IFN-γ和TNF-α联合作用诱导小鼠胰岛细胞凋亡的机制研究

来源 :南华大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:quickz
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:研究IFN-γ和TNF-α对NOD/Ltj小鼠胰岛细胞及胰岛瘤细胞株MIN6凋亡的影响。  方法:  1.IFN-γ和TNF-α对NOD/Ltj小鼠胰岛细胞活性的影响:分离NOD/Ltj小鼠胰岛细胞,分别用IFN-γ单独或与TNF-α联合刺激细胞,MTT法分析细胞活力的变化。  2.IFN-γ和TNF-α对NOD/Ltj小鼠胰岛瘤细胞系MIN6活性的影响:贴壁培养MIN6细胞,分别用IFN-γ、TNF-α和 IFN-γ+TNF-α刺激细胞,MTT法分析MIN6细胞活力的变化;倒置显微镜下观察分组刺激后MIN6细胞的形态学变化;Hoechst染细胞核后,激光共聚焦显微镜下观察MIN6细胞核形态变化;提取MIN6细胞的DNA,琼脂糖凝胶电泳,检测DNA凋亡的片段大小情况;流式细胞术检测细胞因子IFN-γ和TNF-α对MIN6细胞凋亡的影响。免疫印迹法检测早期凋亡的MIN6细胞中caspase-3的表达情况。  结果:  1.MTT法分析结果显示,刺激48h后,IFN-γ对NOD/Ltj小鼠胰岛细胞有毒性作用,并且IFN-γ与TNF-α联合刺激对胰岛活力有明显的抑制作用。  2.MTT法分析显示,单独IFN-γ或TNF-α对MIN6细胞有一定的毒性作用,两者联合对MIN6细胞活力的抑制具有协同作用,并呈现明显的时间依赖性(P<0.05)。倒置显微镜下观察到未处理组的细胞形态伸展良好,呈瓦片状。IFN-γ和TNF-α联合刺激12h,24h和48h后,细胞形态从不规则的方形瓦片状变化成圆球状,最后部分细胞开始漂浮。激光共聚焦显微镜下观察到IFN-γ或TNF-α单独作用MIN6细胞,其细胞核形态与对照组相比差异性不明显;但是二者同时作用时,MIN6细胞的细胞核表现出明显的细胞核皱缩、染色质浓缩等细胞凋亡特征。琼脂糖凝胶电泳结果发现IFN-γ和TNF-α单独刺激MIN6细胞48h后,与对照组比较,DNA有明显的凋亡片段;其联合刺激时,凋亡片段更多。流式细胞仪检测结果表明细胞因子IFN-γ和TNF-α对MIN6细胞的毒性具有显著的协同作用,并且IFN-γ和TNF-α对MIN6细胞的毒性主要是诱导MIN6细胞的早期凋亡而不是坏死或者晚期凋亡。免疫印迹实验表明 IFN-γ和TNF-α降低了MIN6细胞中caspase-3的表达。  结论:  1.细胞因子IFN-γ对小鼠胰岛细胞有毒性作用,IFN-γ与TNF-α联合刺激时,作用更明显。  2.细胞因子IFN-γ和TNF-α对MIN6细胞具有毒性作用,并呈现明显的时间依赖性;当细胞因子IFN-γ和TNF-α联合刺激MIN6细胞时,其毒性作用显著增强,具有协同作用,其对MIN6细胞的毒性作用是诱导其早期凋亡而不是坏死或者晚期凋亡。  3.IFN-γ和TNF-α通过下调Caspase-3的表达来诱导MIN6细胞的早期凋亡。
其他文献
人工神经网络自开创以来一直深受各国专家学者的重视。已有研究表明人工神经网络可以逼近任意非线性系统,并且有着很高的精度。由于其独特性能,人工神经网络技术日渐成为一种重
随着计算机技术和通信技术的发展,计算机测控系统变得越来越复杂,工业现场的微处理器往往同时运行包括数据采集、数据传输、设备控制在内的多个任务,这种情况下,在微处理器中
传统的设计方法存在着一些缺陷,如:软硬件的开发过程割裂,缺乏沟通.针对这些缺陷提出了软硬件协同设计.软硬件协同划分是软硬件协同设计中非常重要的一步,本文就主要针对划分
植物作为大自然环境中的固着生命体,在不同的环境条件下需要植物激素调节生长和发育。植物激素ABA不仅参与了多个植物生长发育过程如种子休眠、种子萌发及苗期生长,而且在对
细根碳输入能影响土壤有机碳矿化,在森林生态系统碳、养分和元素生物地球化学循环中发挥核心作用。然而,目前关于细根碳输入对土壤有机碳矿化的激发效应研究还很缺乏,限制了对森
蛹虫草(Cordyceps militaris Fr Link),又名北冬虫夏草、北虫草。属子囊菌亚门(Ascomyxotina)、麦角菌科(Clavicipitaceae)、虫草属(Cordyceps),蛹虫草与天然冬虫夏草有相似的医
气候变化引起的气候变暖和降水格局变化深刻影响陆地森林生态系统的结构、功能和稳定性。这种影响是动态的,并具有多面性和不确定性。比如以往受低温限制的部分寒区森林,因为气
随着网络带宽需求的不断提高以及网络服务类型的多样化,以前以CPU为核心的网络系统结构框架已经在针对众多帧处理这一重要环节上明显不能胜任如,而以ASIC配上CPU为核心的网络
本文介绍了混响室是通过腔体内表面在内部反射所产生的射频电场来工作的,不断旋转浆叶来改变腔体内边界条件以在一个大工作区内产生空间均匀、随机极化、各向同性的电场。  
生老病死,或许是对生命最为精简的概括,衰老和疾病作为生命现象,由遗传与环境共同导致。研究如何诊断常见疾病,并实现个体化预防和治疗,是我们科研工作者永恒的课题。  
学位