| 骨形态发生蛋白及其相关结合蛋白在骨与软骨形态发生中的作用 |
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【摘要】 骨形态发生蛋白(bone morphogenetic proteins,BMPs)是一类生长分化因子家族,作用具有浓度依赖性,与相应感受器结合会产生一系列BMP反应基因的信号表达和转录,诱导间质细胞分化为骨或软骨。而BMP结合蛋白(如noggin, chordin, DAN)和细胞外基质、xTsg(twisted gastrulation)基因,分别作为BMP活性对抗物和增效剂,决定着BMPs与相应感受器结合后引发的生物反应的强度。例如无noggin鼠体内,由于BMPs持续无节制的作用,关节形态发生存在缺陷。因此,在骨与软骨的形态发生过程中,BMPs及其结合蛋白共同有机调节着关节、肌肉、肌腱和韧带等个个动态环节;而且它们对病变(如骨性关节炎)引起的软骨缺损后的软骨再生也具有重要的作用。本文详细阐述BMPs及其相关结合蛋白在骨与软骨形态发生过程中的相互作用。
【关键词】 BMP;BMP感受器;BMP结合蛋白
【Abstract】 This commentary is a concise discussion of the interactions between bone morphogenetic proteins (BMPs) and their binding proteins in bone and cartilage morphogenesis. BMPs are a family of growth and differentiation factors, and they act on mesenchymal cells to induce cartilage and bone differentiation in concentration-dependent thresholds. The BMP-BMP receptor binding leads to a cascade of signaling and transcription of BMP response genes. BMP binding proteins, noggin, chordin and DAN, act as antagonists and determine the bioavailability of BMPs for binding to cognate receptors to elicit the biological response. Noggin null mice with unrestricted action of BMPs exhibit defects in joint morphogenesis. BMPs and their binding proteins may reciprocally regulate the dynamic topography of joints, muscle, tendons and ligaments during morphogenesis of the skeleton. In addition, BMP actions may be potentiated by twisted gastrulation. BMPs and their binding proteins may play a critical role in regeneration of cartilage in osteoarthritis.
【Key words】 BMP; BMP receptors; BMP binding proteins
关节软骨损伤和退变,最终都会导致骨性关节炎的发生。当前,对于累及软骨下骨和全层软骨损伤的病变,已有较为完善的动物实验研究和探索性临床治疗办法;而对于非全层软骨损伤,病变仅涉及部分软骨,虽然诸如软骨下骨钻孔造成创面渗血等方法也是很可行,但形成的纤维软骨覆盖缺陷较多,仍需进一步探讨。
由于骨与软骨在再生能力方面先天就存在巨大差别,而这种差别可能就在于一些内源性生长和形态发生因子及其对抗物的差异。例如,脱钙骨基质中存在大量BMPs,这至少可以部分解释全层软骨缺损后的纤维软骨再生修复。在骨性关节炎,关节软骨受到破坏,软骨形态发生信号表达紊乱,因此有必要利用当代发生生物学在形态发生素方面的研究结果,设想胚胎时期器官的形态发生过程,用以后天病变修复,重新部署排列紊乱的形态发生素,探寻软骨再生的有效方法。本文重点详述BMPs及其相关结合蛋白在骨与软骨形态发生过程中的相互作用。
1 骨形态发生蛋白((bone morphogenetic proteins,BMPs)
是一类生长和分化因子家族,首次在脱钙骨基质中发现[1~4],是多效性的形态发生素,具有趋化性、浓度依赖性、促有似分裂和分化诱导的特性,目前已有超过15种BMP被克隆并在人和鼠体内表达。在结构方面,BMPs是以二硫键相连的二聚体,这种结构决定着BMPs的生物学活性。象胚胎时期肢体形态发生一样,BMPs也可在异位诱导骨与软骨形成,调节骨与软骨的排列、分化模式和方向;同样,遗传学显示BMPs还在除骨之外的其他组织内发挥作用。例如,BMP4能够促进胚胎肢芽间质细胞的软骨形态发生,并保持关节软骨的表型;BMP2和BMP4缺乏会导致中胚层缺陷;BMP5突变会引发鼠短耳畸形;BMP7缺乏引起鼠眼、肾脏和骨骼的发育障碍。
2 软骨源性形态发生蛋白(cartilage-derived morphogenetic proteins, CDMPs)
3 BMP感受器
R-Smads基因和共同的信号表达伙伴Smad4(Co-Smad)发生相互作用,而Smad1、Smad5、Smad8的多聚体蛋白复合物可易位至胞核内,启动BMP反应基因的转录,而存在于胞核内的抑制性Smads基因Smad6、Smad7充当平衡因素,受到刺激时转移至胞质溶胶内抑制Ⅰ型BMP感受器受体激酶催化Smad1、Smad5磷酸化。这种复杂的信号表达依赖于在稳定状态下BMPs对于相关感受器的生物药效率,即BMP水平及其与感受器的相互作用,依赖于与细胞外基质和BMP结合蛋白间的结合,因为BMPs与胞外基质成分结合后,其与BMP结合蛋白的结合就受到限制,因此,细胞外基质可加强BMPs的生物学活性[10]。
4 BMP结合蛋白……BMP活性对抗物
4.1 Noggin基因 是BMPs活性的对抗物,从非洲蟾蜍体内分离[11],由Spemann组织原产生,能诱导神经组织发生和腹侧中胚层背侧化。与BMP2和BMP4具有高度亲和力,从而阻止它们与BMP感受器间的相互作用[12]。因此,依赖生物药效率的感受器活性受到BMP对抗物noggin基因的抑制性调节。
4.2 Chordin基因 是BMPs活性的对抗物,作为BMP4的结合蛋白在非洲蟾蜍体内被发现[16]。在果蝇体内,有chordin基因的同系物sog (short gastrulation)基因,能够和BMP2/4的同系物decapentaplegic基因结合。由此推断,这类BMP对抗物已存在了几百万年。Chordin基因主要与BMP2、BMP4结合,并进一步被金属蛋白酶BMP1、tolloid和非洲蟾蜍xolloid调节[17~19]。需要说明的是,作为起蛋白水解作用的金属蛋白酶BMP1(在牛骨中提纯BMP2/7时同时被提取,与虾红素家族密切相关),能抑制性调节chordin基因活性,还具有溶胶原蛋白酶-C的作用,但不具备诱导骨形态发生的作用,并非真正的骨形态发生蛋白。
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