资源描述:
《颗粒酶在心脏移植急性排斥反应中作用》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、颗粒酶在心脏移植急性排斥反应中作用【关键词】颗粒酶;心脏移植;急性排斥反应心脏移植是治疗终末期心脏病的有效方法,虽然已有多种免疫抑制剂广泛应用于临床,但心脏移植的术后并发症主要仍是排斥反应,其中最常见的是急性排斥反应。治疗的关键在于如何早期确定急性排斥反应的严重程度以确定是否需用免疫抑制药物,在移植物造成细胞性损伤前逆转排斥反应[1]。同种异体移植的急性免疫排斥反应是由多种调节因子,效应细胞间复杂相互作用的结果。细胞免疫应答在急性排斥反应中发挥主要作用,其中CD8�+T细胞是重要的效应细胞。CD8
2、�+T细胞主要通过穿孔素、颗粒酶途径杀伤靶细胞[2]。�5具有杀伤作用的CTL细胞经抗原激发,活化成为效应细胞,活化的CTL可通过颗粒-胞吐途径介导的溶细胞作用杀伤靶细胞。活化的CTL胞浆的颗粒中含有穿孔素和颗粒酶。CTL与靶细胞通过T细胞受体(TCR)特异识别并连接,CTL胞浆中的颗粒定向移位于接触部位,通过细胞排粒,颗粒中的穿孔素和颗粒酶释放到细胞间隙,穿孔素以单体形式插入靶细胞膜,形成“孔道”,促使颗粒酶进入靶细胞,引起靶细胞DNA断裂,导致靶细胞凋亡。活化的CTL与靶细胞的接触由Mg2+依
3、赖,一旦靶细胞凋亡结束,CTL就在缺乏Mg2+的状态与靶细胞脱离,参加再循环;再循环CTL可对靶细胞重复杀伤5~7次,此后失去杀伤活性当靶细胞数多于CTL时,CTL的再循环发挥关键作用[3]。�颗粒酶分子颗粒酶是一组同源性的丝氨酸蛋白酶,人颗粒酶包括GzmA、B、K、H等成员,与PFN一起存在于活化的CTL和NK细胞胞浆颗粒中,是CTL和NK细胞发挥细胞毒的主要效应分子。人GzmA基因定位于5号染色体上。GzmA分子为由两个单体通过二硫化合物连接成相对分子质量为60000的同源二聚体,具有类胰蛋白
4、酶的性质,在体内能缓慢引起靶细胞DNA断裂。人GzmB基因定位于14号染色体上,酶相对分子质量有30000,32000,350003种,经葡萄糖昔酶水解后均剩下1个相对分子质量为27000的蛋白核心,说明3种形式的GzmB是同一蛋白带有不同的糖基[4]。GzmB具有天门冬氨酸酶的活性,是主要效应分子,能迅速引起靶DNA断裂,作用强于GzmA,其纯化的单克隆抗体已广泛地应用于研究中。Gzms之间高度同源,其包含胰蛋白酶家族丝氨酸蛋白酶的催化性三联体His-57,Asp-102,Ser-195。其他特
5、征包括:N端Ile-Ile-Gly-Gly序列;含有3-4个二硫键;含有一个同样出现于中性粒细胞组织蛋白酶(cathepsin)G5、肥大细胞食糜酶(chymase)的保守基序(PHSRPYMA)。�5颗粒酶与穿孔素协同发挥作用。穿孔素和颗粒酶B对双标记靶细胞(51Cr标记靶细胞胞浆蛋白质,125I-Udr标记靶细胞DNA)的作用实验表明,单用穿孔素引起51Cr释放但无125I释放;单用颗粒酶B不能引起任何释放;只有穿孔素和颗粒酶B同时存在时,才能测到51Cr和125I同时迅速释放。这一试验证实了
6、穿孔素引起靶细胞膜受损,颗粒酶B随后引起靶DNA断裂。GzmB在穿孔素存在时,在靶细胞浆内再分布,集中于细胞核时,才导致细胞凋亡。在无穿孔素存在的情况下,颗粒酶B能够通过能量依赖途径穿过细胞膜,进入细胞浆内,但细胞并无明显的损害。这是因为PFP可引发凋亡和影响颗粒酶B向细胞核内转移。�颗粒酶B进入细胞后通路何种信号转导通路诱导细胞凋亡尚还不完全清楚。现有的资料显示,GzmB可以在细胞质、线粒体和细胞核三个层次作用于不同的分子诱导细胞凋亡。研究显示:GzmB可能经由Caspases途径杀伤细胞:Ca
7、spases是一组半肤天冬蛋白酶,细胞凋亡信号可引起Caspase激活。无活性酶原(pro-caspases)内部两个保守性Asp残基被特异酶切后形成双链,以类似酶原激活方式呈级联放大效应,导致细胞凋亡。试验表明,GzmB能切割作为DNA损伤修复传感分子的PARP,产生1个相对分子质量为54000或41000的片段,而caspase-3的切割产物是1个89000的片段。GzmB在体外和体内试验中均能迅速切割DNA-PKcs和NuMA,但所得产物片段与caspase-3切割所得有所不同。将PFN与G
8、zmA/GzmB共同在37℃作用于K562细胞,用抗lamin5B的单抗作探针,见GzmA对laminB的切割不被caspase的抑制剂所阻断。提示Gzms对lamin可以直接切割,而不依赖caspase途径。GzmB对caspase-7和caspase-10的切割是所有已知Gzms中最有效的,30min内90%的caspase-7和caspase-10即被有效切割。这一过程可由PFN/GzmB或由Fas/FasL介导。故有理论认为:GzmB可能并不直接切割产生有活性的成熟casp