噻苯达唑联合抗真菌药物对新生隐球菌的体外抑菌效应

唐炼, 孙毅, 李娟

唐炼, 孙毅, 李娟. 噻苯达唑联合抗真菌药物对新生隐球菌的体外抑菌效应[J]. 实用临床医药杂志, 2022, 26(16): 108-112. DOI: 10.7619/jcmp.20220973
引用本文: 唐炼, 孙毅, 李娟. 噻苯达唑联合抗真菌药物对新生隐球菌的体外抑菌效应[J]. 实用临床医药杂志, 2022, 26(16): 108-112. DOI: 10.7619/jcmp.20220973
TANG Lian, SUN Yi, LI Juan. In vitro antifungal effects of thiabendazole in combination with antifungal agents on Cryptococcus neoformans[J]. Journal of Clinical Medicine in Practice, 2022, 26(16): 108-112. DOI: 10.7619/jcmp.20220973
Citation: TANG Lian, SUN Yi, LI Juan. In vitro antifungal effects of thiabendazole in combination with antifungal agents on Cryptococcus neoformans[J]. Journal of Clinical Medicine in Practice, 2022, 26(16): 108-112. DOI: 10.7619/jcmp.20220973

噻苯达唑联合抗真菌药物对新生隐球菌的体外抑菌效应

基金项目: 

湖北省卫生健康委员会科研项目 WJ2021M261

湖北省自然科学基金项目 2019CFB567

详细信息
    通讯作者:

    李娟, E-mail: 37016653@qq.com

  • 中图分类号: R978.6;R978.5

In vitro antifungal effects of thiabendazole in combination with antifungal agents on Cryptococcus neoformans

  • 摘要:
    目的 

    观察噻苯达唑分别联合抗真菌药物氟康唑、两性霉素B、泊沙康唑、伊曲康唑、伏立康唑对新生隐球菌的体外抑菌效果。

    方法 

    参照美国临床实验室标准化研究所的M27-A3方案, 测定噻苯达唑和抗真菌药物氟康唑、两性霉素B、泊沙康唑、伊曲康唑、伏立康唑单独应用对20株新生隐球菌菌株的最低抑菌浓度(MIC)。采用棋盘法测定噻苯达唑分别联合氟康唑、两性霉素B、泊沙康唑、伊曲康唑、伏立康唑对20株新生隐球菌菌株的体外抑菌效果。

    结果 

    噻苯达唑单独应用对新生隐球菌菌株的MIC为8.0~32.0 μg/mL; 两性霉素B、氟康唑、伊曲康唑、泊沙康唑、伏立康唑单独应用对新生隐球菌菌株的MIC分别为0.250 0~8.000 0、1.000 0~8.000 0、0.062 5~2.000 0、0.062 5~4.000 0、0.062 5~1.000 0 μg/mL。噻苯达唑与两性霉素B联合应用对7株新生隐球菌有协同作用,与氟康唑联合应用对8株新生隐球菌有协同作用,与伊曲康唑联合应用对4株新生隐球菌有协同作用,与泊沙康唑联合应用对5株新生隐球菌有协同作用,与伏立康唑联合应用对1株新生隐球菌有协同作用。

    结论 

    噻苯达唑具有一定的抗新生隐球菌作用,在体外与常用抗真菌药物氟康唑、两性霉素B、泊沙康唑、伊曲康唑、伏立康唑联用时可起到协同作用,降低抗真菌药物对部分新生隐球菌菌株的MIC。

    Abstract:
    Objective 

    To observe antifungal effects of thiabendazole combined with fluconazole, amphotericin B, posaconazole, itraconazole and voriconazole, respectively on Cryptococcus neoformans in vitro.

    Methods 

    The minimum inhibitory concentrations (MIC) of the chemical agents against 20 strains of Cryptococcus neoformans by thiabendazole and antifungal agents including fluconazole, amphotericin B, posaconazole, itraconazole and voriconazole alone were determined according to the M27-A3 protocol proposed by the American Clinical Laboratory Standardization Committee. Microdilution checkerboard technique system was used to determine in vitro antifungal effects of thiabendazole in combination with fluconazole, amphotericin B, posaconazole, itraconazole or voriconazole, respectively for 20 strains of Cryptococcus neoformans.

    Results 

    MIC of thiabendazole against Cryptococcus neoformans ranged from 8 to 32 μg/mL. MICs of amphotericin B, fluconazole, itraconazole, posaconazole and voriconazole against Cryptococcus neoformants were 0.250 0 to 8.000 0, 1.000 0 to 8.000 0, 0.062 5 to 2.000 0, 0.062 5 to 4.000 0 and 0.062 5 to 1.000 0 μg/mL, respectively. Synergistic inhibitory effect was found in 7 strains via thiabendazole and amphotericin B, 8 strains via thiabendazole and fluconazole, 4 strains via thiabendazole and itraconazole, 5 strains via thiabendazole and posaconazole, and 1 strain via thiabendazole and voriconazole, respectively.

    Conclusion 

    Thiabendazole has potential anti-Cryptococcus neoformans effect and have synergy effects in combination with antifungal agents such as fluconazole, amphotericin B, posaconazole, itraconazole, voriconazole against Cryptococcus neoformans, which can decrease MIC of antifungal drugs against some strains of Cryptococcus neoformans.

