不同链长含糖聚合物与免疫细胞表面受体的结合及其对免疫细胞行为影响的研究

来源 :冯如妍 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fy863
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
多糖与免疫细胞表面受体之间存在着相互作用,这种相互作用可以调节免疫细胞行为,激活免疫反应,对于抵抗病原体的入侵和抑制肿瘤的形成具有十分重要的作用。但是天然多糖的结构具有高度异质性的特点,这严重阻碍了人们进一步地研究多糖与受体相互作用的分子机制及其对免疫细胞行为的影响。而利用快速发展的可控自由基聚合技术,可以得到分子结构明确且可控的人工合成的含糖聚合物(也称为糖聚物)。因此,我们可以利用这些化学合成手段得到不同链长的糖聚物,研究糖聚物的链长对糖聚物与免疫细胞表面蛋白之间相互作用的影响、糖聚物的链长对由糖与蛋白相互作用驱动的免疫细胞行为的影响,以及含糖聚合物修饰到癌细胞表面后,其链长对免疫细胞行为的影响,即糖聚物的链长对癌细胞和免疫细胞之间相互作用的影响,为开发基于糖聚物的免疫治疗药物和免疫策略提供重要的理论基础。基于上述思路,本论文围绕“不同链长含糖聚合物与免疫细胞表面受体的结合及其对免疫细胞行为的影响”的主题展开了系列工作。考虑到含糖聚合物在调控免疫细胞行为和激活免疫反应等方面的重要性,以及糖聚物的链长这一基本链结构对免疫细胞行为影响的基础研究的缺失,本论文从蛋白到细胞系统地研究了不同链长的糖聚物与免疫细胞表面蛋白的结合、不同链长的糖聚物对免疫细胞行为的影响以及不同链长的糖聚物修饰到癌细胞表面后对癌细胞与免疫细胞之间相互作用的影响。首先我们通过可逆加成-断裂链转移聚合(RAFT)的方法合成了不同链长的聚N-甲基丙烯酰葡萄糖胺,即pMAG糖聚物,通过实验和计算机模拟相结合研究了糖聚物链长对其与免疫细胞表面受体之间相互作用的影响。在此基础上,我们进一步研究了糖聚物链长对树突状细胞成熟和巨噬细胞极化、聚集行为的影响,为开发基于糖聚物的免疫治疗药物提供了理论基础。另外,我们利用细胞表面工程,将不同链长的糖聚物修饰到小鼠黑色素瘤细胞的表面,研究了糖聚物链长对癌细胞和免疫细胞之间相互作用的影响。然后我们还研究了糖聚物修饰的癌细胞对免疫细胞活化的促进作用以及对活体肿瘤生长的抑制效果,为肿瘤的免疫治疗策略提供了理论基础和新的思路。具体的研究内容如下:(一)不同链长糖聚物的合成及其与免疫细胞表面受体的结合。我们以N-甲基丙烯酰葡萄糖胺(MAG)为单体,利用可逆加成-断裂链转移聚合(RAFT)的方法通过改变投料比得到了四种不同链长的pMAG糖聚物P1~P4。通过核磁氢谱、红外和体积排阻色谱(SEC)的测定证明了不同链长pMAG糖聚物的成功合成。石英晶体微天平(QCM)的测试结果证明在糖聚物质量相同时(可近似看作糖环总量相同时),短链的糖聚物(DP<20)比长链的糖聚物(DP>20)结合更多的DC-SIGN蛋白和TLR4-MD-2蛋白。分子对接模拟结果表明短链的糖聚物比长链的糖聚物与DC-SIGN和TLR4-MD-2的亲和力更强,短链的糖聚物链上配体位点的利用率更高。(二)糖聚物链长对免疫细胞行为的影响。通过显微镜对树突状细胞(DC2.4)形态的观察证明糖聚物对树突状细胞成熟具有一定的促进作用且这种作用具有糖聚物浓度依赖性,流式细胞仪进一步对树突状细胞表面CD80和CD86共刺激分子表达量的检测结果证明当糖环总量相同时,短链的糖聚物比长链的糖聚物更有效地促进树突状细胞的成熟,这是因为短链的糖聚物上配体位点(可以与蛋白产生相互作用的化学基团)的利用率更高。