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RANK-Ligand und Osteoprotegerin als Regulatoren des vaskulären und skeletalen Systems

Fachliche Zuordnung Gastroenterologie
Förderung Förderung von 2005 bis 2009
Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 5444437
 
Erstellungsjahr 2009

Zusammenfassung der Projektergebnisse

Receptor activator of NF-kB ligand (RANKL) und Osteoprotegerin (OPG) sind Zytokine mit skeletalen und vaskulären Effekten. RANKL stimuliert den Rezeptor RANK, der auf Osteoklasten und dendritischen Zellen lokalisiert ist. OPG fungiert als endogener Rezeptorantagonist und neutralisiert RANKL sowie TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL). Störungen dieses Systems liegen metabolischen Knochenerkrankungen zugrunde, werden aber auch in der Pathogenese vaskulärer Erkrankungen diskutiert. Die Hypothese dieses Projekts lautete: Störungen des RANKL-OPG-Systems bilden die Basis für die klinische Assoziation von Osteoporose und kardiovaskulären Erkrankungen. Die im Antrag formulierten Ziele und die Ergebnisse dieses Projekts waren: 1) Immunhistochemische und molekulargenetische Evaluierung des RANKL/OPG-Systems Endothelzellen und glatte Muskelzellen produzieren in der Gefäßwand OPG. Neben OPG ist auch das proapoptotische TRAIL, welches wie RANKL durch OPG neutralisiert wird, in Gefäßkalzifizierungen bei der Mediasklerose vom Typ M. Mönckeberg, bei (neo)intimalen Kalzifizierungen im Rahmen der Atherosklerose, bei heterotopen Ossifikationen in der Gefäßwand sowie im Myokard bei dilatativer Kardiomyopathie nachweisbar. Die 950/1181-OPG-Genhaplotypen waren bei Männern mit koronarer Herzerkrankung (KHK) ungleichmäßig verteilt, und Männer mit dem Genotyp 950TC/1181GC wiesen ein relatives Risiko von 1.67 für eine KHK auf (p = 0,03). In einem prospektiven Projekt wird derzeit die Rolle bestimmter OPG-Genpolymorphismen für die Koinzidenz von Osteoporose und Gefäßkalzifizierung untersucht. 2) Zellbiologische Mechanismen der RANKL- und OPG-Expression skeletaler und vaskulärer Zellen: In glatten Gefäßmuskelzellen führte das pleiotrope T-Helfer-2-Zytokin IL-4 kurzfristig über eine Aktivierung des STAT6-Signalweges zu einer gesteigerten OPG-Produktion. Eine IL-4-Langzeitexposition induzierte dagegen eine Cbfa1-abhängige osteogene Transdifferenzierung und eine verminderte Expression von OPG. Auch in Endothelzellen (HUVEC) aktivierte IL-4 den STAT6-Signalweg und steigerte selektiv die OPG-Expression und -Sekretion. In einem Kokulturmodell mit humanen Osteoklasten war das in Endothelzellen durch IL-4 induzierte OPG imstande, die Differenzierung und Aktivierung von Osteoklasten zu hemmen, ein Hinweis auf die zelluläre Kommunikation zwischen Gefäß- und Knochenzellen. Des Weiteren konnte die Regulation von OPG in dendritischen Zellen (DC), den wichtigsten Antigen-präsentierenden Zellen des Immunsystems, charakterisiert werden. Die Expression von OPG wurde im Rahmen der DC-Reifung über verschiedene Signalwege (TNF-Liganden, Liganden von Toll-like-Rezeptoren) gesteigert und war NF-KB abhängig. Da eine gesteigerte Zahl an DC bei der Atherosklerose nachweisbar ist, könnte von DC gebildetes OPG zu den erhöhten zirkulierenden OPG-Spiegeln bei pathologischen Gefäßprozessen beitragen. In Osteoblasten konnten Raloxifen, Extrakte der Traubensilberkerze (Cimicifuga racemosa) sowie der CSE- Hemmer Atorvastatin die Expression von OPG und eine gesteigerte Osteoblastendifferenzierung induzieren. 3) Interaktion von RANKL, TRAIL und OPG mit Bestandteilen der Matrix, Bindungsstellen und Signalwege: Einige Arbeiten zum 3. Ziel (HUVEC, CASMC, DC) sind unter Punkt 2 dargestellt. In pankreatischen Inselzellen war OPG imstande, die IL-1-induzierte Aktivierung der p38 MAPK und dadurch den IL-1- induzierten Zelltod zu hemmen; es stellt somit einen neuen Überlebensfaktor für Inselzellen dar. In einer aufwendigen NMR-Spektroskopieanalyse konnte eine hohe Analogie zwischen kalzifiziertem Plaque und mineralisiertem Knochen nachweisen werden. Ferner wurde die Bedeutung des NF-kB- und IGF-1-Rezeptor- Signalwegs bei der TRAIL-induzierten Apoptose glatter Gefäßmuskelzellen charakterisiert. 4) Charakterisierung der skeletalen und vaskulären Effekte einer RANKL-Blockade in einem hRANKL-Knock-in-Mausmodell der Osteoporose durch systemische Glukokortikoidexposition: In einer Kooperation haben wir hRANKL Knock-in-Mäuse untersucht, die ein chimäres (human/murin) RANKL-Protein exprimieren, welches von Denosumab, einem monoklonalen Antikörper gerichtet gegen humanes RANKL, neutralisiert wird. Die subkutane Implantation von Prednisolonpellets führte bei diesen Mäusen zu einer gesteigerten Knochenresorption, zu einem deutlichen Knochenverlust und zu einer reduzierten biomechanischen Belastbarkeit. Diese Effekte ließen sich durch einen humanen Antikörper gegen RANKL (Denosumab) hemmen. Interessanterweise induzierte Prednisolon auch eine Einlagerung von Kalzium in die Gefäßwand als Ausdruck eines frühen Stadiums der vaskulären Kalzifizierung, was sich durch Denosumab ebenfalls hemmen ließ. In diesem in vivo-Modell korrelierten die Knochenresorptionsmarker positiv mit dem Kalziumgehalt der Gefäße, die Knochendichte hingegen negativ. Eine Blockade von RANKL durch Denosumab konnte somit gleichzeitig in diesem Tiermodell vor einer Osteoporose und einer Gefäßkalzifizierung schützen. Dieses Tiermodell unterstützt somit die Grundhypothese unseres Antrags.

