SIRT6
对
PPARα
信号的影响存在
PPARα依赖性
,使用两种不同的
siRNAs
敲除
PPARα (KD)
,与对照组相比,
PPARα KD Hepa1-6
细胞中
PPRE
的
SIRT6
激活、
β
氧化基因丙酮酸信号均被显著抑制。
表明
PPARα介导SIRT6对多个PPARα信号通路的影响。
既往研究表明
PPARα
的诱导会强烈抑制
SREBP1 /2介导的转录
。作者使用与前文类似的方法证明了
SIRT6调控PPARα抑制的SREBP依赖的胆固醇合成。
然后作者研究了
SIRT6
调节
PPARα
介导的
SREBP
抑制的生理效应。
NMR
分析显示
WY
处理显著降低肝脏脂肪含量近
50%
。
在
SIRT6 TG
小鼠中,这种脂肪减少显著增强。而在
HZ
小鼠中则被抑制,且β氧化减少。这些发现表明,
在需要激活PPARα的更广泛条件下,SIRT6将能源利用导向脂肪。
SIRT6
是组蛋白去乙酰化酶,通常会导致转录水平降低。作者于是研究了
SIRT6
激活
PPARα
的潜在机制是否通过其辅激活物或辅抑制物的
去乙酰化
。利用
SILAC
质谱分析发现只有一种蛋白,即已知的
PPARα
共激活因子
NCOA2
,在
TG
小鼠中显示出显著降低的乙酰化水平。且
SIRT6
可以与
NCOA2
相互作用。将
NCOA2 K780
突变为精氨酸
(K780R)
或谷氨酰胺
(K780Q)
(二者皆为去乙酰化
NCOA2
),
PPRE
的激活显著增强,表明
SIRT6通过NCOA2去乙酰化激活PPARα依赖的信号通路。
总结这篇文章,促长寿酶
SIRT6
可结合
PPARα
及其在启动子区域的反应元件(
PPRE
)激活基因转录。SIRT6缺乏会
显著降低
PPARα
诱导的β氧化及其代谢物,降低丙氨酸和乳酸水平,同时诱导丙酮酸氧化。此外,
SIRT6
介导
PPARα
抑制的
SREBP
依赖的胆固醇和甘油三酯的合成。
SIRT6
与
PPARα
辅激活因子
NCOA2
结合,减少后者的乙酰化,从而激活
PPARα
。本文揭示了
SIRT6
与各种代谢途径的相互作用,并提示了
SI
RT6维持肝脏健康的新机制。
下图的漫画可形象地总结全文。
本文通讯作者科恩教授说:
“通过与PPARα协同工作,SIRT6可以向身体发送信号,以燃烧更多的脂肪(特别是在肝脏中)。”
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