  • 肺癌是临床最常见的恶性肿瘤之一,主要治疗途径为外科手术、放疗、化疗及生物靶向治疗,但治疗后易复发或转移,患者5年生存率低、病死率高(主要原因为肿瘤的持续增殖及转移)[1-2]。因此,研究肺癌的分子机制并寻找新的治疗靶点具有重要意义。微小RNA(miRNA)是高度保守的小型非编码RNA,长度为20~25个核苷酸,其可通过与mRNA的3′非翻译区(3′UTR)互补结合而沉默靶基因的表达,导致mRNA被降解或翻译被抑制,与癌症的发生发展有关[3]。微小RNA-508-3p(miR-508-3p)在胃癌[4]、卵巢癌[5]中表达下调并发挥肿瘤抑制功能,但其在肺癌中的作用尚不明确。配对盒基因2(PAX2)是PAX转录因子家族成员之一,在食管癌、前列腺癌等多种肿瘤中表达升高,可促进肿瘤细胞生长,参与肿瘤的发生发展[6]。研究[7]报道, PAX2在肺癌中表达升高,且淋巴结转移组PAX2表达高于非淋巴结转移组,提示PAX2可能影响肺癌细胞生长。小干扰RNA(siRNA)是近年来研究基因沉默的重要工具,可特异性抑制相应靶基因mRNA表达,进而降解靶基因,也称为转录后调控,目前已被广泛应用于肿瘤治疗、基因功能研究等多方面[8-9]。本研究检测肺癌组织miR-508-3p、PAX2表达水平,探讨miR-508-3p对肺癌细胞增殖活力、侵袭能力、凋亡的影响及对PAX2的调控作用与机制,现报告如下。

    收集2018年6月—2019年3月本院胸外科手术切除的肺癌组织标本,同时收集相应的癌旁组织(距离肿瘤边缘1~3 cm)为对照,标本共来自43例患者,其中男20例、女23例,年龄36~70岁,平均58.4岁。所有患者经病理学检查确认病理类型为腺癌,且均为首次治疗,术前未接受放疗、化疗及其他抗癌治疗。所有组织标本经手术切除后置于液氮罐中保存备用。本研究已获得患者知情同意,并经医院伦理委员会审核批准。人肺腺癌A549细胞购自美国模式培养物集存库(ATCC)。

    胎牛血清(FBS)及RPMI1640培养基均购自美国Gibco公司; PAX2、基质金属蛋白酶-2(MMP-2)、B淋巴细胞瘤-2(Bcl-2)和Bcl-2相关X蛋白(Bax)抗体均购自美国Abcam公司; 二喹啉甲酸(BCA)试剂盒购自中国碧云天公司; 聚偏氟乙烯(PVDF)膜购自上海生工生物工程有限公司; 噻唑蓝(MTT)、二甲基亚砜(DMSO)购自美国Sigma公司; 蛋白质印迹法(Western blotting)细胞裂解液购自美国Promega公司; Transwell小室购自美国corning costar公司; 细胞凋亡试剂盒及流式细胞仪均购自美国BD公司; 酶标仪购自美国Biotek公司; CO2细胞培养箱购自美国Thermo公司。

    取出保存在液氮罐中的A549细胞,迅速解冻后在CO2体积分数为5%、37 ℃细胞培养箱中,用含10%FBS的RPMI1640培养基培养细胞。取对数生长期细胞,转染前1 d, 接种细胞于24孔细胞培养板,接种密度为3×104个/mL, 用含10% FBS的RPMI1640培养基培养,次日,观察到细胞贴壁,且生长密度达60%~70%时,使用Opti-MEM培养基分别稀释si-PAX2 (转染PAX2特异性siRNA,si-PAX2组)、si-NC(转染阴性对照siRNA, si-NC组)和转染试剂,设置加脂质体的为空白组, 5 min内将siRNA与转染试剂混合,室温静置20 min, 将混合液加入培养板相应孔内,将细胞置于培养箱内常规培养, 6~8 h后,将转染液弃去,加含10% FBS的RPMI1640培养基培养。具体操作步骤参照美国Invitrogen生产的Lipofectamie 2 000转染试剂的操作说明。同法转染miR-508-3p(转染miR-508-3p模拟物, miR-508-3p组)、miR-NC(转染模拟物阴性对照miR-NC,miR-NC组)、anti-miR-508-3p(转染miR-508-3p抑制剂, anti-miR-508-3p组)、anti-miR-NC(转染抑制剂阴性对照anti-miR-NC,anti-miR-NC组)、miR-508-3p+pcDNA-PAX2 (共转染miR-508-3p和PAX2过表达质粒pcDNA-PAX2, miR-508-3p+pcDNA-PAX2组)、miR-508-3p+pcDNA-NC(共转染miR-508-3p和空白质粒pcDNA-NC,miR-508-3p+pcDNA-NC组)。48 h后采用定量聚合酶链反应(qPCR)法或Western blotting检测转染后的细胞miR-508-3p或PAX2表达。