Projektbezogene Publikationen (Auswahl)

  • 2005 Atorvastatin stimulates the production of osteoprotegerin by human osteoblasts. J Cell Biochem 96: 1244-1253
    Viereck V, Grundker C, Blaschke S, Frosch KH, Schoppet M, Emons G, Hofbauer LC
  • 2005 Bisphosphonate treatment does not affect serum levels of osteoprotegerin and RANKL in hypercalcemic cancer patients. Anticancer Res 25: 3607-3612
    Zojer N, Brenner K, Beke D, Kudlacek S, Hawa G, Woloszczuk W, Hofbauer LC, Pecherstorfer M
  • 2005 Endocrine tumours of the gastrointestinal tract: Chemotherapy. Best Pract Res Clin Gastroenterol 19: 649-656
    Arnold R, Rinke A, Schmidt C, Hofbauer L
  • 2005 Expression of boneregulating factors osteoprotegerin (OPG) and receptor activator of NF-kB ligand (RANKL) in heterotopic vascular ossification. Thromb Haemostasis 94: 1335-1337
    Al-Fakhri N, Hofbauer LC, Preissner KT, Franke FE, Schoppet M
  • 2005 Gorham-Stout disease – stabilization during bisphosphonate treatment. J Bone Miner Res 20: 350-353
    Hammer F, Kenn W, Wesselmann U, Hofbauer LC, Delling G, Allolio B, Arlt W
  • 2005 Isopropanolic extract of black cohosh stimulates osteoprotegerin production by human osteoblasts. J Bone Miner Res 20:2036-2043
    Viereck V, Grundker C, Friess SC, Frosch KH, Raddatz D, Schoppet M, Nisslein T, Emons G, Hofbauer LC
  • 2005 Novel aspects of osteoclast activation and osteoblast inhibition in myeloma bone disease. Biochem Biophys Res Commun 338: 687-693
    Heider U, Hofbauer LC, Zavrski I, Kaiser M, Jakob C, Sezer O
  • 2005 TNF-related apoptosis-inducing ligand and its decoy receptor osteoprotegerin in nonischemic dilated cardiomyopathy. Biochem Biophys Res Commun 338: 1745-1750
    Schoppet M, Ruppert V, Hofbauer LC, Henser S, Al-Fakhri N, Christ M, Pankuweit S, Maisch B
  • 2006 Changes in the RANK ligand/osteoprotegerin system are correlated to changes in bone mineral density in bisphosphonate-treated osteoporotic patients. Osteoporosis Int 17: 693-703
    Dobnig H, Hofbauer LC, Viereck V, Obermayer-Pietsch B, Fahrleitner-Pammer A
  • 2006 Functional thyrotropin receptor attenuates malignant phenotype of follicular thyroid cancer cells. Endocrine 30: 129-138
    Hoffmann S, Maschuw K, Hassan I, Wunderlich A, Lingelbach S, Ramaswamy A, Hofbauer LC, Zielke A
  • 2006 Interleukin-4 differentially regulates osteoprotegerin expression and induces calcification in vascular smooth muscle cells. Thromb Haemost 95:708-714
    Hofbauer LC, Schrader J, Niebergall U, Viereck V, Burchert A, Hörsch D, Preissner KT, Schoppet M
  • 2006 Osteoprotegerin (OPG) and tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) levels in atherosclerosis. Atherosclerosis 184: 446-447
    Schoppet M, Sattler AM, Schaefer JR, Hofbauer LC
  • 2006 Paneling human thyroid cancer cell lines for candidate proteins for targeted anti-angiogenetic therapy. J Cell Biochem 98: 954-965
