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Apelin-13 attenuates high glucose-induced calcification of MOVAS cells by regulating MAPKs and PI3K/AKT pathways and ROS-mediated signals - 18/06/20

Doi : 10.1016/j.biopha.2020.110271 
Pu Zhang a, b, 1, Ai-ping Wang a, 1, Hong-peng Yang a, 1, Lei Ai c, Hong-jun Zhang d, Yong-mei Wang a, Yan-ling Bi a, Huai-hai Fan e, Jing Gao f, , Huan-yi Zhang a, , Jian-zhu Liu b,
a Department of Cardiovascular Medicine, Taian City Central Hospital, Taian, Shandong, 271000, China 
b College of Veterinary Medicine, Shandong Agricultural University, Taian, Shandong 271018, China 
c Department of Clinical Laboratory, Taishan Coal Sanitarium of Shandong, Taian, Shandong, 271000, China 
d Department of Anesthesiology, The First Affiliated Hospital and College of Clinical Medicine of Henan University of Science and Technology, Luoyang, Henan, 471003, China 
e Department of Intensive Medicine, Taian City Central Hospital, Taian, Shandong, 271000, China 
f Department of Stomatology, Taian City Central Hospital, Taian, Shandong, 271000, China 

Corresponding authors.

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Graphical abstract

High glucose induced vascular calcification by triggering ROS-mediated DNA damage and dysfunction of MAPKs and AKT pathways. Apelin-13 significantly attenuated high glucose-induced vascular calcification by inhibiting ROS-mediated DNA damage and regulating of MAPKs and AKT pathways.




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Abstract

Vascular calcification (VC) is an inducement of many cardiovascular diseases. Clinic evidences have confirmed that diabetes was the independent risk factor for VC, and the mechanism has not been well explored. Apelin as a ligand molecule is widely found in the cardiovascular system and showed potential in inhibiting VC, but the inhibitory effect and mechanism of apelin-13 against high glucose-induced VC have not been investigated yet. Herein, apelin-13 was employed to inhibit high glucose-induced VC in mouse aortic vascular smooth muscle cells (MOVAS), and the underlying mechanism was explored. The results showed that apelin-13 significantly inhibited high glucose-induced cells proliferation, migration and invasion of MOVAS cells. Apelin-13 also effectively attenuated high glucose-induced calcification by inhibiting alkaline phosphatase (ALP) activity and expression. Further investigation revealed that apelin-13 dramatically suppressed high glucose-induced DNA damage through inhibiting reactive oxide species (ROS) generation. Moreover, apelin-13 also effectively improved high glucose-induced dysfunction of MAPKs and PI3K/AKT. Inhibition of ERK by inhibitor (U0126) significantly blocked high glucose-induced calcification, which further confirmed the significance of MAPKs. Taken together, these results suggested that apelin-13 had the potential to attenuate high glucose-induced calcification of MOVAS cells by inhibiting ROS-mediated DNA damage and regulating MAPKs and PI3K/AKT pathways. Our findings validated the strategy of using apelin-13 maybe a novel way in treating high glucose-mediated VC.

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Keywords : Vascular calcification, Apelin-13, Alkaline phosphatase, ROS


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© 2020  The Authors. Publicado por Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.
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Vol 128

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