小檗碱对巨噬细胞中ATP诱导的炎症小体活化的影响及其机制研究

来源 :暨南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gbbzwklk
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
目的:小檗碱是从黄连等药用植物中分离提取的一种异喹啉类生物碱,具有抗氧化、抗糖尿病、抗炎和抗细菌感染等多种药理活性。虽然已有研究报道小檗碱具有直接的抗菌效应,但其对巨噬细胞抗菌功能的影响并不清楚。巨噬细胞中炎症小体的活化是机体抵御细菌感染的重要机制之一。表达在病原微生物上的病原相关分子模式(pathogen associated molecular pattern,PAMP)经巨噬细胞表面或内部的模式识别受体(pattern recognition receptor,PRR)识别以后,诱导细胞表达炎症小体组装必须的相关蛋白(如NLRP3和pro-IL-1β等),从而活化巨噬细胞;活化的巨噬细胞如果进一步受到危险信号(如胞外ATP、尿酸钠晶体等)的刺激,上述蛋白可组装成炎症小体,细胞发生程序性死亡(细胞焦亡),并释放成熟的IL-1β等产物,进一步刺激炎症反应,增强巨噬细胞吞噬和杀伤细菌的功能。为此,本课题主要研究小檗碱对ATP诱导的炎症小体活化和细胞焦亡的影响,并探索其中的可能机制,旨在了解小檗碱通过影响巨噬细胞等固有免疫细胞的功能,从而发挥间接抗菌作用的可能性和免疫药理机制。方法:(1)所用巨噬细胞:J774A.1为小鼠巨噬细胞系;原代巨噬细胞包括腹腔巨噬细胞(TGPM)和骨髓源性巨噬细胞(BMDM):腹腔注射巯基乙酸盐获取TGPM;体外培养小鼠骨髓细胞诱导分化为BMDM。(2)炎症小体活化:巨噬细胞用LPS刺激4 h后,以小檗碱处理1 h,再添加ATP激活炎症小体,以碘化丙锭染色检测细胞焦亡,以免疫印迹法检测炎症小体活化相关的标志分子,以基于微球的免疫测定法(CBA)定量分析可溶性IL-1β。(3)药物作用机制研究:利用AMPK特异性抑制剂Compound C以及siRNA敲低AMPKα抑制AMPK的活性。(4)细菌感染模型研究:小鼠腹腔注射大肠杆菌,灌胃给药,以CBA或免疫印迹分析IL-1β,流式细胞术分析腹腔中性粒细胞的百分比,组织切片分析炎症细胞浸润,琼脂糖培养分析细菌数量,同时分析小鼠存活率。结果:(1)小檗碱能剂量依赖性地增强巨噬细胞中ATP诱导的炎症小体活化,促进细胞焦亡和成熟IL-1β的释放。(2)小檗碱可增强巨噬细胞中ATP诱导的AMPK活性。(3)Compound C或AMPKα敲低阻断AMPK活性可明显逆转小檗碱对ATP诱导的炎症小体活化和细胞焦亡的促进作用。(4)小檗碱能加强体外巨噬细胞对细菌的杀伤作用,并加速体内细菌的杀伤和清除作用,降低腹腔中的细菌数量;而且,该药物还能提高腹腔中的IL-1β的水平,增加腹腔和结肠中的中性粒细胞募集,明显提高感染细菌小鼠的存活率。结论:小檗碱可能通过增强AMPK活性,促进巨噬细胞中炎症小体的活化,强化固有免疫细胞的功能,从而提高对细菌的杀伤与清除作用,间接发挥抗菌效应。
其他文献
消费升级趋势下,粗放式的质量管理模式已经无法满足服装企业高质量发展的需求了,甚至还会削弱服装企业的竞争力。有这样一支团队,他们既有从事服装行业的经验,又有管理咨询行
仙峰苗族乡是兴文县位置偏远且交通不便的高寒山区乡镇,这里出产的雪地萝卜格外美味。入冬第一场大雪过后,雪地里的白萝卜虽喜获丰收,但是交通不便、信息闭塞加上恶劣的雪雾
相对于其他乡镇而言,城郊镇发展面临着独特的、并行的双重历史任务,即新农村建设和城市化。本文探讨了二者的互动机制,并以承德市双桥区狮子沟镇为例,总结其实践经验,指出发
为了支持汉语句法分析研究,目前句法分析领域已经标注了多个汉语依存句法树库。然而,已有树库主要针对较规范文本,而对各种网络文本如博客、微博、微信等考虑较少。为此,该文
运用文献资料法、访谈法等研究方法,分析人文教育在高校体育的重要价值与功能,及其对高校体育改革的重要启示,旨在强调体育教育“育人身心”的人文教育功能与价值,指出人文教
进口LNG价格不断下降,其成本优势逐步凸显出来,使得以管道天然气为气源的CNG加气母子站的价格优势丧失。加气站运营企业纷纷投资新建LCNG加气站或是在原有加气站基础上增设LC
“空壳公司”是指公司没有实际经营行为,注册地址或法定代表人等相关工商信息不实,造成银行既找不到公司在哪,也联络不上公司负责人的“幽灵公司”。$$近几年不法分子利用互联网
报纸
建立了一种基于MIMO的室内二次反射可见光通信的信道模型。通过模型仿真,从不同位置处接收面上探测器的不同间距、不同面积以及接收面横向、纵向旋转方面,分析了室内MIMO可见
花岗岩集料储量大,分布广,如能将酸性集料大量应用于沥青路面的修建,可以大大的节约资源,降低对环境的破坏。但是花岗岩呈酸性,与沥青的黏附性较差,如何提高其与沥青之间的黏
我是一个古怪的女孩,从小被目为天才,除了发展我的天才外别无生存的目标。然而,当童年的狂想逐渐褪色的时候,我发现我除了天才的梦之外一无所有——所有的只是天才的乖僻缺点
期刊