我们将长链的糖聚物浓度提高使其有效的配体位点数量与短链的相同,发现它们促进树突状细胞成熟的效果相同。流式细胞仪对巨噬细胞(U937)表面CD86和CD206表达量的检测结果证明pMAG可以促进巨噬细胞向M2型极化,且同样具有浓度依赖性。当糖环总量相同时,短链的糖聚物促进巨噬细胞向M2方向极化的效果比长链的更好,这同样也是由于短链的糖聚物上配体位点的利用率比长链的更高。我们通过TAK-242抑制了巨噬细胞表面TLR4的表达,发现pMAG糖聚物促进U937细胞向M1型极化,说明pMAG对巨噬细胞极化的影响具有双向性。当pMAG与TLR4结合时促进巨噬细胞向M2型极化,当TLR4被抑制后,pMAG促进巨噬细胞向M1型极化。以上结果为开发基于糖聚物的免疫治疗药物提供了理论基础。(三)不同链长糖聚物修饰的癌细胞与免疫细胞的相互作用以及糖聚物对免疫活化的增强作用。首先通过基因转染和G418筛选后得到稳定表达HTP的B16细胞系,HA免疫荧光染色结果证明表面稳定表达HTP的B16细胞系的成功构建。带有氯代烷烃的糖聚物p(MAG-co-biotin)和FITC-avidin孵育细胞后的荧光成像结果证明带有氯代烷烃的糖聚物可以成功地修饰到稳定表达HTP的B16细胞表面。进一步利用带有氯代烷烃的链转移剂合成不同链长的pMAG糖聚物,核磁氢谱、红外和SEC检测结果证明糖聚物的合成成功。活细胞动态成像与分析系统对不同链长糖聚物修饰的B16细胞与巨噬细胞(RAW264.7)之间的相互作用的监测结果证明修饰到癌细胞表面的糖聚物的链长需要达到一定的长度才能有效地促进癌细胞与免疫细胞的相互作用。我们将满足此长度的糖聚物以相同的质量浓度孵育癌细胞后,发现相对短链的糖聚物比相对长链的糖聚物更有效地促进癌细胞与免疫细胞的接触。流式细胞仪对RAW264.7细胞表面CD86和CD206表达量的检测证明,癌细胞表面修饰糖聚物可以促进免疫细胞的活化。在小鼠活体实验研究中,肿瘤体积的生长结果证明经60Co辐照灭活的糖聚物修饰的癌细胞注射到小鼠体内后可以增强活体免疫反应从而在一定程度上抑制肿瘤的生长,展现了糖聚物在肿瘤免疫治疗中的应用潜力,为肿瘤的免疫治疗提供了新的思路。
其他文献
理想信念历来是党和群众社会生活中重大而突出的主题。在纷繁复杂的形势之下,一个国家、民族、政党拥有坚定的理想信念,越来越成为关乎党的生死存亡、关乎国家前途命运、关乎社会荣辱兴衰的重大课题。党的十八大以来,习近平总书记立足于党和国家的前途命运及人民精神世界的现实需要,多次发表了关于理想信念的重要讲话,并将理论与实践相结合,科学回答了何为理想信念、为何坚定理想信念以及如何坚定理想信念等一系列重大问题。习
学位
大学生廉洁观教育是高校思想政治教育重要组成部分,也是新时代反腐倡廉教育的重要内容。立于新时代的背景下,习近平总书记提出坚定不移深化反腐败斗争,要一体推进“不敢腐,不能腐,不想腐”。新时代的大学生大多会成长为各行各业的精英和翘楚,他们的廉洁观如何对党和国家事业发展至关重要。因此,对新时代大学生进行廉洁观教育,塑造其廉洁从业、廉洁从政和廉洁为人的价值观念,筑牢“不想腐”的思想根基,对党风廉政建设和社会
学位
“文艺育德”是以文艺为载体进行思想政治教育,发挥文艺的教育和引导作用。这是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,是马克思主义文艺育德理论中国化的具体实践。党的十八大以来,习近平总书记在文艺工作座谈会、北京大学师生座谈会以及中国文联十一大、中国作协十大开幕式等系列重要讲话中,多次强调文艺在培育和弘扬社会主义核心价值观方面的独特作用。他对文艺育德从何而来、内容为何、如何实现、有何价值等问题作