    Hoffmann S, Wunderlich A, Celik I, Maschuw K, Hassan I, Hofbauer LC, Zielke A
  • 2006 Pathophysiology of RANK ligand (RANKL) and osteoprotegerin (OPG). Ann Endocrinol 67: 139-141
    Hofbauer LC
  • 2006 Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand and osteoprotegerin serum levels in psoriatic arthritis. Rheumatology 45: 1218-1222
    Hofbauer LC, Schoppet M, Christ M, Teichmann J, Lange U
  • 2006 Vascular calcification and osteoporosis-from clinical observation towards molecular understanding. Osteoporos Int 18: 251-259
    Hofbauer LC, Brueck CC, Shanahan CM, Schoppet M, Dobnig H
  • 2007 Cytokine-induced osteoprotegerin expression protects pancreatic beta cells through p38 mitogen-activated kinase signaling against cell death. Diabetologia 50: 1243-1247
    Schrader J, Rennekamp W, Niebergall U, Schoppet M, Jahr H, Mengel MD, Hörsch D, Hofbauer LC
  • 2007 Differential effects of cetuximab and AEE 788 on epidermal growth factor receptor (EGF-R) and vascular endothelial growth factor receptor (VEGF-R) in thyroid cancer cell lines. Endocrine 31:105-113
    Hoffmann S, Burchert A, Wunderlich A, Wang Y, Lingelbach S, Hofbauer LC, Rothmund M, Zielke A
  • 2007 Estrogen therapy and coronary-artery calcification. N Engl J Med 357:1253-4
    Hofbauer LC, Khosla S, Schoppet M.
  • 2007 Osteoporosis in patients with diabetes mellitus. J Bone Miner Res 22:1317-28
    Hofbauer LC, Brueck CC, Singh SK, Dobnig H
  • 2007 Osteoprotegerin expression in dendritic cells increases with maturation and is NF-kB dependent. J Cell Biochem 100:1430-1439
    Schoppet M, Henser S, Ruppert V, Stübig T, Al-Fakhri N, Maisch B, Hofbauer LC
  • 2007 Prevention of glucocorticoidinduced osteoporosis with alendronate or alfacalcidol: relations of change in bone mineral density, bone markers, and calcium homeostasis. J Rheumatol 34: 1051-1057
    Jacobs JW, de Nijs RN, Lems WF, Geusens PP, Laan RF, Huisman AM, Algra A, Buskens E, Hofbauer LC , Oostveen AC, Bruyn GA, Dijkmans BA, Bijlsma JW
  • 2007 Retinoic acid inhibits angiogenesis and tumor growth of thyroid cancer cells. Mol Cell Endocrinol 29: 74-81
    Hoffmann S, Rockenstein A, Ramaswamy A, Celik I, Wunderlich A, Lingelbach S, Hofbauer LC, Zielke A
  • 2008 17beta-Estradiol inhibits osteoprotegerin production by the estrogen receptor-alpha-positive human breast cancer cell line MCF-7. Biochem Biophys Res Commun 368:736-41
    Rachner TD, Schoppet M, Niebergall U, Hofbauer LC
  • 2008 [Clinical presentation and diagnosis of osteoporosis and osteomalacia]. Internist 49:1172-7
    Därr R, Ziller V, Hadji P, Hofbauer LC
  • 2008 Exploring the biology of vascular calcification in chronic kidney disease: what's circulating? Kidney Int 73:384-90
    Schoppet M, Shroff RC, Hofbauer LC, Shanahan CM
  • 2008 Fatal attraction: why breast cancer cells home to bone. Breast Cancer Res 10:101
    Hofbauer LC, Rachner T, Singh SK