    根据制造商的规程,使用TRIzol试剂提取组织或细胞总RNA。使用PrimeScript RT Reagent Kit合成互补DNA。使用SYBR Green qPCR Master Mix在ABI 7500系统上进行qPCR反应。使用的引物序列如下: miR-508-3p正向5′-CAAGCATGATTGTAGCCTTTTG-3′, 反向5′-TATCGTTGTACTCCAGACCAAGAC-3′; U6小核RNA(snRNA)正向5′-CTCGCTTCGGCAGCACA-3′, 反向5′-AACGCTTCACGAATTTGCGT-3′。PAX2正向5′-CCTGGCCACACCATTGTTC-3′, 反向5′-TCACGTTTCCTCTTCTCACCAT-3′; GAPDH正向5′-CTCAAGATCATCAGCAATGCC-3′, 反向5′-GGTCATGAGTCCTTCCACGATAC-3′。使用2-ΔΔCt方法,以U6 snRNA和GAPDH作为内部对照分析miR-508-3p、PAX2 mRNA相对表达水平。

    采用蛋白提取试剂盒提取组织或细胞总蛋白,以BCA法定量蛋白,蛋白于100 ℃变性8 min, 每孔道上样等量蛋白,进行十二烷基磺酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE), 电泳结束后将蛋白转膜至PVDF膜,膜置于5%脱脂奶粉溶液中封闭,室温摇床上慢摇1.5 h, 根据预染marker将PVDF膜含PAX2、MMP-2、Bcl-2和Bax的部分依次剪下,放入一抗溶液中(稀释倍数1∶ 1 000), 4 ℃孵育过夜, TBST缓冲液洗膜,随后于二抗溶液中室温孵育45 min, 洗膜,电化学发光(ECL)显影,曝光拍照。用ImageJ软件定量强度,内参为GAPDH。实验重复3次。

    胰酶消化对数生长期A549细胞,制备成细胞悬液,并调整浓度为1×104个/mL, 按照5×103个/孔接种细胞于96孔板,每孔加100 μL, 每个样本设置5个平行孔,于培养48 h吸掉培养液,每孔中加10 μL MTT溶液,温育4 h, 中加150 μL DMSO, 平板摇床上摇匀后,采用酶标仪于490 nm处测定光密度(OD)值。

    将Transwell小室置于24孔板内,向每孔中加100 μL已配置好的基质胶工作液,来回晃动培养板,及时将气泡去除,使基质胶均匀包被在小室的上室,于培养箱中常规培养1 h。用胰酶消化经si-PAX2处理48 h的A549细胞,制备成单细胞悬液,计数。小室上室中加300 μL细胞悬液(5×105个细胞),相应的每孔下室中加600 μL含FBS的完全培养基,然后放入培养箱中常规培养。24 h后,取出Transwell小室,使用棉签轻轻擦掉上室内细胞、液体及基质胶。用甲醇固定, 0.1%结晶紫染色, 15~20 min后,用PBS缓冲液将多余结晶紫洗去,风干。倒置显微镜下观察小室外底膜上染色后呈现的阳性细胞,拍照。显微镜下随机选择5个视野,取均值,实验重复3次。

    以1×105个/孔密度接种对数生长期A549细胞于6孔细胞培养板中, 24 h吸弃原有培养基,转染si-PAX2, 48 h后,用胰酶消化细胞,消化终止后将细胞转移至流式管,离心,收集细胞。加500 μL结合缓冲液重悬细胞,然后加5 μL碘化丙啶(PI), 混匀,再加入5 μL膜联蛋白V-异硫氰酸荧光素(Annexin V-FITC), 混匀,室温避光孵育15 min, 以流式细胞术仪检测分析。实验重复3次。

    分别构建含有miR-508-3p结合位点的PAX2 -3′UTR-野生型(WT)及突变型(MUT)报告基因载体,在A549细胞中转染miR-508-3p和PAX2 -3′UTR-WT及MUT报告基因载体。48 h后收集细胞采用双荧光素酶报告基因检测系统检测荧光素酶活性。

    本研究实验数据均采用SPSS 21.0软件进行分析,计量资料以(x±s)表示, 2组差异比较采用独立样本t检验,多组差异比较采用单因素方差分析,两两比较采用LSD-t检验,以P < 0.05为差异有统计学意义。

    与癌旁组织比较,肺癌组织中miR-508-3p相对表达水平降低, PAX2 mRNA相对表达水平和PAX2蛋白表达水平升高,差异有统计学意义(P < 0.05); PAX2蛋白表达水平与miR-508-3p表达水平呈显著负相关(P < 0.05)。见图 1

    图  1  miR-508-3p、PAX2 mRNA、PAX2蛋白表达水平和相关性分析
    A: miR-508-3p相对表达水平柱状图; B: PAX2 mRNA相对表达水平柱状图; C: PAX2蛋白表达水平柱状图; D: PAX2蛋白Western blotting条带图; E: PAX2蛋白与miR-508-3p的相关性分析图。与癌旁组织比较, *P < 0.05。

