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Effets préventifs et thérapeutiques des polyphénols dans un modèle in vitro et in vivo de maladie inflammatoire de l’intestin : caractérisation des polyphénols de la pelure de pomme et de la canneberge par spectrométrie de masse

机译:多酚在炎症性肠病的体内和体外模型中的预防和治疗作用:质谱分析苹果皮和蔓越莓中的多酚

摘要

La muqueuse intestinale est exposée à des agents oxydants provenant de l’ingestion d’aliments modifiés, de cellules immuno-inflammatoires et de la flore intestinale. Une diète élevée en fruits et légumes peut diminuer le stress oxydant (SOx) ainsi que l’inflammation via plusieurs mécanismes. Ces effets bénéfiques peuvent être attribuables à leur contenu élevé en polyphénols. La première étude de mon doctorat consistait à tester l’hypothèse que les polyphénols extraits de pelures de pomme (DAPP) pouvaient diminuer le stress oxydant et l'inflammation impliqués dans les maladies inflammatoires de l'intestin (MII). Nous avons caractérisé les polyphénols des DAPP par spectrométrie de masse (LC-MS) et examiné leur potentiel antioxydant et anti-inflammatoire au niveau des cellules intestinales. L’identification des structures chimiques des polyphénols a été effectuée par LC-MS. Le SOx a été induit par l’ajout du complexe fer/ascorbate (Fe/Asc, 200 µM/2 mM) et l’inflammation par la lipopolysaccharide (LPS, 200µg/mL) à des cellules intestinales Caco-2/15 pré-incubées avec les DAPP (250 µg/mL). L’effet du SOx est déterminé par le dosage du malondialdéhyde (MDA), de la composition des acides gras polyinsaturés et de l’activité des enzymes antioxydantes endogènes (SOD et GPx). L’impact des DAPP sur l’inflammation a été testé par l’analyse de l’expression des marqueurs inflammatoires: cyclooxygénase-2 (COX-2), le facteur de nécrose tumorale alpha (TNF-a et l’interleukine-6 (IL-6) et les facteurs de transcription NF-KB, Nrf-2 et PGC1α par immunobuvardage. Nos données ont montré que les flavonols et les flavan-3-ols constituent les composés polyphénoliques majoritaires des DAPP. L’ajout de Fer2+/Asc a provoqué une augmentation de la peroxidation lipidique comparativement aux cellules contrôles, un appauvrissement des acides gras polyinsaturés n-3 et n-6, et une modulation des enzymes antioxydantes, se traduisant par une augmentation de l’activité de la SOD et une diminution de la GPx. En contrepartie, les DAPP ont exhibé leur potentiel à corriger la plupart des perturbations, y compris l’expression protéique anormalement élevée du COX-2 et la production de la prostaglandine E2 (PGE2), ainsi que l’inflammation telle que réflétée par les facteurs NF-κB, TNF-α et IL-6. Par ailleurs, les mécanismes sous-jacents à ces changements bénéfiques des DAPP ont fait intervenir les facteurs de transcription antioxydants (Nrf-2, PGC1α). Vraisemblablement, cette première étude a permis de démontrer la capacité des DAPP à amoindrir le SOx et à réduire l’inflammation, deux processus étroitement impliqués dans les MII. Dans la deuxième étape de mon doctorat, nous avons voulu comparer les résultats de DAPP à ceux des polyphénols dérivant de la canneberge qui est considérée par la communauté scientifique comme le fruit ayant le plus fort potentiel antioxydant. À cette fin, nous avons caractérisé l’effet des composés polyphénoliques de la canneberge (CPC) sur le SOx, la défense antioxydante et l’inflammation au niveau intestinal tout en définissant