Your browser doesn't support javascript.
loading
Defining a mechanistic link between pigment epithelium-derived factor, docosahexaenoic acid, and corneal nerve regeneration.
Pham, Thang Luong; He, Jiucheng; Kakazu, Azucena H; Jun, Bokkyoo; Bazan, Nicolas G; Bazan, Haydee E P.
Afiliação
  • Pham TL; From the Department of Ophthalmology and Neuroscience Center of Excellence, School of Medicine, Louisiana State University Health New Orleans, New Orleans, Louisiana 70112-2223.
  • He J; From the Department of Ophthalmology and Neuroscience Center of Excellence, School of Medicine, Louisiana State University Health New Orleans, New Orleans, Louisiana 70112-2223.
  • Kakazu AH; From the Department of Ophthalmology and Neuroscience Center of Excellence, School of Medicine, Louisiana State University Health New Orleans, New Orleans, Louisiana 70112-2223.
  • Jun B; From the Department of Ophthalmology and Neuroscience Center of Excellence, School of Medicine, Louisiana State University Health New Orleans, New Orleans, Louisiana 70112-2223.
  • Bazan NG; From the Department of Ophthalmology and Neuroscience Center of Excellence, School of Medicine, Louisiana State University Health New Orleans, New Orleans, Louisiana 70112-2223.
  • Bazan HEP; From the Department of Ophthalmology and Neuroscience Center of Excellence, School of Medicine, Louisiana State University Health New Orleans, New Orleans, Louisiana 70112-2223 hbazan1@lsuhsc.edu.
J Biol Chem ; 292(45): 18486-18499, 2017 11 10.
Article em En | MEDLINE | ID: mdl-28972155
ABSTRACT
The cornea is densely innervated to sustain the integrity of the ocular surface. Corneal nerve damage produced by aging, diabetes, refractive surgeries, and viral or bacterial infections impairs tear production, the blinking reflex, and epithelial wound healing, resulting in loss of transparency and vision. A combination of the known neuroprotective molecule, pigment epithelium-derived factor (PEDF) plus docosahexaenoic acid (DHA), has been shown to stimulate corneal nerve regeneration, but the mechanisms involved are unclear. Here, we sought to define the molecular events of this effect in an in vivo mouse injury model. We first confirmed that PEDF + DHA increased nerve regeneration in the mouse cornea. Treatment with PEDF activates the phospholipase A2 activity of the PEDF-receptor (PEDF-R) leading to the release of DHA; this free DHA led to enhanced docosanoid synthesis and induction of bdnf, ngf, and the axon growth promoter semaphorin 7a (sema7a), and as a consequence, their products appeared in the mouse tears. Surprisingly, corneal injury and treatment with PEDF + DHA induced transcription of neuropeptide y (npy), small proline-rich protein 1a (sprr1a), and vasoactive intestinal peptide (vip) in the trigeminal ganglia (TG). The PEDF-R inhibitor, atglistatin, blocked all of these changes in the cornea and TG. In conclusion, we uncovered here an active cornea-TG axis, driven by PEDF-R activation, that fosters axon outgrowth in the cornea.
Assuntos
Córnea/inervação; Ácidos Docosa-Hexaenoicos/uso terapêutico; Proteínas do Olho/uso terapêutico; Modelos Neurológicos; Fatores de Crescimento Neural/uso terapêutico; Regeneração Nervosa/efeitos dos fármacos; Receptores de Neuropeptídeos/agonistas; Serpinas/uso terapêutico; Nervo Trigêmeo/efeitos dos fármacos; Administração Oftálmica; Animais; Córnea/efeitos dos fármacos; Córnea/patologia; Córnea/fisiologia; Ácidos Docosa-Hexaenoicos/administração & dosagem; Ácidos Docosa-Hexaenoicos/metabolismo; Quimioterapia Combinada; Inibidores Enzimáticos/administração & dosagem; Inibidores Enzimáticos/farmacologia; Proteínas do Olho/administração & dosagem; Proteínas do Olho/agonistas; Proteínas do Olho/antagonistas & inibidores; Proteínas do Olho/genética; Proteínas do Olho/metabolismo; Proteínas do Olho/farmacologia; Regulação da Expressão Gênica/efeitos dos fármacos; Injeções Intraperitoneais; Masculino; Camundongos Endogâmicos C57BL; Fatores de Crescimento Neural/administração & dosagem; Fatores de Crescimento Neural/farmacologia; Proteínas do Tecido Nervoso/agonistas; Proteínas do Tecido Nervoso/antagonistas & inibidores; Proteínas do Tecido Nervoso/genética; Proteínas do Tecido Nervoso/metabolismo; Fármacos Neuroprotetores/administração & dosagem; Fármacos Neuroprotetores/metabolismo; Fármacos Neuroprotetores/farmacologia; Fármacos Neuroprotetores/uso terapêutico; Técnicas de Cultura de Órgãos; Compostos de Fenilureia/administração & dosagem; Compostos de Fenilureia/farmacologia; Receptores de Neuropeptídeos/antagonistas & inibidores; Receptores de Neuropeptídeos/metabolismo; Serpinas/administração & dosagem; Serpinas/farmacologia; Gânglio Trigeminal/efeitos dos fármacos; Gânglio Trigeminal/patologia; Gânglio Trigeminal/fisiologia; Nervo Trigêmeo/patologia; Nervo Trigêmeo/fisiologia; Traumatismos do Nervo Trigêmeo/tratamento farmacológico
Palavras-chave

Texto completo: 1 Base de dados: MEDLINE Assunto principal: Nervo Trigêmeo / Serpinas / Ácidos Docosa-Hexaenoicos / Receptores de Neuropeptídeos / Córnea / Proteínas do Olho / Modelos Neurológicos / Fatores de Crescimento Neural / Regeneração Nervosa Idioma: En Ano de publicação: 2017 Tipo de documento: Article

Texto completo: 1 Base de dados: MEDLINE Assunto principal: Nervo Trigêmeo / Serpinas / Ácidos Docosa-Hexaenoicos / Receptores de Neuropeptídeos / Córnea / Proteínas do Olho / Modelos Neurológicos / Fatores de Crescimento Neural / Regeneração Nervosa Idioma: En Ano de publicação: 2017 Tipo de documento: Article