您当前浏览器版本过低,为了不影响您的使用,建议您使用最新的谷歌浏览器、火狐浏览器、 360浏览器,更换浏览器后使用更流畅!(注意!双核浏览器请切换为极速模式)
400-607-9388

有时,一个蛋白便可决定生死康健研究揭示细胞死亡可调控免疫系统稳态

2020-05-22
6324


 

细胞死亡调控系统性淋巴细胞增生疾病。受访者供图

5月19日,《细胞-报告》在线发表了中科院上海营养与健康研究所研究员章海兵团队的研究成果,该研究揭示小鼠RIPK3蛋白突变可导致RIPK1-RIPK3相互作用缺失,从而抑制体内、外细胞程序性坏死的发生。

此外,研究人员发现,在FADD敲除小鼠模型中,RIPK3蛋白突变还会导致严重的自身免疫性淋巴细胞增生综合征。章海兵表示,这为相关疾病的治疗提供了理论基础和潜在靶点。

神奇的蛋白让细胞又死又活

自身免疫性淋巴细胞增生综合征是一种以淋巴细胞增生为特征的自身免疫疾病。该疾病的发病原因是淋巴细胞的死亡通路被阻断,导致淋巴细胞的发育稳态被破坏,表现为淋巴结肿大、脾脏肿大、淋巴瘤以及其它自身免疫疾病的发生。

章海兵解释,当机体正常的细胞凋亡和程序性坏死均被破坏时,这种疾病便会发生。

细胞程序性坏死是一种新型的细胞炎性死亡方式,以胞质内蛋白形成坏死小体,细胞膜形成孔破裂释放内容物为主要特征。坏死小体主要由受体相互作用蛋白激酶1和3(RIPK1、RIPK3)组成,RIPK1与RIPK3通过功能域RHIM形成多聚蛋白复合体。目前RIPK3蛋白RHIM功能域的生理功能和作用机制尚不清楚。

章海兵团队通过体外细胞实验发现,过表达人源和鼠源的RIPK3蛋白能诱导细胞发生细胞凋亡,通过突变RIPK3蛋白RHIM功能域上的重要位点,不仅能阻止RIPK1/RIPK3蛋白多聚体的出现,也可以阻止细胞凋亡和细胞程序性坏死的发生。

因此,体外实验结果表明该突变位点能调控RIPK3蛋白的RHIM功能域,从而影响细胞死亡功能。“也就是说,该人源和鼠源位点都可以破坏RHIM介导的RIPK3多聚引起细胞死亡的功能。”章海兵告诉《中国科学报》。

小鼠存活但却患病了

为研究RIPK3蛋白RHIM功能域的体内功能,研究人员通过CRISPR-Cas9构建了特定点突变的小鼠模型。免疫共沉淀实验显示,点突变后的RIPK3蛋白不能与RIPK1发生相互作用。

为进一步证实该点突变抑制细胞坏死的作用,研究人员在FADD基因敲除小鼠模型中引入该突变。结果发现,本应胚胎致死的小鼠活了下来,并且活到了成年。

章海兵解释,FADD敲除小鼠在胚胎发育的10天左右时,会因过度细胞坏死而胚胎死亡。而RIPK3的点突变可以挽救FADD敲除导致的小鼠胚胎致死并存活到成年。“这证明,RIPK3蛋白RHIM功能域在体内介导细胞程序性坏死中起关键作用”。

值得注意的是,本应胚胎死亡的FADD敲除小鼠虽然因RIPK3点突变活下来了,但却患有系统性淋巴细胞增生。有趣的是,在FADD敲除小鼠的基础上,与敲除RIPK3基因相比,RIPK3点突变小鼠的疾病更严重了。

“换句话说,FADD敲除基础上,RIPK3点突变蛋白能介导炎症反应促进小鼠系统性淋巴细胞增生疾病。”章海兵推测,这可能提示,RIPK3触发的细胞炎症反应是依赖于RIPK3的蛋白骨架,而不依赖于点突变。“因此,RIPK3点突变后,蛋白骨架还在,炎症反应仍会发生,疾病表现更为严重。”

两种蛋白仍有“料”可挖

此外,在以上实验基础上,研究人员发现,进一步敲除RIPK1则可以缓解系统性淋巴细胞增生。

这表明RIPK3的RHIM功能结构域不仅在介导细胞程序性坏死信号通路中具有关键作用,而且通过与RIPK1的相互作用,该功能域可调控淋巴细胞发育及免疫稳态。“这为治疗相关自身免疫性疾病提供了理论基础和新的靶点。”章海兵表示。

RIPK3不仅介导细胞程序性坏死,同时也介导炎症反应。对此,中科院上海巴斯德研究所研究员王海坤对《中国科学报》表示,该研究通过构建不同于之前报道的RIPK3蛋白RHIM结构域突变小鼠,揭示了RIPK3的RHIM结构域在细胞死亡及系统性淋巴细胞增生疾病中的作用。

