Old targets, new strategy: Apigenin-7-O-β-d-(-6″-p-coumaroyl)-glucopyranoside prevents endothelial ferroptosis and alleviates intestinal ischemia-reperfusion injury through HO-1 and MAO-B inhibition

芹菜素 药理学 再灌注损伤 化学 氧化应激 活性氧 生物化学 线粒体 缺血 抗氧化剂 生物 医学 类黄酮 内科学
作者
Ying-Da Feng,Wen Ye,Wen Tian,Jingru Meng,Meng Zhang,Yang Sun,Huinan Zhang,Shou-Jia Wang,Kehan Wu,Chenxu Liu,Shao-Yuan Liu,Wei Cao,Xiaoqiang Li
出处
期刊:Free Radical Biology and Medicine [Elsevier BV]
卷期号:184: 74-88 被引量:38
标识
DOI:10.1016/j.freeradbiomed.2022.03.033
摘要

With the increasing morbidity and mortality, intestinal ischemia/reperfusion injury (IIRI) has attracted more and more attention, but there is no efficient therapeutics at present. Apigenin-7-O-β-D-(-6″-p-coumaroyl)-glucopyranoside (APG) is a new flavonoid glycoside isolated from Clematis tangutica that has strong antioxidant abilities in previous studies. However, the pharmacodynamic function and mechanism of APG on IIRI remain unknown. This study aimed to investigate the effects of APG on IIRI both in vivo and in vitro and identify the potential molecular mechanism. We found that APG could significantly improve intestinal edema and increase Chiu's score. MST analysis suggested that APG could specifically bind to heme oxygenase 1 (HO-1) and monoamine oxidase b (MAO-B). Simultaneously, APG could attenuate ROS generation and Fe2+ accumulation, maintain mitochondria function thus inhibit ferroptosis with a dose-dependent manner. Moreover, we used siRNA silencing technology to confirm that knocking down both HO-1 and MAO-B had a positive effect on intestine. In addition, we found the HO-1 and MAO-B inhibitors also could reduce endothelial cell loss and protect vascular endothelial after reperfusion. We demonstrate that APG plays a protective role on decreasing activation of HO-1 and MAO-B, attenuating IIRI-induced ROS generation and Fe2+ accumulation, maintaining mitochondria function thus inhibiting ferroptosis.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
幸福傲旋发布了新的文献求助10
1秒前
3秒前
3秒前
cuican完成签到 ,获得积分10
3秒前
巴拉巴拉发布了新的文献求助30
5秒前
压垮稻草的最后一只骆驼完成签到,获得积分10
5秒前
666完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
bamboo发布了新的文献求助10
8秒前
10秒前
核桃发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
12秒前
英俊的铭应助茨橙采纳,获得10
12秒前
所所应助123采纳,获得10
13秒前
幸福傲旋完成签到,获得积分10
13秒前
鲤鱼诗桃完成签到,获得积分10
14秒前
16秒前
哒哒哒发布了新的文献求助10
16秒前
张振宇完成签到 ,获得积分10
17秒前
yu发布了新的文献求助10
18秒前
科研通AI6.4应助敛袂采纳,获得10
19秒前
大梦想家完成签到,获得积分10
20秒前
22秒前
23秒前
ShellyHan发布了新的文献求助10
23秒前
Janney完成签到 ,获得积分10
25秒前
26秒前
TANLI完成签到 ,获得积分10
26秒前
123发布了新的文献求助10
27秒前
27秒前
huyuxuan发布了新的文献求助10
27秒前
万能图书馆应助fixer采纳,获得10
27秒前
所所应助幸福傲旋采纳,获得10
29秒前
32秒前
屿鑫完成签到,获得积分10
33秒前
33秒前
Harry完成签到,获得积分10
34秒前
壳壳完成签到 ,获得积分10
34秒前
34秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
China Pluperfect I: Epistemology of Past and Outside in Chinese Art 520
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
基于锂离子电池正极材料回收的绿色溶剂开发及工程化应用研究 500
Auslegungsgeschichte 500
Transdermal drug delivery systems market size report 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7641909
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9215051
关于积分的说明 19767467
捐赠科研通 7207446
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3276277
关于科研通互助平台的介绍 2438062
邀请新用户注册赠送积分活动 2274035