4-羟基壬烯醛(4-HNE)是一种α,β-不饱和羟基烯醛,是氧化/亚硝化应激的生物标志物。它既是ALDH2的底物也是抑制剂,并可以调节多种信号传导过程,主要是通过与蛋白质、核酸和膜脂质中具有亲核官能团的共价加合物形成。4-羟基壬烯醛在线粒体中在癌症中起重要作用。
目标人类内源性代谢物
体外研究4-羟基壬烯醛既是ALDH2的底物也是抑制剂;低浓度时,由4-羟基壬烯醛引起的ALDH2抑制是可逆的,而当其浓度达到10 µM时,这种抑制则变得不可逆。4-羟基壬烯醛可以诱导抗氧化防御机制来限制自身产生,并增强细胞对抗氧化应激的保护。
4-羟基壬烯醛是脂质过氧化的产物,在病毒、细菌和哺乳动物细胞中具有致突变性和遗传毒性。它与四种DNA碱基反应,但效率不同:G > C > A > T。4-羟基壬烯醛-dG是最理想的4-羟基壬烯醛遗传毒性效应的生物标志物,并且这些加合物主要存在于核DNA中。在人类癌症中的经典例子是4-羟基壬烯醛-dG诱导的p53突变。4-羟基壬烯醛-dG加合物倾向于在p53基因第三碱基位置形成,导致基因突变并对细胞周期停滞、凋亡、DNA修复和分化等多种生物过程产生影响。
体内研究在流体冲击损伤(FPI)后24小时,小鼠脑组织中NADPH氧化酶1(NOX1)、诱导型一氧化氮合酶(iNOS)以及4-羟基壬烯醛(4-HNE)的表达水平被分析。无论是野生型(Nrf2 +/+)还是Nrf2缺陷型(Nrf2 −/−)小鼠,在遭受15 psi损伤时,4-HNE的表达水平均显著增加,并且与未受损的小鼠相比,Nrf2 −/− KO小鼠中4-HNE的表达水平明显更高。这与iNOS结果相似,在Nrf2 −/− KO小鼠中,受伤和未受伤组的4-HNE表达水平显著高于野生型对应组动物。
| 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|
| —— | 1-bromo-4-hydroxy-(E)-2-nonene | 98262-71-6 | C9H17BrO | 221.137 |
| —— | (E)-methyl 4-hydroxynon-2-enoate | 84771-68-6 | C10H18O3 | 186.251 |
| 1-辛烯-3-醇 | 1-Octen-3-ol | 3391-86-4 | C8H16O | 128.214 |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|
| 反式-4-羟基-2-壬烯酸 | 4-Hydroxy-2-nonenoic acid | 95087-42-6 | C9H16O3 | 172.224 |