只有ox-LDL才导致ASCVD,非sdLDL
★sdLDL仅是LDL的亚型,能按照LDL途径代谢
低密度脂蛋白(LDL)是一种运载胆固醇进入外周组织细胞的球形脂蛋白颗粒,核心包括1600 个胆固醇酯、700 个磷脂和600个游离胆固醇分子;LDL标志蛋白Apo B-100[1]。
低密度脂蛋白受体存在于肝脏和大多数其他组织中,它识别 Apo B-100 和 Apo E,通过内吞作用介导摄取LDL、乳糜微粒残余物等,脂蛋白颗粒在溶酶体中降解并释放胆固醇[2]。
已知低密度脂蛋白的密度为 1.019~1.063 g/mL。在大多数研究中,利用超速离心手段对LDL颗粒分为3个亚类,LDL I、II 和 III 的密度分别为 1.025–1.034 g/mL、1.034–1.044 g/mL和 1.044–1.060 g/mL;利用梯度凝胶电泳 (GGE)手段对LDL颗粒分为 4个亚类,LDL I(26.0-28.5 nm)、LDL II(25.5-26.4 nm)、LDL III(small LDL ,24.2-25.5 nm)和 LDL IV(very small LDL ,22.0-24.1 nm); 核磁共振 (NMR) 可用于研究血浆中的脂蛋白类别,小密度低密度脂蛋白(Small Dense Low-Density Lipoprotein,sdLDL)通过 NMR 测定为粒径为 18.0~20.5nm颗粒[3]。
★ox-LDL是导致AS真凶
动脉粥样硬化(AS)是中风和冠状动脉疾病的主要原因,并且与炎症和氧化应激有关[4],其发展可导致心肌梗塞(MI),心绞痛,缺血性中风和闭塞性动脉硬化(ASO)。
氧化低密度脂蛋白(ox-LDL)是低密度脂蛋白被完全氧化后,诱导巨噬细胞内的胆固醇积聚和泡沫细胞形成的元凶,是动脉粥样硬化的重要危险因素[5]。
在一些诱因下,如吸烟、糖尿病、高血压等,机体产生大量氧自由基,内皮下聚集的LDL发生过氧化反应并进一步生成ox-LDL。LDL氧化反应主要分为两步:第一步LDL被轻度氧化修饰,LDL内的不饱和脂肪酸被快速氧化为脂质过氧化物,此时形成的LDL被称为轻度修饰LDL(minimally modified LDL,MM?LDL),MM?LDL仍能被LDL受体所识别。第二步MM?LDL被完全氧化为ox-LDL,脂质过氧化物分解为MDA、4?羟烯酸(4?hydroxy acid,4?HNE)后与apoB结合形成新的抗原决定簇,不能被LDL代谢途径正常代谢,但能被巨噬细胞和平滑肌细胞上的清道夫受体识别[6-7]。
参考文献:
1. Chronic Dis Transl Med. 2017 May 25;3(2):89-94.
2. Introduction to Lipids and Lipoproteins.In: Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000–.2021 Jan 19.PMID: 26247089 Bookshelf ID: NBK305896
3. Oxid Med Cell Longev. 2017;2017:1273042. doi: 10.1155/2017/1273042. Epub 2017 May 7.
4. N Engl J Med 1999; 340: 115?126.
5. Chem Phys Lipids, 1987; 45: 315-336
6. 杨鑫, 胡炎伟. 氧化低密度脂蛋白在动脉粥样硬化性心血管疾病诊断中的作用[J]. 中华检验医学杂志, 2021, 44(7): 563-568. DOI: 10.3760/cma.j.cn114452-20210409-00222.
7. Front Cell Dev Biol. 2021 May 26;9:674103.