泌尿系结石基质蛋白的研究现状
Research Status of Matrix Proteins in Urinary Calculi
DOI: 10.12677/ACM.2024.142458, PDF, HTML, XML, 下载: 61  浏览: 99 
作者: 撒世文:新疆医科大学研究生院,新疆 乌鲁木齐;李九智:新疆维吾尔自治区人民医院泌尿中心,新疆 乌鲁木齐
关键词: 泌尿系结石基质蛋白蛋白组学Urinary Calculi Matrix Protein Proteomics
摘要: 泌尿系结石是全球范围内最常见的泌尿系统疾病之一,虽然是一种良性疾病,但由诸多因素作用。其发生及进展机制涉及众多生理及生化过程,然而,研究者们目前并没有彻底阐明这些机制。本综述旨在对泌尿系结石中基质蛋白(stones matrix protein, SMP)的研究进展做统一论述。希望能够通过汇总早先研究者们对各类泌尿系结石基质蛋白的研究,从而对泌尿系结石的产生与进展机制形成初步认识,以此为后续研究提供扎实的理论基础和研究方向。
Abstract: Urinary calculi is one of the most common diseases of urinary system in the world. Although it is a benign disease, it is caused by many factors. The mechanisms of its occurrence and progression in-volve a number of physiological and biochemical processes, however, these mechanisms are not fully confirmed. The purpose of this review is to unify the research progress of stones matrix protein (SMP) in urinary calculi. By summarizing previous studies on SMP in various urinary calculi, we hope to have a preliminary understanding of the generation and progression mechanism of urinary calculi, so as to provide a solid theoretical basis and research direction for subsequent studies.
文章引用:撒世文, 李九智. 泌尿系结石基质蛋白的研究现状[J]. 临床医学进展, 2024, 14(2): 3239-3244. https://doi.org/10.12677/ACM.2024.142458

1. 引言

自有历史记载以来,公元前400年就出现了针对膀胱结石和肾结石的治疗方法,可见泌尿系结石的历史之渊源。人类与它的斗争虽然经历了漫长的过程,但是泌尿系结石的在全球范围内的患病率与复发率还是一直处于上升趋势,患病人数常年居高不下,每年为各个国家的卫生事业带来了相当大的负担。据大数据统计,泌尿系结石5至10年内的复发率高达50% [1] ,国内目前成年人的结石患病率高达6.4% [2] ,并且有研究表明,这一情况仍处于持续上升趋势 [3] 。究其原因就是泌尿系结石的发病机制尚未完全确定。因此,为了能够做到对该疾病的有效防治,首要任务就是围绕其发病机制做更深入的研究。众所周知,泌尿系结石依其组成成分不同,可分为:草酸钙结石、尿酸结石、磷酸钙结石、胱氨酸结石、磷酸镁铵结石、尿酸铵结石等 [4] 。随着研究技术和手段的进步,近年来人们在对结石成分进行分析时,发现这些看似构成简单的结石并不是只是由单一的无机盐成分组成,其中还含有大量有机物和非晶体成分,如蛋白质、多糖类物质、脂质等 [5] ,其中被研究最多的就是结石基质蛋白。

该项研究开展之初,人们认为SMP导致结石的机制主要为:促使晶体成分聚集、促进晶体成分附着在肾小球基底膜、阻塞集合系统 [6] [7] [8] 。自1988年Morse RM等学者 [8] 通过使用二维聚丙烯酰胺凝胶电泳法成功分离出结石中非晶体成分的大分子蛋白质后,该方法被学界广泛用于研究SMP。随着研究的深入,越来越多蛋白质分子被分离出来,其在结石形成过程中的作用也得到了解释。目前对泌尿系结石形成机制的研究达成共识,一致认为结石始于Randall’s斑块,该方面的基础研究层出不穷,现有研究结果大致可分为以下几种假说和理论:高钙尿和高柠檬酸尿假说、血管钙化机制假说、共病假说、活性氧(ROS)假说、炎症和矿化调节剂假说、巨噬细胞极化理论、晶体成核和基质囊泡理论等 [9] 。尽管如此,目前对于SMP在结石形成过程中的具体作用还未完全明确。

本综述旨在对泌尿系结石中基质蛋白的研究进展做统一论述。希望能够通过汇总早先研究者们对各类泌尿系结石中SMP的研究,从而对泌尿系结石的产生与进展机制形成初步认识,以此为后续研究提供扎实的理论基础和研究方向。