    与空白组比较, miR-508-3p组miR-508-3p、Bax表达水平和细胞凋亡率均升高, MMP-2、Bcl-2蛋白表达水平和增殖活力(OD值)、侵袭能力均降低,差异有统计学意义(P < 0.05); miR-NC组与空白组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。由此提示,转染miR-508-3p可抑制肺癌A549细胞增殖活力和侵袭能力,诱导细胞凋亡。见图 2表 1

    图  2  转染miR-508-3p对肺癌A549细胞增殖活力、侵袭能力、细胞凋亡的影响
    A: 3组miR-508-3p相对表达水平(与空白组比较, *P < 0.05); B: 3组细胞凋亡情况的流式细胞仪检测结果; C: 3组细胞侵袭情况的Transwell检测结果; D: 3组MMP-2、Bcl-2和Bax蛋白Western blotting条带图。
    表  1  空白组、miR-NC组、miR-508-3p组蛋白表达、细胞增殖活力、侵袭能力和细胞凋亡结果比较(x±s)
    组别 n miR-508-3p MMP-2 Bcl-2 Bax OD值 侵袭能力 细胞凋亡率/%
    空白组 9 1.00±0.07 0.69±0.07 0.33±0.03 0.08±0.01 0.98±0.07 168.35±6.31 4.23±0.82
    miR-NC组 9 1.03±0.10 0.68±0.05 0.31±0.03 0.09±0.01 0.98±0.07 162.17±6.13 4.19±0.75
    miR-508-3p组 9 2.16±0.13* 0.19±0.02* 0.12±0.01* 0.27±0.02* 0.54±0.04* 85.89±2.13* 27.02±1.83*
      MMP-2: 基质金属蛋白酶-2; Bcl-2: B淋巴细胞瘤-2; Bax: Bcl-2相关X蛋白; OD: 光密度。与空白组比较, * P < 0.05。
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    与si-NC组比较, si-PAX2组PAX2、MMP-2、Bcl-2表达水平降低, Bax表达水平、凋亡率升高,增殖活力和侵袭能力降低,差异有统计学意义(P < 0.05), 提示使用设计合成的PAX2特异性siRNA转染48 h, 可抑制肺癌A549细胞增殖活力和侵袭能力,诱导细胞凋亡。见图 3表 2

    图  3  si-PAX2对肺癌A549细胞侵袭能力和蛋白表达的影响
    A: 2组细胞凋亡情况的流式细胞仪检测结果; B: 2组细胞侵袭情况的Transwell检测结果; C: 2组PAX2、MMP-2、Bcl-2和Bax蛋白Western blotting条带图。
    表  2  si-NC组、si-PAX2组蛋白表达、细胞增殖活力、侵袭能力和细胞凋亡结果比较(x±s)
    组别 n PAX2 MMP-2 Bcl-2 Bax OD值 侵袭能力 细胞凋亡率/%
    si-NC组 9 0.72±0.07 0.67±0.07 0.32±0.03 0.07±0.01 0.97±0.07 166.45±5.72 4.21±0.18
    si-PAX2 9 0.20±0.02* 0.19±0.02* 0.20±0.02* 0.20±0.02* 0.66±0.06* 118.18±3.43* 20.13±1.26*
      PAX2 : 配对盒基因2; MMP-2: 基质金属蛋白酶-2; Bcl-2: B淋巴细胞瘤-2; Bax: Bcl-2相关X蛋白; OD: 光密度。与si-NC组比较, * P < 0.05。
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    Starbase预测结果显示, miR-508-3p含有PAX2的互补序列,见图 4A。双荧光素酶活性检测和Western blotting检测结果显示,与miR-NC组比较, miR-508-3p组转染PAX2-3′UTR-WT的A549细胞荧光素酶活性降低, PAX2表达水平降低,差异有统计学意义(P < 0.05); miR-508-3p组转染PAX2 -3′UTR-MUT的A549细胞荧光素酶活性与miR-NC组比较,差异无统计学意义(P>0.05); anti-miR-508-3p组PAX2表达水平高于anti-miR-NC组,差异有统计学意义(P < 0.05)。见图 4B表 3表 4。由此提示, miR-508-3p可靶向PAX2基因,调控PAX2蛋白表达水平。

    图  4  miR-508-3p靶向调控PAX2的预测图和PAX2蛋白表达水平
    A: PAX2与miR-508-3p结合的starbase预测图; B: 4组PAX2蛋白Western blotting条带图。
    表  3  miR-NC组、miR-508-3p组双荧光素酶活性检测结果(x±s)
    组别 n 荧光素酶活性
    WT MUT
    miR-NC组 9 1.00±0.10 1.00±0.08
    miR-508-3p组 9 0.41±0.03* 0.97±0.07
      WT: 野生型; MUT: 突变型。与miR-NC组比较, * P < 0.05。
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格
    表  4  4组PAX2蛋白表达水平比较(x±s)
    组别 n PAX2
    anti-miR-NC组 9 0.71±0.07
    anti-miR-508-3p组 9 1.24±0.10*
    miR-NC组 9 0.70±0.06
    miR-508-3p组 9 0.29±0.03#
      PAX2 : 配对盒基因2。与anti-miR-NC组比较, * P < 0.05; 与miR-NC组比较, #P < 0.05。
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    与miR-508-3p+pcDNA-NC组比较, miR-508-3p+pcDNA-PAX2组PAX2、MMP-2、Bcl-2表达水平升高, Bax表达水平、细胞凋亡率降低,增殖活力和侵袭能力升高,差异均有统计学意义(P < 0.05), 表明PAX2可以逆转miR-508-3p对肺癌A549细胞增殖活力、侵袭能力及细胞凋亡的影响。见图 5表 5

