石胆酸 (LCA) 是次级胆汁酸中的主要成分之一,可促进 N-甲基-N'-硝基-N-亚硝基胍 (MNNG) 诱导的大鼠结肠上皮细胞致癌,而 MNNG 可甲基化 DNA。由 DNA 甲基化试剂引起的 DNA 损伤的碱基切除修复需要 DNA 聚合酶 β (pol beta)。方法和结果:在本研究中,我们检查了 17 种胆汁酸在体外抑制哺乳动物 DNA 聚合酶的作用。其中,只有 LCA 及其衍生物抑制 DNA 聚合酶,而其他胆汁酸无抑制作用。在真核 DNA 聚合酶 α 、 β 、 δ 、 ε 和 γ 中,pol β 对 LCA 的抑制最敏感。pol beta 的抑制模式与 DNA 模板引物无关,与底物 dTTP 竞争,Ki 值为 10 μM。甾醇骨架中 C-7 和 C-12 位置的化学结构对 LCA 的抑制活性很重要。结论:这种抑制可能有助于 LCA 的促肿瘤活性。
肝内妊娠期胆汁淤积症 (ICP) 的诊断和治疗对胎儿健康具有重要意义。诊断 ICP 常用的生化参数是血清总胆汁酸 (TSBA) 浓度的测定。然而,胆汁酸谱,尤其是石胆酸 (LCA) 分析是鉴别诊断这种病理的更敏感和特异的生物标志物,也可以作为评估熊去氧胆酸 (UDCA) 治疗 ICP 效率的替代方法。方法和结果:使用毛细管电泳方法对 28 例 ICP 患者进行了血清胆汁酸 (SBA) 谱研究,包括 LCA 测定。分析了 28 名 ICP 患者中 23 名的 UDCA 治疗对胆汁酸谱的影响,并比较了治疗前和治疗后 15 天获得的两个样本。还从 5 名未治疗的患者中每人获得了 2 个样本作为对照。 在 UDCA 治疗后的所有患者中,均发现 LCA 浓度显著降低和 TSBA 浓度维持,而未治疗患者的 SBA 谱和 LCA 值没有变化。结论:我们建议将 LCA 作为替代生物标志物和比 TSBA 更敏感的参数来评估 UDCA 治疗的有效性,至少在阿根廷的 ICP 患者中是这样。
胆盐输出泵 (BSEP) 是肝脏中主要的胆汁酸转运蛋白。BSEP 突变导致进行性肝内胆汁淤积,这是一种严重的肝病,会损害胆汁流动并导致不可逆的肝损伤。BSEP 是药物和异常胆盐代谢物抑制和下调的靶点,这种抑制和下调可能导致胆汁酸潴留和肝内胆汁淤积。方法和结果:在本研究中,我们定量分析了 FXR 配体在原代人肝细胞和 HepG2 细胞中对 BSEP 表达的调节。我们证明 BSEP 表达受核受体法尼醇 X 受体 (FXR) 的配体的显着调节。内源性 FXR 激动剂鹅去氧胆酸盐 (CDCA) 和合成 FXR 配体 GW4064 均有效增加两种细胞类型的 BSEP mRNA。这种上调最早在 3 小时就很容易检测到,并且 BSEP 调节的配体效力与 FXR 的内在活性相关。这些结果表明 BSEP 是 FXR 的直接目标,并支持最近的报告,即 BSEP 启动子被 FXR 反式激活。与 CDCA 和 GW4064 相比,石胆酸盐 (LCA) 是一种疏水性胆汁酸和胆汁淤积的有效诱导剂,可显著降低 BSEP 表达。以前的研究并未将 LCA 确定为细胞中的 FXR 拮抗剂配体,但我们在这里表明 LCA 是一种在细胞中具有部分激动剂活性的 FXR 拮抗剂。在体外共激活因子关联测定中,LCA 降低了 CDCA 和 GW4064 诱导的 FXR 激活,IC50 为 1 μM。在 HepG2 细胞中,LCA 还有效拮抗 GW4064 增强的 FXR 反式激活。这些数据表明,LCA 对动物的毒性和胆汁淤积作用可能是由于它通过 FXR 下调 BSEP 造成的。结论:综上所述,这些观察结果表明 FXR 在 BSEP 基因表达中起重要作用,FXR 配体可能是肝内胆汁淤积的潜在治疗药物。