2. 草酸钙结石基质蛋白的研究进展

经长期临床观察发现,泌尿系结石中钙盐结石在各成分结石中最常见,约占79.17%,其中草酸钙结石(Calcium Oxalate, CaOx)最为常见 [10] 。Yuanyuan Yang等人通过对国内外大量文献荟萃分析后得出关于CaOx结石SMP成分的结论 [11] :CaOx结石基质中有20种最常见的蛋白,如S100A8、S100A9、尿调素、白蛋白、骨桥蛋白(SPP1)、乳转铁蛋白、维生素K依赖铁蛋白、维生素K依赖蛋白Z、凝血酶原、血红蛋白亚基、髓过氧化物酶(MPO)、结合丝氨酸蛋白酶2、溶菌酶C、补体C3、血清淀粉样蛋白P成分、组织蛋白酶G、玻璃体素、载脂蛋白A-1、嗜酸性粒细胞阳离子蛋白、纤连蛋白和载脂蛋白D。经研究,人们发现骨桥蛋白、凝血酶原等对CaOx结石聚集过程起抑制作用 [12] [13] ;MPO [14] 与纤连蛋白 [15] 对结石聚集起促进作用。还有研究结果显示 [16] ,在CaOx结石基质中发现了大量的炎症蛋白,如免疫球蛋白、a-防御素-3、聚簇蛋白、补体C3a、激肽原、钙颗粒蛋白和纤维蛋白原等。这一结果提示CaOx的形成过程与炎症反应密切相关。值得注意的是,2018年,学者叶韬等人对泌尿系草酸钙结石进行分析时发现其中相当一部分蛋白质与大肠杆菌的部分蛋白质相重叠 [17] 。

此外,在一项同时结合结石蛋白组学与代谢组学的动物实验中,研究人员发现草酸钙结石模型小鼠的促炎性因子Il-6、Il-1、Tnf-α及粘附分子Icam和Vcam水平升高;抗炎因子Il-10水平降低,这说明CaOx晶体可诱发炎症反应,此外该研究还证明了CaOx晶体可诱导肾小管细胞的氧化应激损伤 [18] 。

3. 尿酸结石基质蛋白的研究进展

尿酸结石(UA)占所有泌尿系结石的10%~15%,且逐年呈上升趋势 [19] 。尿酸结石形成的三大要素可归结为:尿液高尿酸、尿液低pH、尿量偏少,其中尿液低pH为最主要因素。查阅文献后我们发现,目前在关于SMP的研究中,CaOx结石蛋白质组学分析的研究占大多数,针对尿酸结石的研究较少。

2012年,中国台湾学者Yeong-Chin Jou等人对尿酸结石进行蛋白组学分析后发现,在所有尿酸结石标本中共检测到242种蛋白质成分,其中有19种蛋白在所有标本中都存在,且尿酸结石与草酸钙结石在基质蛋白成分上存在交叉。他们通过Metacore软件进行分析后,认为炎症和补体系统最有可能参与肾尿酸结石的形成,其次是白细胞介素(IL)-6信号系统,细胞骨架与中间丝系统和免疫反应吞噬系统 [20] 。由此可见,尿酸结石的发生机制与炎症反应同样密不可分。

此外,Srinivasan等人对混合草酸钙的富尿酸结石的基质蛋白进行分析时发现,其中一种蛋白-29 kDa蛋白与草酸钙有极强的结合活性,因此为尿酸结石常以草酸钙混合形式出现提供了合理解释 [21] 。

4. 磷酸镁铵结石基质蛋白的研究进展

磷酸镁铵结石(magnesium ammonium phosphate, MAP),也称“鸟粪石”,占泌尿系结石的10%~15% [22] 。2014年,荷兰学者Boonla [23] 等人通过对结石患者的尿液蛋白(UP)与SMP进行分析对比,分别从CaOx、UA和MAP结石患者的尿液中检测出57、57和26种蛋白,还发现无论结石成分如何,所有患者尿液中普遍存在22种蛋白成分;同时,在所有CaOx、UA和MAP结石标本中分别检测出54、53和32种蛋白成分,还发现所有结石均含有7种基质蛋白,包括:S100A8、凝集素转铁蛋白、血清白蛋白、免疫球蛋白重链、S100A9、髓过氧化物酶和溶菌酶c,但未发现MAP中有与其他类型结石相比具有特异性的蛋白成分。

此外,他们还在MAP基质蛋白和尿液中检测到S100A8蛋白和纤维连接蛋白,这些蛋白都是炎症反应的参与者,而这些蛋白在健康人群的尿液中未被检测到,因此有理由推断MAP的形成与炎症和纤维化过程有关。

5. 胱氨酸结石基质蛋白的研究进展

胱氨酸结石(cystine stones, CYS)在所有泌尿系结石中较为少见,是一种较为罕见的泌尿系结石,由先天性胱氨酸尿引起,属常染色体隐性或部分显性遗传的疾病,约占所有泌尿系结石的1%~2% [20] ,其复发率高,生长迅速,最终可导致肾功能衰竭。Larisa等人 [24] 使用液相色谱-质谱法对10例胱氨酸结石患者的结石样本进行了蛋白组学分析,共检出2097种蛋白质成分,发现其中398种蛋白质与健康对照组有明显差异,这其中的191种为参与转运过程的蛋白质,61种为参与炎症反应的蛋白质。还发现囊泡转运类蛋白占比很高(约78.5%),这其中有12种蛋白参与内体转运,9种蛋白参与跨膜转运。因而认为CYS的形成过程与内吞作用受损、肌动蛋白和肌凝蛋白细胞骨架失调以及炎症反应有关。