leur métabolisme intraluminal. Les différents CPC ont été séparés selon leur poids moléculaire par chromatographie et leurs structures chimiques ont été identifiées par LC-MS. Suite à une pré-incubation des cellules Caco-2/15 avec les extraits CPC (250 µg/mL), le Fe/Asc et la LPS ont été administrés comme inducteurs du SOx et de l’inflammation, respectivement. La caractérisation globale des CPC a révélé que les acides phénoliques composaient majoritairement l’extrait de canneberge de petit poids moléculaire (LC) alors que les flavonoïdes et les procyanidines dimériques/trimériques représentaient l’extrait de poids moléculaire moyen (MC) tout en laissant les procyanidines oligo et polymériques à l’extrait de haut poids moléculaire (HC). Les CPC ont permis de restaurer la plupart des perturbations engendrées dans les Caco-2/15 par le Fe/Asc et le LPS. Les CPC exhibaient le potentiel d’abaisser les niveaux de MDA, de corriger la composition des acides gras polyinsaturés n-3 et n-6, d’augmenter l’activité des enzymes antioxydantes (SOD, GPx et CAT) et d’élever l’expression de Nrf2 et PGC1α. En outre, les CPC pouvaient aussi réduire les niveaux élevés des protéines inflammatoires COX-2, TNF-α et IL-6 ainsi que la production des PGE2 par un mécanisme impliquant le NF-κB. Au niveau mitochondrial, les procyanidines oligomériques ont réussi à corriger les dysfonctions reliées à la production d’énergie (ATP), l’apoptose (Bcl-2, Cyt C et AIF) et le statut des facteurs de transcription mitochondriaux (mtTFA, mtTFB1, mtTFB2). Dans le but de bien comprendre les mécanismes d’action des CPC, nous avons défini par LC-MS les composés polyphénoliques qui ont été transportés ou absorbés par l’entérocyte. Nos analyses soulignent le transport (i) des acides cinnamiques et benzoïques (LC); (ii) la quercétine glycosylée et conjuguée et les procyanidines dimériques de type A (MC); et (iii) l’épicatéchine et les procyanidines oligomériques (HC). Les processus de métabolisation (méthylation, glucuronidation et sulfatation) au niveau de l’entérocyte ont probablement permis le transport de ces CPC surtout sous leur forme conjuguée. Les procyanidines oligomériques ayant un degré de polymérisation supérieur à 2 (HC) ont semblé adhérer aux cellules Caco-2/15. L’épicatéchine suivi par les procyanidines dimériques de type A ont été trouvés majoritaires au niveau des mitochondries. Même si nous ignorons encore l’action biologique de chaque composé polyphénolique, nous pouvons suggérer que leurs effets combinatoires exercent des fonctions antioxydantes, anti-inflammatoires et mitochondriales dans le modèle intestinal Caco-2/15. Dans une troisième étape, nous avons procédé à l’évaluation des aspects préventifs et thérapeutique des DAPP tout en sondant les mécanismes sous-jacents dans une étude préclinique. À cette fin, nous avons exploité le modèle de souris avec colite expérimentale provoquée par le Dextran Sulfate de Sodium (DSS). L’induction de l’inflammation intestinale chez la souris C57BL6 a été effectuée par l’administration orale de DSS à 2.5% pendant 10 jours. Des doses physiologiques et supra-physiologiques de DAPP (200 et 400 mg/kg/j, respectivement) ont été administrées par gavage pendant 10 jours pré- et post-DSS. L’inflammation par le DSS a provoqué une perte de poids, un raccourcissement du côlon, le décollement dystrophique de l’épithélium, l’exulcération