石胆酸 (LCA) 是一种次级胆汁酸,是一种维生素 D 受体 (VDR) 配体。1,25-二羟基维生素 D(3) (1,25(OH)(2)D(3)) 是维生素 D 的激素形式,通过 VDR 参与抗炎作用。因此,我们假设 LCA 的作用类似于 1,25(OH)(2)D(3) 来驱动抗炎信号。方法和结果:在本研究中,我们使用人结肠癌细胞来评估 LCA 在促炎性 NF-kappaB 通路调节中的作用。我们发现 LCA 处理增加了 VDR 水平,模仿了 1,25(OH)(2)D(3) 的效果。LCA 预处理抑制 IL-1β 诱导的 IkappaBalpha 降解并降低 NF-kappaB p65 磷酸化。我们还测量了 IL-8 的产生,IL-8 是一种众所周知的 NF-kappaB 靶基因,作为 LCA 表达对 NF-kappaB 通路的生物学效应的读数。LCA 显着降低 IL-1β 诱导的 IL-8 分泌。这些 LCA 诱导的效果与 1,25(OH)(2)D(3) 的效果非常相似。因此,LCA 概括了 1,25(OH)(2)D(3) 对 IL-1β 刺激细胞的影响。缺乏 VDR 的小鼠胚胎成纤维细胞 (MEF) 细胞具有固有的高 NF-kappaB 活性。LCA 预处理不能防止 TNFalpha 诱导的 MEF VDR 中的 IkappaBalpha 降解 (-/-),而 LCA 稳定了 MEF VDR (+/-) 细胞中的 IkappaBalpha。结论:总的来说,我们的数据表明 LCA 激活 VDR 以阻断结肠细胞中的炎症信号。
CAS号为434-13-9的化合物是石胆酸(Lithocholic acid),以下是对其详细介绍:
中文名:石胆酸
英文名:Lithocholic acid
CAS号:434-13-9
分子式:C₂₄H₄₀O₃
分子量:376.573~376.581
外观:白色至类白色粉末或晶体
纯度:常见规格为≥98%
密度:1.073±0.06 g/cm³(20°C,760 Torr)或1.1±0.1 g/cm³
熔点:183~188°C
沸点:511.0±23.0°C(760 mmHg)或445.09°C(粗略估计)
闪点:276.9±19.1°C或9°C
折射率:35.5°(C=1,EtOH)或1.528
溶解性:微溶于水(水溶解度:0.38 mg/L,25°C;或18.83 ug/L,25°C)、乙醇;易溶于热醇,微溶于冰乙酸,不溶于石油醚、汽油。在氯仿、二氯甲烷(加热)、DMSO(加热)中略溶。
生物活性:
毒性:石胆酸是有毒的次级胆汁酸,能促使肝内胆汁淤积,促进肿瘤发生。
药理活性:具有抑制肿瘤生长、选择性杀死乳腺癌癌细胞、选择性抑制哺乳类DNA聚合酶的活性等作用。它还可以杀伤胶质瘤细胞,对正常神经细胞无害。
受体激活:是法尼醇X受体(FXR)的配体(EC50为3.8 μM),可直接结合维生素D受体(VDR,Ki为29~30 μM),激活VDR的敏感性高于其他核受体(如PXR、FXR),其毒性效应因此被抑制。
用途:
科研用途:作为生化试剂,用于胆汁酸代谢、肝细胞功能、肿瘤发生机制等研究。
医学研究:在肝内胆汁淤积、肿瘤发生等病理过程的研究中具有重要价值。
温度:建议冷藏保存(如4°C或室温,具体取决于供应商建议)。
包装:密封避光,储存于干燥通风处。
其他:避免与氧化剂、酸类等混存,防止粉尘生成和吸入。
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刘盼盼