    图  5  2组细胞凋亡、侵袭能力和蛋白表达结果
    A: 2组细胞凋亡的流式细胞仪检测结果; B: 2组细胞侵袭数量的Transwell检测结果; C: 2组PAX2、MMP-2、Bcl-2和Bax蛋白Western blotting条带图。
    表  5  2组蛋白表达、细胞增殖活力、侵袭能力及细胞凋亡情况比较(x±s)
    组别 PAX2 MMP-2 Bcl-2 Bax OD值 侵袭能力 细胞凋亡率/%
    miR-508-3p+pcDNA-NC组 0.28±0.02 0.18±0.01 0.10±0.01 0.26±0.01 0.54±0.03 82.96±3.10 26.93±1.25
    miR-508-3p+pcDNA-PAX2 0.68±0.05* 0.53±0.04* 0.36±0.02* 0.08±0.01* 0.97±0.08* 149.32±1.01* 7.25±0.32*
      PAX2 : 配对盒基因2; MMP-2: 基质金属蛋白酶-2; Bcl-2: B淋巴细胞瘤-2; Bax: Bcl-2相关X蛋白; OD: 光密度。与miR-508-3p+pcDNA-NC组比较, * P < 0.05。
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    miR-508-3p是多种肿瘤的重要调节因子,研究[10]报道, miR-508-3p模拟物可抑制卵巢癌细胞增殖、迁移和侵袭。miR-508-3p在三阴性乳腺癌组织和细胞中表达显著降低,miR-508-3p过表达通过上调锌指E-盒结合同源异形盒-1(ZEB1)显著抑制三阴性乳腺癌细胞的侵袭能力[11]。本研究结果发现, miR-508-3p在肺癌中同样低表达,其过表达具有抑制肺癌细胞增殖、侵袭以及促进凋亡的作用,提示miR-508-3p作为肺癌的肿瘤抑制因子参与肺癌进展。

    研究[12]显示, miRNA通过靶向靶mRNA发挥细胞功能。本研究发现,肺癌组织中PAX2蛋白表达与miR-508-3p呈显著负相关,且Starbase生物信息预测结果和双荧光素酶报告实验确定PAX2为miR-508-3p的下游靶基因,且miR-508-3p负调控PAX2蛋白表达。PAX2定位于人类10号染色体q24-25上,是一种重要的转录因子,在发育成熟组织中,异常表达的PAX2可呈现致癌作用[13-14]。近年来,相关研究[15-16]报道了PAX2在卵巢癌、急性髓性白血病等疾病中的表达水平,并发现PAX2在不同肿瘤中可能发挥不同作用。本研究收集43例患者的肺癌组织标本,采用Western blotting检测组织中PAX2表达,结果显示肺癌组织中PAX2表达水平显著高于癌旁组织,与既往研究[4]结论一致。张丽萍等[17]研究显示,用PAX2 siRNA转染子宫内膜癌HEC-1A细胞,可明显抑制癌细胞增殖,促进细胞凋亡。UEDA T等[18]研究显示, PAX2可通过对HGF的转录调控而增强前列腺癌细胞的侵袭能力。由此推测,抑制PAX2表达或可影响肺癌细胞生长。本研究用设计合成的PAX2特异性siRNA转染肺癌A549细胞,转染后的细胞PAX2表达水平显著降低,进一步行生物学特性研究发现, PAX2表达被抑制后的A549细胞增殖能力和侵袭能力均显著降低,凋亡率显著升高。本研究还发现, PAX2可以逆转miR-508-3p对A549细胞增殖活力、侵袭能力以及细胞凋亡的影响,提示miR-508-3p对肺癌细胞的抑制作用与下调PAX2表达有关。

    基质金属蛋白酶(MMP)是一个大家族,几乎能降解细胞外基质中的各种蛋白成分,在肿瘤侵袭及转录过程中发挥着关键性作用[19-20]。MMP-2为MMP家族成员之一,是肿瘤侵袭转移的标志分子,多项研究[21-22]表明,抑制MMP-2表达可降低肺癌细胞侵袭和转移能力,但PAX2能否通过调节MMP-2影响肺癌细胞侵袭能力尚未明确。在细胞凋亡过程中, Bcl-2和Bax分别发挥抑凋亡作用和促凋亡作用,两者可形成同源二聚体(Bcl-2/Bcl-2, Bax/Bax)或异源二聚体(Bcl-2/Bax), 从而促进或抑制细胞凋亡, Bcl-2和Bax是细胞死亡的关键调节因素[23-24]。多项研究[25-26]表明,调节肺癌细胞Bcl-2和Bax表达可影响癌细胞凋亡。本研究用miR-508-3p模拟物或PAX2特异性siRNA转染肺癌A549细胞后,采用Western blotting检测MMP-2、Bcl-2和Bax表达,结果显示, MMP-2和Bcl-2表达降低, Bax表达升高。由此提示,过表达miR-508-3p或抑制PAX2表达可通过下调MMP-2、Bcl-2表达和上调Bax表达影响肺癌细胞侵袭能力和凋亡。

