经典MHC Ⅰ类分子对原代皮层神经元突起生长的影响及机制的初步探究

来源 :东南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:boat_y
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
近年报道多种在免疫系统发现并起重要作用的蛋白质,在发育及成年神经系统也有表达。其中,经典MHCⅠ类分子在中枢神经系统的表达和功能逐渐成为神经发育及神经免疫领域的研究热点。该分子在中枢神经系统呈时空特异性的表达,提示该分子可能存在重要功能。目前已知该分子可改变突触的可塑性。本实验室前期研究证实:小鼠出生后早期(P4天),即突触发育高峰期前,大脑皮层神经元存在MHCⅠ类分子的表达;与野生型相比,MHCⅠ类分子敲除鼠体外培养的皮层神经元突起数目增加。这些结果表明MHC Ⅰ类分子在突触形成前已在小鼠皮层神经元中表达,且可能参与神经突起的形成。基于前期的研究结果,选取C57BL/6野生小鼠和MHCⅠ类分子基因敲除小鼠,运用原代培养的皮层神经元,通过病毒感染、抗体阻断、免疫荧光、Western Blot、RT-qPCR等方法探究经典MHC Ⅰ类分子与神经元突起形成的相关性及调控机制。主要研究结果如下:1.在C57BL/6野生型小鼠原代培养的皮层神经元突起形成的早期(1-2DIV)、树突和轴突分化的高峰期(4-5 DIV)以及树突生长的高峰期(7-10 DIV),利用MHCⅠ类分子特异性的抗体(OX18)和细胞骨架F-actin特异性的染料(鬼笔环肽)进行免疫荧光双标检测,结果显示在神经突起生长的三个关键期,经典MHCⅠ类分子表达于神经元的胞体、树突以及生长锥部位,且在神经突起形成处和生长锥部位与细胞骨架分子F-actin共标。提示在突触形成前,经典MHCⅠ类分子已在小鼠皮层神经元中表达,且可能参与神经突起的形成。2.原代培养C57BL/6野生型和MHCⅠ类分子敲除小鼠(H2-DbKb-/-小鼠)的皮层神经元。通过病毒载体在敲除小鼠的皮层神经元过表达MHCⅠ类分子,可抑制神经突起的形成。在C57BL/6野生型小鼠原代培养的神经元中加入MHC Ⅰ类分子的特异性抗体(OX18)、PirB的抗体和胞外段。Sholl analysis定量分析显示,在阻断信号通路后,皮层神经元突起数目和总长度明显增加。提示在原代培养的皮层神经元中,经典MHCⅠ类分子可抑制神经突起的生长。3.原代培养C57BL/6野生型小鼠的皮层神经元,利用MHCⅠ类分子的特异性抗体(OX18)阻断MHCⅠ类分子相关信号通路,利用Western Blot检测细胞骨架相关分子的表达。结果显示细胞骨架调控蛋白Cofilin的磷酸化水平下调,调控该蛋白的蛋白激酶LIMK1的磷酸化水平也同步下调。加入PirB的抗体或其胞外段阻断相关信号通路与加入MHC Ⅰ类分子的抗体阻断信号通路后对Cofilin的影响相似,间接表明MHC Ⅰ可能与PirB相互作用引起细胞骨架相关分子的变化,从而改变神经突起的形态。4.原代培养C57BL/6野生型和MHC Ⅰ敲除小鼠的皮层神经元,通过RT-qPCR检测神经突起发育相关基因GAP43、GPRIN1、STMN2在mRNA的表达水平。结果显示在MHC Ⅰ敲除小鼠体外培养6天的神经元中,这三个基因在mRNA的表达水平明显升高。提示调控MHCⅠ类分子的表达可影响神经突起发育相关基因的表达,可能间接改变神经突起的形态。5.利用无Mg2+培养液诱导体外细胞癫痫模型,在诱导3h后换成正常的神经元培养液继续培养。Western blot结果显示换上正常的培养液培养16h后,MHCⅠ类分子的表达升高。且免疫荧光的结果显示,在用无Mg2+培养液诱导后,用正常的神经元培养液继续培养8h、16h、24h后,树突分支数目和总长度均增加,在16h时,树突分支增加的幅度最明显。但在MHC Ⅰ敲除小鼠体外培养的皮层神经元,用无Mg2+培养液诱导后,树突分支的数目和总长度不改变。上述结果表明,在皮层神经元发育过程中,经典MHCⅠ类分子可抑制神经突起的形成,且可能与一些受体相互作用影响细胞骨架相关蛋白的活性。在体外诱导的细胞癫痫模型中,树突分支数目的异常形成与MHCⅠ类分子的表达上调相关。我们的研究为深入阐明MHC Ⅰ类分子抑制神经突起形成的分子机制及在疾病状态下如何发挥功能提供实验基础,有助于理解MHC Ⅰ类分子在神经环路形成过程及相关疾病中的作用。
其他文献
徽麦101是扬麦158/镇9759杂交育成,于2016年获得安徽省品种审定证书,2017年丰产多抗广适性的红麦新品种徽麦101的选育与推广技术获得安徽省科技成果登记证书,2018年获得国家
复杂网络能够很好的描述许多复杂系统,人们期望通过对复杂网络的研究和分析,揭示并掌握其统计特征、功能特性、演化规律等,从而能够更深刻的理解复杂系统,指导解决实际问题。
随着互联网的发展,新的应用和技术不断的涌现出来,网络流量也呈现出了爆发式的增长势头。数据中心作为处理和传输数据的核心,也面临着越来越多的压力。传统数据中心的带宽小
铀矿开采和水冶过程中所产生的含铀废水将威胁人类健康并造成一定的环境安全问题,研究含铀废水治理新方法并实现铀的高效吸附,对铀资源化和有害辐射防护具有重要的战略意义。
图像复原作为计算机视觉领域中的一个重要分支,在提高图像质量,重建图像信息等方面具有重要的意义。图像复原的实质是逆问题的求解,正则化方法通过约束目标病态性问题使其转
极值波(也称畸形波、聚焦波)是一种强非线性波浪,它具有单波峰、极大波高、能量集中以及存在时间短等特点。由于其危害性极大,已经被认为是众多海洋平台结构和船舶失事的重要
面向2020年及未来,移动互联网、物联网业务将成为推动移动通信发展的主要力量。为了应对移动互联网和物联网业务的挑战,5G应运而生。作为5G的关键技术之一,全维多天线(Full-D
全球气候变暖与极地区域冰川加速消融有着最直接的联系。海冰作为全球气候系统的重要组成部分,它的变化不仅影响着海气间的能量、动量的传递交换,还将造成盐度突变层的不稳定
RNA在表达蛋白质的遗传信息中起重要作用。为了了解RNA如何执行它们的功能,我们需要知道它们的结构。假结是RNA中一种重要的二级结构,由于建模的困难导致它更难被预测。本文
三磷酸腺苷(ATP)是一种非常重要的辅酶类药物并且是一种高能化合物,可以改善体内脂肪、蛋白质、核酸等的代谢。ATP不仅可以治疗体内细胞损伤引起的疾病,而且可以辅助治疗心力衰