此外,有研究表明胱氨酸结晶能显著抑制近端小管细胞(HK2)增殖,增加细胞对乳酸脱氢酶和丙二醛的释放,并上调细胞中单核细胞趋化蛋白-1mRNA的表达和其蛋白的分泌。

6. 基质结石基质蛋白的研究进展

基质结石(Matrix stones, MS),最初在1908年 [25] 被描述,是一种罕见的结石,其质地与晶体成分的结石不同,质较脆而软,基质成分几乎不含有无机盐,由大量有机物质组成。Benjamin等人对一例患有基质结石的糖尿病女性的结石标本进行了分析,共提取出33种特异蛋白质成分,其中有24种(73%)蛋白质为炎症、免疫反应相关蛋白,如免疫球蛋白、钙粒蛋白等。其他蛋白如弹性蛋白酶、髓过氧化物酶和溶菌酶,纤溶酶原、血红蛋白、蛋白C、补体C3和凝血酶原等,可见基质结石SMP中大部分成分与草酸钙结石无异,且其形成过程均与炎症反应有关。

Martelli C等人通过对5例基质结石进行蛋白质组学分析后发现,在这些结石基质中,S100-A8 (钙粒蛋白A)与S100-A9 (钙粒蛋白B)含量显著高于其他蛋白,而以上两种蛋白与炎症反应密切相关,因此他们认为此类结石为炎症反应的产物 [26] 。

7. 碳酸钙和磷酸钙结石基质蛋白的研究进展

碳酸钙结石(Calcium carbonate stones, CaCO3)和磷酸钙结石(Calcium phosphate stones, CaP),在临床上很少见到其单一成分的结石,常以混合状态出现,因此纯的CaCO3或CaP较为少见。Canales等人专门针对钙盐结石进行了一项研究 [27] ,结果显示在CaP SMP与CaOx SMP无明显差异,其中含量排前30位的蛋白质中有12种蛋白质与细胞炎症反应有关。

Kiyoko等人在对1例草酸钙混合CaCO3结石SMP进行分析时检测出共53种蛋白质,其中有24种在CaOx和CPS基质中均未出现过 [28] 。可见,同为钙盐结石,CaP结石SMP与CaOx几乎一致,而CaCO3结石SMP则与CaOx有所不同,说明其形成过程也许存在差异,具体机制还有待进一步研究。

8. 尿酸铵结石基质蛋白的研究进展

尿酸铵结石(Ammonium Urate Calculus),该类结石相关的文献屈指可数,纯的尿酸铵结石在临床上及其少见,常常以与草酸钙或尿酸混合的形式出现。美国学者Jonathan A Khusid等人2023年进行了一项针对3例纯尿酸铵结石SMP的研究 [29] ,共鉴定了1317种蛋白,通过对这些蛋白的KEGG通路分析统计,认为其形成与营养物质代谢、泻药滥用 [30] 密切相关,同时也与许多寄生感染相关,如阿米巴病、非洲锥虫病、疟疾等。同在2023年,我国学者贾宏亮等人 [31] ,通过对新疆南部地区61例儿童尿酸铵结石分析后发现,其中相当一部分儿童存在泌尿系感染(14例),其中有11例为非解脲酶细菌感染,因此认为非解脲酶细菌为其主要致病菌。还发现此类患儿的年龄、结石直径较一般结石患儿更小。

尽管其与尿酸结石同属尿酸基结石,但Khusid等人通过分析对比尿酸铵结石、尿酸结石及纯钙质结石基质蛋白后发现,尿酸铵结石的基质蛋白构成与钙质结石更加接近。但是考虑该研究的尿酸铵结石样本量较小,故其结论具有一定的局限性,还有待进一步研究。

9. 结语

综上所述,对于泌尿系结石的蛋白组学研究目前已广泛开展,在查阅文献的过程中我们发现,目前对于草酸钙结石SMP的研究最多,其次是尿酸结石和胱氨酸结石。虽然各种结石SMP组成和含量有显著的差异,但是多项研究也表明不同结石SMP中也存在相同成分,如钙粒蛋白(A、B)、骨桥蛋白、纤连蛋白、凝血酶原等。从结石所含SMP的丰富度来看,草酸钙结石和尿酸结石的SMP明显高于磷酸镁铵结石。有趣的是,通过上述各项研究我们不难发现,各类型结石SMP中均含有与炎症及免疫反应相关的蛋白成分,因此可以认为结石的形成与机体的炎症反应等存在一定的相关性。然而,可以肯定的是目前人类对于泌尿系结石的发生与进展机制仍未明确,现阶段的研究也存在一些不合理的地方。在研读以上研究文献的过程中,我们发现目前在该领域的研究还有很大空白,如针对儿童泌尿系结石的蛋白组学研究和尿酸铵结石成分分析的研究文献就很少见。因此,这也给我们未来的研究提供了方向。我们相信终有一天,人类能够彻底看清这座“庐山”的真面目。

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