    综上所述, miR-508-3p在肺癌组织中低表达, PAX2在肺癌组织中高表达,过表达miR-508-3p通过靶向抑制肺癌A549细胞PAX2表达而降低细胞增殖和侵袭能力,诱导细胞凋亡,提示miR-508-3p和PAX2可能是肺癌治疗的潜在靶标。

  • 表  1   TBZ和5种抗真菌药物单独应用对20株新生隐球菌的体外抑菌效果

    菌株编号 MIC/(μg/mL)
    TBZ AMB FLU ITR POS VOR
    5338 16.0 0.250 0 2.000 0 0.062 5 0.250 0 0.062 5
    5781 16.0 0.500 0 4.000 0 0.062 5 0.062 5 0.062 5
    7109 8.0 0.500 0 8.000 0 2.000 0 1.000 0 0.125 0
    7394 8.0 1.000 0 1.000 0 0.062 5 0.062 5 0.062 5
    7764 8.0 0.500 0 2.000 0 0.500 0 0.250 0 0.062 5
    7789 32.0 8.000 0 1.000 0 0.062 5 0.062 5 0.062 5
    7906 16.0 0.500 0 8.000 0 1.000 0 1.000 0 0.062 5
    8026 8.0 0.250 0 4.000 0 0.062 5 0.062 5 0.062 5
    8061 16.0 0.250 0 1.000 0 0.500 0 0.250 0 0.062 5
    G4 32.0 0.500 0 8.000 0 1.000 0 2.000 0 1.000 0
    G5 32.0 4.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 0.500 0
    G6 8.0 4.000 0 2.000 0 0.062 5 0.062 5 0.062 5
    G8 16.0 1.000 0 8.000 0 0.062 5 0.062 5 0.062 5
    G9 8.0 0.500 0 2.000 0 1.000 0 1.000 0 0.125 0
    G10 32.0 8.000 0 8.000 0 1.000 0 4.000 0 1.000 0
    G11 16.0 8.000 0 4.000 0 0.250 0 0.500 0 0.125 0
    G12 8.0 1.000 0 4.000 0 0.062 5 0.062 5 0.062 5
    Z1 8.0 1.000 0 1.000 0 0.250 0 0.250 0 0.062 5
    Z2 8.0 0.500 0 2.000 0 0.500 0 0.500 0 0.062 5
    Z3 8.0 4.000 0 4.000 0 1.000 0 0.250 0 0.062 5
    MIC: 最低抑菌浓度; TBZ: 噻苯达唑; AMB: 两性霉素B; FLU: 氟康唑; ITR: 伊曲康唑; POS: 泊沙康唑; VOR: 伏立康唑。
    下载: 导出CSV