“这也为该领域进一步研究关键分子RIPK3不同结构域的生物学意义,提供了新的动物模型。”王海坤说。

接下来,章海兵研究团队将继续研究RIPK3的点突变和RIPK1的相互作用,探索其调控细胞死亡信号通路的作用机制和炎症机制。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.celrep.2020.107650

 

版权所有:本文来源科学网,版权归作者所有

文章转摘只为学术传播,如涉及侵权问题,请联系我们,我们将及时修改或删除



已收藏 9
点赞 58

学术会议

 【IEEE出版/高校联合主办/启动评优】第八届物联网、自动化和人工智能国际学术会议(IoTAAI 2026)
第八届物联网、自动化和人工智能国际学术会议(IoTAAI 2026)将于2026年5月29-31日在中国哈尔滨举行,本会议将围绕“物联网、自动化、人工智能”的最新研究领域展开探讨交流。
2026-05-29
【北航主办,高录用快检索】第十二届机械工程、材料与自动化技术国际学术会议(MMEAT 2026)
第十二届机械工程、材料和自动化技术国际会议(MMEAT 2026)将于2026年6月5日-7日在北京隆重举行,会议把机械工程、材料和自动化技术领域的创新学者和工业专家聚集到一个共同的论坛。
2026-06-05
【IEEE出版|南方科技大学主办】第十一届电气、电子和计算机工程研究国际学术研讨会(ISAEECE 2026)
第十一届电气、电子和计算机工程研究国际学术研讨会(ISAEECE 2026)定于2026年6月12至14日在中国深圳市召开,会议旨在为相关领域专家学者提供一个可交流学术成果,促进合作的平台。
2026-06-12
【中南大学主办 | 5.8最终截稿】第二届机电一体化、机器人与人工智能国际学术会议(MRAI 2026)
第二届机电一体化、机器人与人工智能国际学术会议(MRAI 2026)将于2026年5月22-24日在湖南长沙召开。机械工程、工业技术、设计与工业互联网、自动化工程等相关主题欢迎投稿
2026-05-22
【北京语言大学主办|往届CPCI检索|论文评优】第十二届人文学科和社会科学研究学术会议(ICHSSR 2026)
第十二届人文学科和社会科学研究学术会议(ICHSSR 2026)将于2026年5月29-31日在中国北京隆重举行。会议主要围绕人文学科和社会科学等研究领域展开讨论。
2026-05-29
【IEEE出版|中南大学主办】第七届计算机视觉、图像与深度学习国际学术会议(CVIDL 2026)
第七届计算机视觉、图像与深度学习国际学术会议(CVIDL 2026)定于2026年5月22-24日在中国长沙隆重举行。会议旨在为从事计算机视觉、图像与深度学习研究的专家学者提供一个科研合作的平台
2026-05-22
相关资讯

SCI一区文章和二区文章有区别吗

SCI分区是众所周知的,一区文章和二区文章其实也是相对于期刊的分区来说的,一区文章就是发表在SCI一区期刊上的文章,二区文章就是发表在SCI二区期刊上的文章,由于SCI分区共分为四个区,一区学术价值最大。

362528

0

2021-04-21

hm² 是什么单位?hm² 怎样换算?

hm² 是一个什么单位呢?hm² 怎样换算?它与我们常见的单位的换算又是怎么样的?本期艾思科蓝​小编带大家了解一下hm² 这个单位。

146770

1

2021-11-17

Scopus显示需要订阅怎么订阅

获取前沿学术信息时,许多研究者都会选择使用Scopus数据库。然而,在尝试访问时,你可能会遇到提示需要订阅的情况,这无疑给文献检索带来了不便。面对这样的访问限制,我们该如何解决?有哪些可靠的途径可以顺利订阅并使用Scopus呢?。

672

0

2026-04-30

如何平衡科研教学

在高校与科研机构中,许多人同时肩负着探索未知的科研任务与培育人才的教学职责。这两者如同车之两轮,本应相辅相成,但在有限的时间与精力面前,它们又常常彼此竞争,形成一种微妙的张力。科研追求前沿突破,需要深度沉浸与连续思考;教学讲究循序渐进,要求耐心引导与持续投入。如何在这双重角色间寻得一个可持续的支点,是许多学者职业生涯中的核心课题。

663

0

2026-04-30

计算机论文提纲怎么写

对于计算机专业的学生和研究者来说,撰写论文是学术生涯中的重要一环。然而,面对复杂的算法、庞大的数据和严谨的逻辑,许多人提起笔来却感到无从下手,思绪纷乱。其实,解决问题的关键往往在于下笔之前的规划——即撰写一份清晰、完整的论文提纲。一个好的提纲如同建筑蓝图,能帮助你理清思路,构建骨架,确保论文逻辑顺畅、层次分明。

729

0

2026-04-30

Scopus怎么发表文章

在学术研究的道路上,发表论文不仅是分享成果的途径,更是学者学术生涯的重要里程碑。随着研究的国际化,Scopus作为全球知名的摘要和引文数据库,成为众多研究者展示工作、提升国际影响力的关键平台。然而,对于许多初次接触的作者而言,如何在Scopus收录的期刊上发表文章,仍是一个充满疑问的过程。

741

0

2026-04-30