高尿酸血症

山西省人民医院
高尿酸可通过直接作用和间接作用损害肾脏。直接作用是指尿酸盐直接沉积于肾脏组织,形成尿酸盐结晶,大量的尿酸盐结晶沉积在肾小管和远端肾单位的管腔内,阻塞管腔导致
2025年关于HN发病机制的研究,在过去讨论的“尿酸钠晶体沉积与炎症”核心框架上,进一步深化。首先,研究证实,尿酸钠晶体(MSU)会诱发肾小管上皮细胞发生铁死亡,直接导致肾损伤,其涉及的关键通路有GPX4通路受抑制、RAGE信号通路激活以及BNIP3/Nrf2/GPX4轴在铁死亡调控中的关键作用。其次,在原有基础上,NLRP3炎症小体调控机制更为精细化,发现降压药
Pregnane X receptor(PXR)是核受体超家族成员,属于配体激活的转录因子,在外源性(如药物、毒素)和内源性物质(如胆汁酸、类固醇)的代谢与稳态中起核心作用。研究显示,PXR通过双重抑制黄嘌呤氧化酶(XOD)活性和增强ATP结合盒转运蛋白G2(ABCG2)表达来调节尿酸稳态,从而减少尿酸积累并改善肾损伤[2]。
高尿酸血症肾病的临床诊断主要延续结合血尿酸水平、肾脏损伤证据及排除其他病因的综合判断。2025年发布的新共识、指南中,关于“哪些人需要被重点关注和评估”的理念以及“如何对病因进行精细分型”的方法有重要更新,直接影响诊断的临床思路[3]。HN常规诊断的核心框架是:(1)血尿酸水平男性>420μmol/L,女性>360μmol/L,2025年的《
2025年《高危高尿酸血症药物降尿酸治疗专家共识(2025版)》提出“高危高尿酸血症”的新概念,首次明确将“合并肾脏疾病”列为“高危高尿酸血症”,使诊断关口前移。同时指南强调,在开始治疗前应对高尿酸血症进行分型,进行更精细的评估,以选择最合适的药物,使诊断更为细化[4]。
中华医学会风湿病学分会组织编写的“高危高尿酸血症药物降尿酸治疗专家共识(2025版)”,首次提出高危高尿酸血症(HrHUA)的概念。明确指出存在预后不良风险,若不进行综合管理可能会导致不良结局的HUA称为HrHUA,如合并肾脏疾病(肾结石、CKD)、合并
国家老年疾病临床医学研究中心(湘雅医院)以及中华医学会健康管理学分会发表的“高尿酸血症与痛风健康管理指南”,强调高尿酸是肾脏的“沉默杀手”。明确将肾功能不全、尿酸性肾结石列为启动药物治疗的重要指征。侧重构建“筛查-评估-干预-随访”的全流程健康管理体系[5]。
此外,研究显示,钠-
槲皮素通过调节肠道功能障碍以及减少肠道细菌产生的
厚朴酸通过靶向激活Nrf2/GPX-4通路抑制铁死亡,缓解
AI在高尿酸肾病领域的应用主要集中在临床辅助管理、创新药物研发和全周期管理三大方向,以预防、控制和治疗这一疾病。疾病管理方面:基于AI的痛风智能管理系统(GIMS)可进行智能随访、用药提醒、患者教育,进行个体化治疗管理,可使新发慢性肾病风险降低43%,尿酸达标率显著提升[10]。新研发的“智肾”
总之,2025年,高尿酸血症肾病在发病机制、诊断和治疗方面都有了重大突破。其管理已从单一降尿酸,转变为基于“高危”分层、设定严格靶目标、并高度关注CKD患者用药安全的综合策略。AI在高尿酸肾病领域的角色已从“辅助”走向“核心”,通过更早、更精准、更个体化的干预,预防肾病的发生与进展。
1. Qian Y, Zhang Y, Chen Y, et al. Linarin attenuates hyperuricemic nephropathy by modulating Nrf2/Keap1 and TLR4/NF-κB signaling pathways: Linarin attenuates hyperuricemic nephropathy. Phytomedicine. 2025;139:156440. doi:10.1016/j. phymed. 2025.156440
2. Wu T, Li L, Chen Y, et al. PXR activation ameliorates hyperuricemic nephropathy via NRF2 signaling.Pharmacol Res.2025; 222:108039. doi:10.1016/j.phrs. 2025. 108039
3.
4. 中华医学会风湿病学分会,中国初级卫生保健基金会风湿免疫专委会. 高危高尿酸血症药物降尿酸治疗专家共识(2025版). 中华医学杂志,2025,105(29):2469-2482. DOI:10.3760/cma.j.cn112137-20250126-00222
5. 国家老年疾病临床医学研究中心(湘雅医院),中华医学会健康管理学分会,《中华健康管理学杂志》编辑委员会. 高尿酸血症与痛风健康管理指南. 中华健康管理学杂志,2025,19(09):669-692.DOI:10.3760/cma.j.cn115624-20250223- 00158
6. 中华医学会内分泌学分会. 青少年高尿酸血症与痛风的管理:2025年临床实践共识. 中华内分泌代谢杂志,2025,41(10):799-805. DOI:10.3760/cma.j.cn311282-20250806-00391
7. Saag KG, Dalbeth N, Hsu CY, et al. Evaluation of the efficacy and safety of a novel xanthine oxidase inhibitor, tigulixostat, in gout patients with hyperuricemia: Design of the EURELIA 1 and EURELIA 2 studies. Contemp Clin Trials. 2025;151:107843. doi:10.1016/j.cct.2025.107843
8. Peng B, Dai J, Ji S, et al. Quercetin ameliorates hyperuricemic nephropathy through improving gut dysfunctions and decreasing gut bacteria-derived uremic toxins. Phytomedicine. 2025;143:156801. doi:10.1016/j.phymed.2025.15680
9. Zhang C, Xiong Y, Gong M, et al. Pachymic Acid Ameliorates Fructose-Driven Hyperuricemic Nephropathy in Mice by Suppressing Ferroptosis via Activating Nrf2/GPX-4 Pathway. J Agric Food Chem. 2025;73(36):22778-22793. doi:10.1021/acs.jafc.5c02398
10. Qi H, Lu J, Dalbeth N, et al. An artificial intelligence-based gout management system reduced chronic kidney disease incident and improved target serum urate achievement. Rheumatology (Oxford). 2025 May 1;64(5):3048-3056. doi: 10.1093/rheumatology/keae616. PMID: 39504469.
11. Xiaodong Zeng, Jiahao Qiu, Xin Zhao, et al. Automated Discovery of Therapeutic Biomaterial for Renally Impaired Hyperuricemia Patients by Natural Language Processing and Machine Learning. bioRxiv 2025.03.05.641578; doi: https://doi.org/10.1101/2025.03.05.641578.
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