SARS冠状病毒木瓜样蛋白酶对IRF3信号通路的调节机制

来源 :北京工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhu0756
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
天然免疫系统是宿主抵御病毒感染的第一道防线。宿主细胞通过病原相关分子模式(PAMPs)与其受体相互识别来激活天然免疫应答,诱导I型干扰素、促炎性因子等抗病毒活性分子的产生。冠状病毒是感染人类呼吸道的一类重要病毒。SARS,NL63等人类新发冠状病毒在进化过程中形成了特定机制逃避宿主天然免疫。SARS冠状病毒编码蛋白中,已发现多种蛋白(NSP1,PLpro,NSP7,NSP15,ORF3b,ORF6,M蛋白和N蛋白)具有抗病毒天然免疫活性。其中木瓜样蛋白酶(Papain-like protease,PLpro)能够抑制IRF3信号通路激活,阻止干扰素表达。但是,目前对SARS等人类新发冠状病毒PLpro调节宿主细胞IRF3信号通路的分子机制还不清楚。PLpro是SARS冠状病毒编码的非结构蛋白NSP3中的一个蛋白酶催化结构域,我们前期研究发现PLpro具有去泛素化酶(Deubiquitinase,DUB)活性,而且PLpro下游的跨膜结构域(TM)对其功能有重要影响。本课题以带跨膜结构域的木瓜样蛋白酶PLpro-TM为研究对象,研究其对IRF3信号通路负调控的分子机制,研究发现:(一)通过报告基因检测技术发现PLpro-TM对RIG-I等调节蛋白介导的IRF3信号通路激活具有负调节作用;(二)利用免疫共沉淀技术检测发现PLpro-TM可以破坏E3泛素连接酶TRIM25与RIG-I CARD结构域的相互作用,同时对RIG-I具有去泛素化作用从而抑制RIG-I的活化,然而以上过程对IRF3信号通路的激活没有显著影响;(三) PLpro-TM能够通过破坏MAVS与TRAF3以及MAVS与STING间相互作用从而影响信号传递,但这种破坏并不能有效阻止IRF3活化;(四) PLpro-TM可以通过去除TRAF3连接的K63多聚泛素化修饰使其从信号复合体上解离,从而抑制IRF3活化;(五)通过非变性凝胶实验和磷酸化检测实验表明PLpro-TM能抑制STING诱导的IRF3磷酸化与二聚化,PLpro-TM能破坏STING与IRF3的相互作用抑制TBK1磷酸化IRF3,PLpro-TM还能与STING的TM结构域相互作用,可能借此抑制STING的移位从而阻断IRF3通路激活。总之,本课题发现了PLpro-TM负调节IRF3信号通路的两个作用位点TRAF3与STING,阐明了SARS等人类新发冠状病毒拮抗宿主抗病毒天然中IRF3信号通路调节的一种新机制,为SARS等人类新发冠状病毒新型药物和疫苗研究提供重要理论基础。
其他文献
期刊
学位
本文以国内某钢铁企业为依托,以超低碳钢为研究对象,通过对真空脱碳热力学与动力学的研究和RH真空精炼装置现场生产超低碳钢工艺的分析,确立了真空脱碳机理,开发了适用于本企
系统性红斑狼疮(SLE)是一种累及多脏器的自身免疫性疾病,多发于育龄女性,其发病与遗传、内分泌及感染等多种因素相关.其中,遗传因素近年来被众多学者所关注,SLE是一种多基因
近年来检出的甲状腺结节患者越来越多,多数甲状腺结节是良性的,可以采取保守治疗,但有5%~10%的甲状腺结节是恶性的,需要早期手术治疗,才能获得良好的预后.但是一般良、恶性结节
直接甲醇燃料电池(DMFC)具有燃料易运输与存储、重量轻、体积小、结构简单、能量效率高等优点,在手提电源、电动汽车等领域具有广阔的发展前景。然而甲醇在阳极上的氧化速率缓
干扰素是一种重要的细胞功能调节因子,具有抗病毒、抗肿瘤和免疫调节等功能。但目前对干扰素的研究报道主要见诸人类和高等哺乳动物,低等脊椎动物鱼干扰素的研究尚处于起步阶段
PET-CT是目前世界上最完美、最先进的医学影像诊断设备。它融合了反映人体功能、生化代谢的PET与反映人体解剖结构的高分辨CT两种功能,可以从分子水平早期定量的发现代谢等生
本文以首钢迁钢公司炼钢厂应用“BOF-LF-RH-CC”工艺冶炼高质量管线钢为背景,针对迁钢LF炉精炼高级管线钢时深脱硫的不稳定性,对50炉X70管线钢的工业生产数据进行了分组统计研
用材料调控细胞行为为生物医学应用提供了广阔的前景,然而生物材料和细胞之间的相互作用是非常复杂的,材料的孔隙率、种类、模量、生物相容性以及降解速率等都会对细胞行为产生