学位
10至13世纪是中国北方游牧民族文化形成与发展的重要时期,以契丹、党项、女贞等为主的北方游牧民族在保持自身文化特色的基础上,接纳吸收中原地区文化与外来文化中的先进部分,形成了具有时代特征和民族特点的多元文化体系。这一时期,游牧民族工艺美术的发展具有较强的群组性与逻辑性,以饮具为代表的生活器具的发展之路与社会背景、文化转型息息相关,因此本文从数量庞大且深入生活的物质载体——游牧民族日常生活中的饮具入
学位
利用太阳光和光热催化材料将二氧化碳和可再生能源制取的氢气转化成具有高附加值的燃料,有望实现太阳能向化学能的高效转化。现有光热催化剂大多数采用H2和CO2活化能力较强的Ru、Pd等贵金属催化剂,但是其大规模应用受限于较低的储量和高昂的成本。因此,设计成本低廉、储量丰富的高效非贵金属光热催化剂正受到越来越多的关注。虽然研究者们已经开发了多种非贵金属光热催化剂,但是其光热转换能力、本征热催化性能、稳定性
学位
创新,在我国现代化建设全局中居于核心地位,新时代,于各领域而言,创新都至关重要。高校思想政治教育一直是培育当代青年树立正确的理想信念、价值观念的基本途径,是高校立德树人的主阵地。话语,是高校思想政治教育在实际育人过程中不可或缺的一部分,承载着教育内容、助力教育目的的实现。而话语的生成与成效的发挥,离不开特定的语境,随着新时代的到来,社会语境的转变、青年话语需求的改变、学科深化发展的需要,都推动高校
学位
二维材料作为一种超薄的、有重要潜在应用的新型功能材料,是目前比较活跃的研究领域,其独特的晶体结构和电子性质,已经成为催化领域的研究热点,特别是电催化和光催化领域。二维材料在分解水方面表现优越,包括过渡金属硫化物、硒化物、硼化物、碳化物、氮化物、磷化物以及一系列分子催化剂。在这些催化剂中,2H-MoS2由于其丰富的地球存储资源和高催化活性,有望成为Pt催化剂的替代品。2H-MoS2边缘位点在理论和实
学位
多目标调查是指利用一次抽样取得的样本估计总体的多个指标。由于反映社会经济现象的多个方面,且操作经济、时效性高,多目标调查在政府统计调查中应用非常普遍。随着中国经济发展进入新常态,总体变动日益频繁,指标更加多样,结构更加复杂。例如,中国农业在从传统模式到规模化、现代化模式的转变过程中,呈现农村土地流转、新型农业经营主体、农作物品种创新、农业规模化和产业化等新特点。面对政府和社会不断增长的统计数据需求
学位
烷烃资源储量丰富、分布广泛,具有广阔的应用前景。但是其化学结构稳定、化学性质不活泼的特点限制了人们对烷烃的高效利用。均相体系中的烷烃转化存在溶液依赖性强、产物分离难、催化剂成本高等诸多问题,大大阻碍了它的工业化发展。在异相催化中研究烷烃转化显示出其在工业应用上的巨大潜力,而异相催化归根结底属于表面催化的范畴,所以从原子和分子尺度上去理解表界面的催化作用、实现催化反应中的表界面调控对异相催化和能源化
学位
作为解决国际海事纠纷通行的一种争议解决方式,海事仲裁制度在贸易自由化程度最高的自贸港建设中有着举足轻重的作用。海事仲裁制度的创新与完善,是海南自贸港积极参与国际规则的制定,构建国际化法治营商环境,提升海事司法国际话语权,增强司法公信力的现实要求。全文主要包含四部分内容对此逐层推进,进行探讨研究:一、海事仲裁制度创新的必要性。通过厘清海事纠纷的概念、特点及纠纷解决的主要方式,提出海事仲裁制度作为海事
学位