Nature:颠覆教科书:不是葡萄糖!癌细胞主要以乳酸为食

2017-11-02 佚名 环球科学ScientificAmeric

长久以来,乳酸都被视作无氧条件下代谢产生的废物。然而,一项发表于《自然》杂志的论文提出了颠覆性的观点:乳酸不仅是无氧条件下的代谢产物,更可能是人体最重要的能量载体。同时,它还是癌细胞最重要的直接营养来源。这项研究可能为癌症等疾病的研究打开新的思路。

长久以来,乳酸都被视作无氧条件下代谢产生的废物。然而,一项发表于《自然》杂志的论文提出了颠覆性的观点:乳酸不仅是无氧条件下的代谢产物,更可能是人体最重要的能量载体。同时,它还是癌细胞最重要的直接营养来源。这项研究可能为癌症等疾病的研究打开新的思路。

碳水化合物、蛋白质和脂肪是人体最重要的三大营养素。我们日常摄入的食物中,这三大营养素经过消化系统的分解、吸收和转化,在血液中分别以葡萄糖、氨基酸和酮体的形式存在,并被组织细胞进一步吸收、利用。

在有氧条件下,这三大营养素作为生命的燃料释放出全部能量的化学反应被称作三羧酸循环(TCA, tricarboxylic acid cycle)。这一化学反应不仅是有氧氧化的重要步骤,也是碳水化合物、蛋白质和脂肪代谢的枢纽。三大营养素经过一系列生物化学反应,最终以丙酮酸的形式进入三羧酸循环,最终产生能量和二氧化碳。

在无氧条件下,情况则有所不同。生物课本告诉我们,葡萄糖只能进行不完全的氧化,释放一小部分能量而生成乳酸。而长久以来,乳酸也被看作葡萄糖不充分氧化的产物,血液中乳酸水平的升高通常意味着组织缺氧。在剧烈运动、人体组织缺氧的情况下,需氧代谢途径被抑制,葡萄糖进行不充分的氧化分解生成乳酸,血液中的乳酸水平短暂升高;在人体组织严重缺氧的情况下,生成乳酸的代谢途径变得更活跃,使血液中的乳酸进一步升高,这种升高通常标志着细胞氧化过程的全面恶化,并与呼吸增强、虚弱、疲劳、恍惚甚至昏迷相关联。

如今,一项最新研究向这一常识提出了挑战:乳酸不仅仅是无氧条件下的代谢产物,它很可能在整个庞大的能量代谢体系中扮演了更重要的、我们还不甚了解的角色。

更重要的能量载体

一项发表在《自然》期刊上的最新研究发现,乳酸并不仅仅是缺氧情况下的代谢产物,它与葡萄糖、氨基酸和酮体一样,是关键的能量载体,甚至比以往认为的这些主要供能物质更为重要。

来自罗格斯癌症研究所和普林斯顿大学的研究人员系统地检测了小鼠血液循环中不同代谢中间物的水平,以衡量它们在能量供应中所占的比例。通过使用13C同位素标记法,他们跟踪了包括乳酸、葡萄糖以及各种氨基酸在内的十多种含碳代谢中间物在血液循环中的流通量。根据以往的研究,流通量最大的含碳化合物应该是葡萄糖,但研究者发现乳酸居然以2.5倍于葡萄糖的血液流通量位居榜首,这一数据同时是丙酮酸、甘油(脂肪分解的产物之一)以及几种氨基酸的5倍之多。他们认为,这主要是由于以往对血液中含碳化合物流通量的检测常常局限于对血糖的检测,而没有发现乳酸所占比重之大。


论文通讯作者Joshua Rabinowitz(左)与另一位作者Eileen White

据此结果,研究者们提出,乳酸可能是血液循环中最重要的含碳化合物。为了验证这种假设,他们给小鼠分别提供了13C同位素标记的葡萄糖、谷氨酰胺或乳酸作为碳源。通过比较代谢产物中13C所占的比例和血液循环中13C所占的比例,研究人员可以跟踪某一种碳源参与的生化反应。