  • 2008 Interleukin-4 and interleukin-13 stimulate the osteoclast inhibitor osteoprotegerin by human endothelial cells through the STAT6 pathway. J Bone Miner Res 23:750-758
    Stein NC, Kreutzmann C, Zimmermann SP, Niebergall U, Hellmeyer L, Goettsch C, Schoppet M, Hofbauer LC
  • 2008 Mineral surface in calcified plaque is like that of bone: further evidence for regulated mineralization. Arterioscler Thromb Vasc Biol 28: 2030-2034
    Duer MJ, Friscic T, Proudfoot D, Reid DG, Schoppet M, Shanahan CM, Skepper JN, Wise ER
  • 2008 The circulating calcification inhibitors, fetuin-A and osteoprotegerin, but not matrix Gla protein, are associated with vascular stiffness and calcification in children on dialysis. Nephrol Dial Transplant 23:3263-3271
    Shroff RC, Shah V, Hiorns MP, Schoppet M, Hofbauer LC, Hawa G, Schurgers LJ, Singhal A, Merryweather I, Brogan P, Shanahan C, Deanfield J, Rees L
  • 2008 TRAIL stimulates proliferation of vascular smooth muscle cells via activation of NF-kB and induction of insulin-like growth factor-1 receptor. J Biol Chem 283: 7754-7762
    Kavurma MM, Schoppet M, Bobryshev YV, Khachigian LM, Bennett MR
  • Role for alkaline phosphatase as an inducer of vascular calcification in renal failure? Kidney Int 2008;73:989-991
    Schoppet M, Shanahan CM
  • 2009 Comparison of the effect of denosumab and alendronate on BMD and biochemical markers of bone turnover in postmenopausal women with low bone mass: a randomized, blinded, phase 3 trial. J Bone Miner Res 24:153-61
    Brown JP, Prince RL, Deal C, Recker RR, Kiel DP, de Gregorio LH, Hadji P, Hofbauer LC, Alvaro- Gracia JM, Wang H, Austin M, Wagman RB, Newmark R, Libanati C, San Martin J, Bone HG
  • 2009 Inhibition of lamin A/C attenuates osteoblast differentiation and enhances RANKL-dependent osteoclastogenesis. J Bone Miner Res 24:78-86
    Rauner M, Sipos W, Goettsch C, Wutzl A, Foisner R, Pietschmann P, Hofbauer LC
  • 2009 Inhibition of receptor activator of NF-kB ligand by denosumab attenuates vascular calcium deposition in mice 175:473-478
    Helas S, Goettsch C, Schoppet M, Zeitz U, Hempel U, Morawietz H, Kostenuik PJ, Erben RG, Hofbauer LC
  • 2009 More on reports of esophageal cancer with oral bisphosphonate use. N Engl J Med 360:1790
    Hofbauer LC, Miehlke S
  • 2009 Orchiectomy upregulates free soluble RANKL in bone marrow of aged rats. Bone 45: 677-681
    Proell V, Xu H, Schüler C, Weber K, Hofbauer LC, Erben RG
  • 2009 Osteoprotegerin production by breast cancer cells is suppressed by dexamethasone and confers resistance against TRAIL-induced apoptosis. J Cell Biochem 108: 106-116
    Rachner TD, Benad P, Rauner M, Goettsch C, Singh SK, Schoppet M, Hofbauer LC
  • 2009 Prevention of glucocorticoid-induced bone loss in mice by inhibition of RANKL. Arthritis Rheum 60:1427-37
    Hofbauer LC, Zeitz U, Schoppet M, Skalicky M, Schüler C, Stolina M, Kostenuik PJ, Erben RG
 
 

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