清道夫受体A在小鼠巨噬细胞抗钩端螺旋体中的作用研究

来源 :上海交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dza1987
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
致病性钩端螺旋体所致的钩体病是一种世界范围传播的动物源性疾病。机体的固有免疫在清除钩体的过程中发挥了重要作用。但是,除了巨噬细胞的补体受体以外,尚未发现钩体的其它吞噬受体。清道夫受体A(SR‐A)等巨噬细胞表面的模式识别受体参与机体抗外来微生物的感染,结合前期SR‐A参与钩体吞噬的工作基础,我们提出巨噬细胞可通过SR‐A识别并吞噬钩体、参与固有免疫和调节炎症反应的假说。本研究发现,通过流式细胞术和激光共聚焦显微镜等方法,用特异性化学抑制剂Poly I和SR‐A单克隆抗体封闭巨噬细胞SR‐A,在缺乏血清补体调理的情况下,两者均能有效抑制小鼠巨噬细胞对钩体的吞噬。慢病毒转染SR‐A的HEK293T细胞与空载细胞相比,显著增强了对钩体的粘附作用。SR‐A基因敲除(SR‐A‐/‐)小鼠的巨噬细胞也表现出显著降低的吞噬能力。将抽提纯化的钩体LPS包被1μm小珠,发现WT巨噬细胞吞噬钩体LPS包被珠子的能力显著高于对对照珠子的吞噬,SR‐A‐/‐小鼠的巨噬细胞对LPS包被珠子的吞噬则明显低于WT细胞。同样地,表达SR‐A的HEK293T细胞对LPS包被珠子的粘附显著高于空载细胞。同时,在钩体刺激下,SR‐A可与TLR4共定位,发生共受体作用,具有免疫调节效应。总的来说,这些结果表明在钩体感染过程中,巨噬细胞可通过SR‐A识别钩体LPS并吞噬钩体,能与TLR4发生共受体作用参与机体的固有免疫和调节炎症反应等过程。尿道致病性大肠埃希菌是尿路感染的首要致病菌。它的流行病学数据对临床治疗具有指导意义。本研究以2008年在上海收集的198株分离自尿路感染患者的大肠埃希菌为对象,通过药敏实验研究耐药表型,并基于PCR方法在分子水平检测耐药和毒力基因。采用脉冲场凝胶电泳(PFGE)和系统发育群分析菌株的同源性,并研究基因在各群体间的分布与相关性。药敏实验发现这些细菌具有极高的多重耐药(MDR)率(153/198),以及高达48.5%(96/198)的超广谱β内酰胺酶(ESBLs)阳性率,并且对青霉素、氟喹诺酮、磺胺类和第一、二代头孢菌素等高度耐药。分子水平的结果显示这些细菌以CTX-M-9群(70/96)耐药基因最为常见,其次为CTX-M-1群(27/96)。系统发育群D细菌占总数的42.4%(84/198),并在各系统发育群中拥有最高的ESBL率(50/84)和MDR率(75/84)。各毒力基因在系统发育群B2细菌中的比例显著偏高,但afa BC基因除外。对产ESBL的菌株进行PFGE分析,在67%的相似度下可被聚类为6个组。研究发现afa BC基因特定出现在系统发育群D和PFGE组I中。与其他报道不同,本实验发现afa BC与CTX-M-9群相关。总之,这些对细菌耐药与毒力因子的理解有助于临床开展针对尿路感染的经验治疗。
其他文献
随着互联网技术的发展,“互联网+”时代新格局的出现对我国社会经济产生了巨大影响,促使着众多传统企业追寻业务转型。在这样的发展形势下,作为企业重要经济活动的财务管理模
美国成长小说是美国小说体裁中非常重要的一个类型,受美国社会、历史、文化的影响,呈现出独有的结构特色。本文重点探讨美国成长小说的产生、发展及其图式结构特色,通过分析
通过对发射信号和反射信号的相位进行测定发现,随着目标物的位置不同,反射信号的相位偏移也随之发生变化,而利用雷达进行目标定位的基本思想就是从反射波的特征中提取出目标
<正>当前,网络空间已经成为继陆、海、空、天之后的第五大主权领域空间。网络安全是国际战略在军事领域的演进,对我国网络安全提出了严峻的挑战。解决信息安全核心技术设备受
为了解决落角控制问题,本文提出了一种新的导引规律。它在零化脱靶量的同时可以达到任何期望的落角。该导引律不需要弹目距离信息和估计飞行剩余时间,并且在理想条件下,对非
弹道中段微动目标的回波中蕴含了目标的电磁特性和运动特性,为雷达目标识别提供了重要依据。本文研究了中段微动目标的宽带雷达回波模拟问题,提出了一种基于散射中心模型的回
针对飞航导弹单独使用时SINS存在姿态估计精度随时间降低的问题,提出了基于未知地标被动观测的SINS俯仰姿态误差估计方法。首先,根据飞航导弹中制导段飞行的特点,把SINS俯仰姿态误差估计问题转化为攻角估计问题。然后,在不改变导弹巡航路径的前提下,利用弹上成像导引头对视场内任意未知地标连续被动观测,分别提出了弹体坐标系和速度坐标系下的攻角估计方法,并分析了观测噪声对量测方程系数的影响。最后,利用平均
针对高轨伴星时差频差无源定位系统中卫星位置、速度、时差和频差等参数的测量系统误差严重影响定位精度的问题,提出了一种基于四个或四个以上已知位置的地面标校源的高斯-牛顿定位算法。该算法首先利用差分法消除星间时差、频差测量的系统误差,再利用标校源的时差频差测量方程组估计出主星和伴星的相对位置和相对速度误差,最后结合时差、频差、地球球面以确定非合作辐射源位置。理论和数字仿真均表明在时差和频差测量的随机误差
随着GNSS(全球导航卫星系统)的发展,需要在一个频段上发射多路导航信号,以提高频谱利用率。多路信号的线性叠加其包络是非恒定的,在通过高功率放大器时会产生AM/PM失真,从而引
针对传统最优末制导律作用下再入飞行器易受外界因素干扰和气动力变化的影响,致使命中精度较低、鲁棒性较差的问题,在弹目运动方程存在参数不确定性情况下,提出一种基于自适