研究人员分别对正常喂食和禁食状态下的小鼠进行了试验。在禁食状态下,除大脑以葡萄糖作为主要能源物质以外,其他组织细胞中参与三羧酸循环的葡萄糖几乎为零,而乳酸和谷氨酰胺中13C的总量在三羧酸循环的含碳化合物中占了一半。进一步建模分析发现,禁食状态下大多数葡萄糖通过转化为乳酸的形式参与三羧酸循环。而在正常喂食的情况下,由于胰岛素的存在,肌肉组织中参与三羧酸循环的葡萄糖增加到与乳酸同样多,其他组织中葡萄糖依然以先转化为乳酸再参与三羧酸循环的形式供能。这表明,乳酸才是三羧酸循环最主要的能量来源物质。


图中显示了正常进食的小鼠中,三种碳源分别在各器官中参与三羧酸循环的比例。

随后,研究人员通过基因工程让三组小鼠分别患上两种肺癌和一种胰腺癌。对患癌小鼠的研究发现,对于两种肺癌,乳酸都是癌细胞三羧酸循环最重要的直接营养来源。而且在这三种癌症中,葡萄糖都很少作为直接的营养来源出现。


改写课本的发现

以往的生物化学知识告诉我们,肌肉组织在缺氧时产生乳酸,随后这些乳酸进入血液循环,并在肝脏中通过糖异生作用转变为葡萄糖。


乳酸参与三羧酸循环的示意图

但根据本研究的最新成果,研究者们发现乳酸可以作为组织内和组织间互相传递的重要能源物质。甚至葡萄糖进入三羧酸循环的主要方式都是先转化为乳酸。这提示我们,乳酸很可能在生物体的整个能量代谢过程中发挥了更重要的作用。这为今后糖尿病及其他能量代谢相关疾病的研究提供了新的思路,临床上可能也需要重新评估血乳酸水平检测的意义。

这一结论对于癌症的研究也具有重要意义。我们在研究癌细胞对营养物质的利用方式时,主要是基于对癌细胞的实验室体外培养。然而,根据这一结论,研究人员此前“喂”给癌细胞的营养物质(通常是葡萄糖),很可能并不是它们真正从血液中获取的营养形式。因此,基于此开展的癌细胞代谢研究也与实际情况存在差异。“我们很惊讶地发现,通常被看作代谢废物的乳酸,其实才是几种极具攻击性的癌症的主要营养来源。”论文作者在接受国外媒体采访时谈到。

论文作者表示,相较于在人造条件下培养癌细胞,了解它们在体内真正的代谢过程有助于我们找到癌细胞的弱点,从而最终找出攻克癌症的方法。

原始出处:

Hui, S., et al., Glucose feeds the TCA cycle via circulating lactate. Nature, 2017. 551(7678): p. 115-118.

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (2)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1882599, encodeId=d936188259993, content=<a href='/topic/show?id=3b2112532d8' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#Nat#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=38, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=12532, encryptionId=3b2112532d8, topicName=Nat)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=2e6f107, createdName=liye789132251, createdTime=Mon Mar 26 05:39:00 CST 2018, time=2018-03-26, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1252397, encodeId=9651125239e4f, content=<a href='/topic/show?id=3efee1519b2' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#癌细胞#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=49, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=71519, encryptionId=3efee1519b2, topicName=癌细胞)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=4cea26, createdName=yxch36, createdTime=Sat Nov 04 11:39:00 CST 2017, time=2017-11-04, status=1, ipAttribution=)]
    2018-03-26 liye789132251
  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1882599, encodeId=d936188259993, content=<a href='/topic/show?id=3b2112532d8' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#Nat#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=38, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=12532, encryptionId=3b2112532d8, topicName=Nat)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=2e6f107, createdName=liye789132251, createdTime=Mon Mar 26 05:39:00 CST 2018, time=2018-03-26, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1252397, encodeId=9651125239e4f, content=<a href='/topic/show?id=3efee1519b2' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#癌细胞#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=49, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=71519, encryptionId=3efee1519b2, topicName=癌细胞)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=4cea26, createdName=yxch36, createdTime=Sat Nov 04 11:39:00 CST 2017, time=2017-11-04, status=1, ipAttribution=)]
    2017-11-04 yxch36

相关资讯

Carcinogenesis:运动降低患癌风险?乳酸是“功臣”!

