糖尿病足的分子机制课件.pptx
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- 糖尿病足 分子 机制 课件
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1、 糖尿病足的分子机制糖尿病足的分子机制 糖尿病足定义糖尿病足定义糖尿病足是发生于糖尿病患者,与局部神经异常和下肢远端外周血管病变相关的足部感染、溃疡和/或深层组织破坏。有文献报道糖尿病足患者有25%-44%是神经性的、10%是缺血性的、45%-60%是神经缺血性,感染常是最后的共同途径。病因及危险因素病因及危险因素 周围神经病变、缺血性血管病变和感染共同作用的结果。微循环障碍是病变的重要因素。吸烟、穿鞋不合适等危险因素。临床表现临床表现 神经病变足病 温暖 皮肤干燥 可触及足部脉搏 有溃疡,但无不适 胼胝存在 缺血性足病 发冷或发凉 萎缩或经常没有汗毛 触不到足部脉搏 触痛或疼痛较常见 跛行或
2、静息痛 抬高时皮肤变白,低垂时变红 分子机制分子机制 晚期糖基化终末产物(AGEs)AGEs是过量的糖和蛋白质结合的产物在DF患者持续的高血糖环境下,某些结构蛋白、功能蛋白及核酸蛋白会发生非酶糖基化反应产生AGEsAGEs与单核巨噬细胞的表面受体相互作用可以激活核因子核因子-B(NF-B),而核因子核因子-kB又可以诱导细胞黏附分子的基因转录,细胞黏附分子的作用在于能够聚集并滞留血管内皮下的单核细胞,导致血液黏稠度增加,易引发早期动脉粥样硬化。NF-B是一种几乎存在于所有细胞的转录因子,广泛参与集体防御反应、组织损伤和应激、细胞分化和凋亡以及肿瘤生长等过程。NF-B(p50-p65二聚体)静止
3、状态下与抑制蛋白(IB)结合成无活性;受体激活后可将IB激酶(IKK)激活,IKK使IB磷酸化,导致IB与NF-B解离,NF-B得以活化。活化的NF-B进入细胞核,作用于相应的增强子原件,影响多种细胞因子、黏附因子、免疫受体、急性时相蛋白和应激反应蛋白基因的转录。分子机制分子机制细胞间黏附分子-1(ICAM-1)ICAM-1属于免疫球蛋白超家族成员,是一种跨膜的单链糖蛋白,血管内皮细胞、白细胞、上皮 细胞等多种细胞可以表达ICAM-1,而其中最强的是血管内皮细胞。ICAM-1是反映内皮功能障碍的标志物,黏附分子所介导白细胞粘附和迁移是动脉粥样硬化的最早期病理改变,可能是大血管病变的基本环节。糖
4、尿病大血管病变患者血ICAM-1增高可能是由于慢性糖尿病状态时,高血糖、胰岛素敏感性降低及胰岛素抵抗等所致的血压增高、血清CRP增高、血管内皮损伤等原因所致。ICAM-1与下肢动脉硬化斑块的形成及斑块的稳定性均有关,间接反映出糖尿病患者下肢动脉粥样硬化的严重程度,可能会成为预测糖尿病患者血管病变的有效因子。可溶性细胞间黏附分子-1(sICAM-1)是由表达于细胞表面的ICAM-1脱落入血液而成(ELISA法、美 国USCNLIFE 公司提供的试剂盒及美国 BIO-RAD680 型全自动酶标仪检测)分子机制分子机制多聚合酶(PARP)多聚合酶(PARP)是一类催化聚ADP核糖化的核酶,广泛存在于
5、除酵母外所有真核细胞中,具有修复DNA损伤、调控基因转录、促细胞分裂和维持染色质及基因组稳定等生理功能。此外,PARP还被证实参与心血管疾病、炎症、衰老、肿瘤等病生理过程。糖尿病的高糖环境可以刺激细胞生成大量活性氧簇(ROS)和活性氮簇(RNS),攻击DNA造成DNA单链或双链断裂,从而激活PARP。PARP在细胞核内在Asp124和Gly215之间被Caspase剪切后,使PARP羧基端的催化结构域(89kD)和氨基端的DNA结合结构域(24kD)相分离,从而使PARP失去其酶活力。结果:PARP对于细胞的稳定和存活非常重要,PARP失去酶活力会加速细胞的不稳定。分子机制分子机制 一氧化氮合
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