    表  2   TBZ分别联合5种抗真菌药物对新生隐球菌的体外抑菌效果

    菌株编号 TBZ联合AMB TBZ联合FLU TBZ联合ITR TBZ联合POS TBZ联合VOR
    TBZ MIC/(μg/mL) AMB MIC/(μg/mL) FICI TBZ MIC/(μg/mL) FLU MIC/(μg/mL) FICI TBZ MIC/(μg/mL) ITR MIC/(μg/mL) FICI TBZ MIC/(μg/mL) POS MIC/(μg/mL) FICI TBZ MIC/(μg/mL) VOR MIC/(μg/mL) FICI
    5338 8.0 0.062 5 0.75 1.0 0.500 0 0.31 0.5 0.062 5 1.03 1.0 0.062 5 0.31 0.5 0.062 5 1.03
    5781 16.0 0.062 5 1.13 1.0 0.250 0 0.13 0.5 0.062 5 1.03 2.0 0.062 5 1.13 0.5 0.062 5 1.03
    7109 8.0 0.062 5 1.13 8.0 0.062 5 1.01 8.0 0.062 5 1.03 1.0 0.250 0 0.38 0.5 0.125 0 1.06
    7394 8.0 0.062 5 1.06 0.5 0.250 0 0.31 0.5 0.062 5 1.06 0.5 0.062 5 1.06 0.5 0.062 5 1.06
    7764 8.0 0.125 0 1.25 1.0 0.250 0 0.25 1.0 0.125 0 0.38 1.0 0.125 0 0.63 0.5 0.062 5 1.06
    7789 4.0 0.062 5 0.13 0.5 0.250 0 0.27 0.5 0.062 5 1.02 0.5 0.062 5 1.02 0.5 0.062 5 1.02
    7906 2.0 0.062 5 0.25 16.0 0.062 5 1.01 8.0 0.250 0 0.75 8.0 0.062 5 0.56 4.0 0.062 5 1.25
    8026 2.0 0.125 0 0.75 8.0 0.062 5 1.02 0.5 0.062 5 1.06 0.5 0.062 5 1.06 0.5 0.062 5 1.06
    8061 0.5 0.062 5 0.28 4.0 0.500 0 0.75 1.0 0.125 0 0.31 0.5 0.125 0 0.53 0.5 0.062 5 1.03
    G4 8.0 0.062 5 0.38 0.5 8.000 0 1.02 8.0 0.500 0 0.75 2.0 0.500 0 0.31 0.5 1.000 0 1.02
    G5 2.0 1.000 0 0.31 4.0 2.000 0 1.13 8.0 1.000 0 0.75 0.5 1.000 0 0.52 4.0 0.250 0 0.63
    G6 0.5 0.062 5 0.08 8.0 0.125 0 1.06 0.5 0.062 5 1.06 0.5 0.062 5 1.06 0.5 0.062 5 1.06
    G8 8.0 0.062 5 0.56 2.0 0.125 0 0.14 0.5 0.062 5 1.03 0.5 0.062 5 1.03 0.5 0.062 5 1.03
    G9 8.0 0.062 5 1.13 8.0 0.062 5 1.03 8.0 0.062 5 1.06 2.0 0.062 5 0.31 0.5 0.062 5 0.56
    G10 2.0 0.125 0 0.08 2.0 4.000 0 0.56 4.0 0.250 0 0.38 1.0 0.500 0 0.16 0.5 0.125 0 0.14
    G11 8.0 0.062 5 0.51 4.0 0.125 0 0.28 8.0 0.125 0 1.00 2.0 0.062 5 0.25 0.5 0.062 5 0.53
    G12 8.0 0.062 5 1.06 4.0 0.125 0 0.53 0.5 0.062 5 1.06 0.5 0.062 5 1.06 0.5 0.062 5 1.06
    Z1 8.0 0.062 5 1.06 1.0 0.125 0 0.25 2.0 0.062 5 0.50 2.0 0.062 5 0.50 0.5 0.062 5 1.06
    Z2 8.0 0.500 0 2.00 4.0 1.000 0 1.00 8.0 0.500 0 2.00 4.0 0.125 0 0.75 0.5 0.062 5 1.06
    Z3 8.0 0.062 5 1.02 8.0 1.000 0 1.25 1.0 0.250 0 0.38 4.0 0.125 0 1.00 0.5 0.062 5 1.06
    TBZ: 噻苯达唑; AMB: 两性霉素B; FLU: 氟康唑; ITR: 伊曲康唑; POS: 泊沙康唑; VOR: 伏立康唑; MIC: 最低抑菌浓度; FICI: 分数抑菌浓度指数。
    下载: 导出CSV
  • [1] 王兴东, 张传名, 陈永昶, 等. 非免疫缺陷肺隐球菌病8例临床分析[J]. 实用临床医药杂志, 2016, 20(15): 166-167. doi: 10.7619/jcmp.201615061
    [2]

    MAY R C, STONE N R H, WIESNER D L, et al. Cryptococcus: from environmental saprophyte to global pathogen[J]. Nat Rev Microbiol, 2016, 14(2): 106-117. doi: 10.1038/nrmicro.2015.6

    [3]

    MUSELIUS B, DURAND S L, GEDDES-MCALISTER J. Proteomics of Cryptococcus neoformans: from the lab to the clinic[J]. Int J Mol Sci, 2021, 22(22): 12390. doi: 10.3390/ijms222212390

    [4]

    CHEN Y C, CHANG T Y, LIU J W, et al. Increasing trend of fluconazole-non-susceptible Cryptococcus neoformans in patients with invasive cryptococcosis: a 12-year longitudinal study[J]. BMC Infect Dis, 2015, 15: 277. doi: 10.1186/s12879-015-1023-8

    [5]

    SMITH K D, ACHAN B, HULLSIEK K H, et al. Increased antifungal drug resistance in clinical isolates of Cryptococcus neoformans in Uganda[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2015, 59(12): 7197-7204. doi: 10.1128/AAC.01299-15

    [6]

    DBOUK N H, COVINGTON M B, NGUYEN K, et al. Increase of reactive oxygen species contributes to growth inhibition by fluconazole in Cryptococcus neoformans[J]. BMC Microbiol, 2019, 19(1): 243. doi: 10.1186/s12866-019-1606-4

    [7]

    LACEY E. Mode of action of benzimidazoles[J]. Parasitol Today, 1990, 6(4): 112-115. doi: 10.1016/0169-4758(90)90227-U

    [8]

    BARRÓN-BRAVO O G, HERNÁNDEZ-MARÍN J A, GUTIÉRREZ-CHÁVEZ A J, et al. Susceptibility of entomopathogenic nematodes to ivermectin and thiabendazole[J]. Chemosphere, 2020, 253: 126658. doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.126658

    [9] 何承彦, 孙毅, 高露娟, 等. 伊曲康唑、特比萘芬和他克莫司单用及联合对皮炎外瓶霉的体外抗真菌作用[J]. 中华皮肤科杂志, 2017, 50(4): 283-285. doi: 10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2017.04.011
    [10]

    ŁOPIEÑSKA-BIERNAT E, STRYIÑSKI R, PAUKSZTO Ł, et al. Correlation of NHR-48 transcriptional modulator expression with selected CYP genes'expression during thiabendazole treatment of Anisakis simplex (s. l. ) -an in vitro study[J]. Pathogens, 2020, 9(12): 1030. doi: 10.3390/pathogens9121030

    [11]

    WANG L L, LEE K T, JUNG K W, et al. The novel microtubule-associated CAP-glycine protein Cgp1 governs growth, differentiation, and virulence of Cryptococcus neoformans[J]. Virulence, 2018, 9(1): 566-584. doi: 10.1080/21505594.2017.1423189

    [12]

    REID G A, MILES C S, MOYSEY R K, et al. Catalysis in fumarate reductase[J]. Biochim Biophys Acta, 2000, 1459(2/3): 310-315.