et les infiltrations de cellules mono et polynucléaires au niveau du côlon. De plus, le DSS a induit une augmentation de la peroxidation lipidique, une régulation à la baisse des enzymes antioxydantes, une expression protéique à la hausse de la myéloperoxidase (MPO), du COX-2 et de la production des PGE2. Par ailleurs, les DAPP ont permis de corriger ou du moins d’alléger la plupart de ces anomalies en situation préventive ou thérapeutique, en plus d’abaisser l’expression protéique de NF-κB et des cytokines inflammatoires (TNF-a et l’IL-6) tout en stimulant les facteurs de transcription antioxydants (Nrf-2, PGC1α). Conséquemment, les polyphénols des DAPP ont exhibé leur puissant pouvoir antioxydant et anti-inflammatoire au niveau intestinal dans un modèle in vivo. Leurs actions sont associées à la régulation des voies de signalisation cellulaire et des changements dans la composition du microbiote. Ces trois projets de recherche permettent d’envisager l’évaluation des effets préventifs et thérapeutiques des DAPP cliniquement chez les patients avec des désordres inflammatoires de l’intestin.
机译:食入改性食物,免疫炎性细胞和肠道菌群后,肠壁会暴露于氧化剂。水果和蔬菜含量高的饮食可以通过多种机制降低氧化应激(SOx)以及炎症。这些有益效果可归因于其高的多酚含量。我的博士论文的第一项研究是检验以下假设:从苹果皮中提取的多酚(DAPP)可以减少与炎症性肠病(IBD)有关的氧化应激和炎症。我们已经通过质谱法(LC-MS)对DAPP中的多酚进行了表征,并检查了它们在肠道细胞中的抗氧化和抗炎潜力。多酚的化学结构鉴定通过LC-MS进行。 SOx是通过将铁/抗坏血酸复合物(Fe / Asc,200 µM / 2 mM)添加和通过脂多糖(LPS,200 µg / mL)对肠道Caco-2 / 15之前的肠道炎症引起的。用DAPP(250 µg / mL)孵育。 SOx的效果取决于丙二醛(MDA)的剂量,多不饱和脂肪酸的组成以及内源性抗氧化酶(SOD和GPx)的活性。通过分析以下炎症标志物的表达来测试DAPP对炎症的影响:环氧合酶2(COX-2),肿瘤坏死因子α(TNF-a和白介素6( IL-6)和转录因子NF-KB,Nrf-2和PGC1α的免疫印迹分析表明,黄酮醇和黄烷-3-醇是DAPP的主要多酚化合物。与对照细胞相比,可引起脂质过氧化作用的增加,多不饱和脂肪酸n-3和n-6的减少以及抗氧化酶的调节,从而导致SOD活性增加和SOD降低。作为回报,DAPP已显示出纠正大多数疾病的潜力,包括异常高的COX-2蛋白表达和前列腺素E2(PGE2)的产生,以及所反映的炎症。受因子NF-κB,TNF-α和IL-6。此外,DAPP中这些有益变化的潜在机制涉及抗氧化剂转录因子(Nrf-2,PGC1α)。据推测,这项第一项研究证明了DAPP减少SOx和减少炎症的能力,这是IBD密切相关的两个过程。在我的博士学位的第二阶段,我们想将DAPP的结果与蔓越莓衍生的多酚的结果进行比较,科学界认为这是具有最高抗氧化潜力的水果。为此,我们确定了多酚蔓越莓化合物(CPC)对肠内SOx,抗氧化防御和炎症的作用,同时定义了它们的腔内代谢。通过色谱法根据分子量将不同的CPC分离,并通过LC-MS鉴定其化学结构。在将Caco-2 / 15细胞与CPC提取物(250 µg / mL)预孵育后,分别施用Fe / Asc和LPS作为SOx和炎症的诱导剂。 CPC的整体特征表明,酚酸主要由低分子量(LC)的酸果蔓提取物组成,而类黄酮和二聚/三聚原花青素则代表平均分子量(MC)的提取物,而寡聚和高分子量(HC)提取物的聚合原花青素。 CPC使恢复由Fe / Asc和LPS在Caco-2 / 15中引起的大多数干扰成为可能。 CPC具有降低MDA含量,纠正n-3和n-6多不饱和脂肪酸组成,增加抗氧化酶(SOD,GPx和CAT)活性并提高水平的潜力Nrf2和PGC1α的表达此外,CPC还可以通过涉及NF-κB的机制降低高水平的炎症蛋白COX-2,TNF-α和IL-6以及PGE2的产生。在线粒体水平上,低聚原花青素已成功纠正与能量产生(ATP),细胞凋亡(Bcl-2,Cyt C和AIF)和线粒体转录因子(mtTFA,mtTFB1, mtTFB2)。为了充分了解共产党的行动机制通过LC-MS,我们已经定义了已经被肠细胞转运或吸收的多酚化合物。我们的分析突出了肉桂酸和苯甲酸(LC)的转运(i); (ii)糖基化和缀合的槲皮素和A型(MC)二聚原花青素; (iii)表儿茶素和低聚原花青素(HC)。肠细胞水平的代谢过程(甲基化,葡糖醛酸化和硫酸化)可能使这些CPC的运输成为可能,尤其是其结合形式。聚合度大于2(HC)的寡聚原花青素似乎粘附在Caco-2 / 15细胞上。发现表儿茶素及其后的A型二聚原花青素在线粒体中占主导地位。即使我们仍然忽略每种多酚化合物的生物学作用,我们也可以表明它们的组合作用在肠模型Caco-2 / 15中发挥抗氧化,抗炎和线粒体功能。第三步,我们在临床前研究中探讨了DAPP的预防和治疗方面,同时探究了其潜在机制。为此,我们利用了由右旋糖酐硫酸钠(DSS)引起的实验性结肠炎小鼠模型。通过口服给予2.5%DSS 10天来完成C57BL6小鼠肠道炎症的诱导。在DSS之前和之后,通过管饲法给予DAPP的生理和超生理剂量(分别为200和400 mg / kg /天)。 DSS引起的炎症导致体重减轻,结肠缩短,上皮营养不良性脱离,单核和多核细胞渗出并渗入结肠。此外,DSS引起脂质过氧化作用的增加,抗氧化酶的下调,髓过氧化物酶(MPO),COX-2的蛋白表达和PGE2的产生。此外,除了降低NF-κB和炎性细胞因子(TNF-α和IL-6),同时刺激抗氧化剂转录因子(Nrf-2,PGC1α)。因此,在体内模型中,DAPP多酚在肠道水平上显示出强大的抗氧化剂和抗炎能力。它们的作用与细胞信号传导途径的调节和微生物群组成的改变有关。这三个研究项目使得可以设想对DAPP在炎症性肠病患者中的预防和治疗效果进行临床评估。

著录项

  • 作者

    Denis Marie-Claude;

  • 作者单位
  • 年度 2015
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  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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