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Calcium relieves fluoride-induced bone damage through the PI3K/AKT pathway

蛋白激酶B 化学 PI3K/AKT/mTOR通路 福克斯O1 氟化钠 内分泌学 激酶 氟化物 磷脂酰肌醇 碱性磷酸酶 癌症研究 医学 内科学 生物 信号转导 生物化学 无机化学 有机化学
作者
Jinming Wang,Huimiao Xu,Xiaofang Cheng,Jiarong Yang,Zipeng Yan,Haili Ma,Yangfei Zhao,Mohammad Mehdi Ommati,Ram Kumar Manthari,Jundong Wang
出处
期刊:Food & Function [Royal Society of Chemistry]
卷期号:11 (1): 1155-1164 被引量:29
标识
DOI:10.1039/c9fo02491c
摘要

Bone is the main target of fluorosis, and it has been perfectly elaborated that a moderate dosage of calcium (Ca) can alleviate bone fluorosis. However, whether Ca can alleviate fluorosis through the phosphatidylinositol 3 kinase (PI3K)/protein kinase B (AKT) signaling pathway has not yet been reported. Hence, we evaluated the histopathological structure, the imbalance of the biochemical index of bone metabolism, and the expression levels of PI3K/AKT apoptosis signaling pathway-related genes in rats treated with sodium fluoride (NaF, F) and/or calcium carbonate (CaCO3) for 120 days. Our results suggest that 100 mg L-1 NaF induced histopathological injury as alkaline phosphatase (ALP) and tartrate-resistant acid phosphatase (StrACP) activity increased, with a decrease in the serum Ca levels (p < 0.05). Moreover, the results of qRT-PCR and western blotting showed that F increased the expression levels of transglutaminase 2 (TGM2), focal adhesion kinase (FAK), PI3K, AKT, forkhead box O1 (Foxo1), Bcl-2 interacting mediator of cell death (BIM), Bcl2-associated x protein (Bax) and Caspase 3 (p < 0.05, p < 0.01). It also decreased the expression of AnnexinA5 (Anxa5), 3'-phosphoinositide-dependent kinase 1 (PDK1) and B-cell lymphoma-2 (Bcl-2) (p < 0.05, p < 0.01), which finally activated the PI3K/AKT pathway. On the other hand, CaCO3 supplementation reversed the histopathological injury along with the levels of ALP, StrACP and serum Ca, alleviating the gene expression levels of PI3K/AKT pathway-related markers. Altogether, we can conclude that CaCO3 supplementation mitigated F-induced bone damage via the PI3K/AKT signaling pathway.
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