    [13]

    HARDS K, ADOLPH C, HAROLD L K, et al. Two for the price of one: attacking the energetic-metabolic hub of Mycobacteria to produce new chemotherapeutic agents[J]. Prog Biophys Mol Biol, 2020, 152: 35-44. doi: 10.1016/j.pbiomolbio.2019.11.003

    [14]

    SAKAI C K, TOMITSUKA E, ESUMI H, et al. Mitochondrial fumarate reductase as a target of chemotherapy: from parasites to cancer cells[J]. Biochim Biophys Acta, 2012, 1820(5): 643-651. doi: 10.1016/j.bbagen.2011.12.013

    [15]

    JUNGE W, SIELAFF H, ENGELBRECHT S. Torque generation and elastic power transmission in the rotary F(O)F(1)-ATPase[J]. Nature, 2009, 459(7245): 364-370. doi: 10.1038/nature08145

    [16]

    JARDIM-MESSEDER D, CABREIRA-CAGLIARI C, RAUBER R, et al. Fumarate reductase superfamily: a diverse group of enzymes whose evolution is correlated to the establishment of different metabolic pathways[J]. Mitochondrion, 2017, 34: 56-66. doi: 10.1016/j.mito.2017.01.002

    [17]

    TOMITSUKA E, KITA K, ESUMI H. An anticancer agent, pyrvinium pamoate inhibits the NADH-fumarate reductase system: a unique mitochondrial energy metabolism in tumour microenvironments[J]. J Biochem, 2012, 152(2): 171-183. doi: 10.1093/jb/mvs041

    [18]

    ENIAFE J, JIANG S. The functional roles of TCA cycle metabolites in cancer[J]. Oncogene, 2021, 40(19): 3351-3363. doi: 10.1038/s41388-020-01639-8

    [19]

    HU Y T, ZHOU W J, XUE Z Y, et al. Thiabendazole inhibits glioblastoma cell proliferation and invasion targeting mini-chromosome maintenance protein 2[J]. J Pharmacol Exp Ther, 2022, 380(1): 63-75. doi: 10.1124/jpet.121.000852

    [20]

    CHEN M, XU Y, HONG N, et al. Epidemiology of fungal infections in China[J]. Front Med, 2018, 12(1): 58-75. doi: 10.1007/s11684-017-0601-0

    [21] 郭海健, 彭春玲, 刘小霞. 两性霉素B雾化吸入加局部灌注联合伏立康唑治疗侵袭性肺部真菌感染研究[J]. 实用临床医药杂志, 2020, 24(14): 41-44. doi: 10.7619/jcmp.202014011
    [22]

    PERFECT J R, DISMUKES W E, DROMER F, et al. Clinical practice guidelines for the management of cryptococcal disease: 2010 update by the infectious diseases society of America[J]. Clin Infect Dis, 2010, 50(3): 291-322. doi: 10.1086/649858

    [23] 刘正印, 王贵强, 朱利平, 等. 隐球菌性脑膜炎诊治专家共识[J]. 中华内科杂志, 2018, 57(5): 317-323. doi: 10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2018.05.003
    [24] 戴璐, 丁烨, 俞娟. 新生隐球菌研究进展[J]. 中华医院感染学杂志, 2018, 28(17): 2708-2711, 2715. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZHYY201817044.htm
    [25] 石洁君, 钱国清, 杨乃彬, 等. 伏立康唑治疗隐球菌感染的研究进展[J]. 国际呼吸杂志, 2020, 40(2): 156-160. doi: 10.3760/cma.j.issn.1673-436X.2020.02.015
  • 期刊类型引用(3)

    1. 鲍祯,乔亚红. 纤维蛋白胶凝素-3在非小细胞肺癌中的表达及其生物学功能研究. 实用临床医药杂志. 2024(14): 18-23 . 本站查看
    2. 王刚,朱洪宽,陈永伦,李建钢. 丙泊酚调控miRNA-383-5p/CIP2A的癌性抑制因子轴抑制膀胱癌细胞恶性进展. 中国实验诊断学. 2023(03): 341-345 . 百度学术
    3. 刘渊源,丁成智,吴晓明. 老年肺癌患者术后并发肺部感染的病原菌分布与耐药性分析. 抗感染药学. 2022(07): 963-967 . 百度学术

    其他类型引用(0)

表(2)
计量
  • 文章访问数:  150
  • HTML全文浏览量:  64
  • PDF下载量:  8
  • 被引次数: 3
出版历程
  • 收稿日期:  2022-03-25
  • 网络出版日期:  2022-09-02

目录

/

返回文章
返回
x 关闭 永久关闭