数十年来,关于乳酸的研究大多关注其在运动中的作用,作为一种代谢副产物,它频繁出现在锻炼、增强肌肉的过程中。现在,有一项令人兴奋的新研究于最近发表在Carcinogenesis杂志上,该研究指出了乳酸分子一个更复杂而被人误解的作用:癌症发展和转移过程中的关键驱动因素。

Indian J Anaesth:颈动脉内膜切除术中,全麻患者的血清乳酸和丙酮酸水平高于局麻

颈动脉内膜切除术(CEA)可以减少颈动脉狭窄明显的患者的中风危险,该手术可在全麻(GA)或局麻(RA)下完成。该研究旨在比较RA和GA对颈静脉球血乳酸和丙酮酸水平的影响。 该随机对照试验在2013年10月至2015年9月之间进行。纳入36名患者进入GA或RA组,6例随机分组。RA组采用颈深丛和颈浅丛联合阻滞。GA组使用异丙酚和芬太尼诱导麻醉。两组均进行神经功能监测且对对侧颈静脉球血取样。主要

Am J Emerg Med:入院乳酸水平可能预测动脉瘤性蛛网膜下腔出血死亡率

背景:动脉瘤性蛛网膜下腔出血(SAH)是出血性脑卒中的最具破坏性的形式。主要根据初步临床表现预测死亡的发生。初始血清乳酸水平已被证明可以预测死亡和疾病的严重程度。初始血清乳酸可能是一个客观的预测因子或死亡率。方法:回顾性分析一个大型学术中心超过42个月的,动脉瘤性蛛网膜下腔出血的患者。。收集的数据包括人口统计数据,临床数据,血清和临床预后数据。在基线时收集流行病学资料,并对住院病人进行随访。研究者

JAMA Pediatr:儿童脓毒症记得检测血乳酸!

改善儿科败血症的急救护理是公共卫生的一项优先事项,但最佳的早期诊断方法尚不清楚。乳酸水平的测量与成人败血症休克中的改善结果密切相关,但是儿科指南不支持其使用,其中部分原因是在儿科败血症中未知早期乳酸水平与死亡率之间的关联。近期,一项发表在JAMA Pediatr杂志上的研究评估了初始血清乳酸水平是否与怀疑脓毒症儿童的30天死亡率相关。这项对2012年4月1日至2015年12月31日在三级儿童医院急

JAMA:红细胞储存时间的长短与其携氧能力的关系

贫血儿童由于乳酸水平较高经常出现酸中毒。该研究的目的是确定输注长期保存的红细胞单位同储存时间较短的红细胞后,对减少严重贫血儿童血液中乳酸含量和改善脑组织氧饱和度的区别。研究表明,红细胞保存时间的长短对降低血乳酸水平并无明显区别。这些发现对治疗缺氧和乳酸酸中毒的贫血患儿有重要影响。

PNAS:乳酸在提高记忆力中的作用

大家都知道,对于大脑如何正常工作,神经元是关键的。但事实证明,他们不是在此表演秀中唯一的明星。星形胶质细胞在记忆和学习中也起到了至关重要的作用。 研究揭示了星形胶质细胞产生乳酸,加速记忆过程。这样的发现是令人惊讶的,这开辟了治疗认知和记忆障碍以及精神疾病如抑郁症的新可能性。 我们的大脑是贪婪的,吞噬了每日机体能量消耗中的25%多能量。神经元和星形胶质细胞依赖于葡萄糖茁壮成长,神经元用葡萄糖