细胞松弛素B诱导的细胞凋亡早期细胞力学特性改变研究

来源 :兰州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xuwenhaiyy
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
癌症已成为仅次于心脑血管疾病的第二大人类死亡原因,其主要的治疗方法之一是化疗。但是,由于现有的化疗药物用药后易产生耐药性以及对某些肿瘤细胞的抑制作用差,导致抗癌治疗效果不显著,迫切需要开发新型化疗药物。文献已报道癌细胞的肌动蛋白微丝骨架很不稳定,然而,目前还没有一种针对肌动蛋白微丝骨架的特效药被应用于临床。临床常用的化疗药以微管靶向作用为主,不能有效地干扰癌细胞的微丝骨架聚合而发挥抗癌作用。细胞松弛素作为一类微丝骨架解聚试剂,可用于干扰癌细胞微丝的聚合,研究其对癌细胞的抑制作用,并了解其对肿瘤细胞杀伤机制。一直以来,关于细胞凋亡的研究主要集中在细胞生化、分子生物学、凋亡分子间相互调控以及晚期凋亡细胞的生物力学方面。而对凋亡早期细胞的力学特性改变的研究开展的非常少,特别是微丝骨架的解聚和细胞内分子拥挤度的加剧与线粒体损伤、细胞表面超微结构改变之间的关联性仍然是一个没有被认识和研究的科学问题。这些问题的解决对于认识微丝靶向试剂诱导的细胞凋亡机制和开发抗癌新药具有重要的研究价值。针对上述存在的问题,本研究基于细胞松弛素B(cytochalasin B,CytB)的微丝骨架解聚作用,建立细胞凋亡和细胞内分子拥挤实验模型。采用细胞力学和纳米形态学的方法以及免疫荧光、免疫印迹等分子生物技术,研究凋亡早期细胞力学特性的改变、力学凋亡机制以及细胞力学与生物学凋亡之间的关联性。将细胞力学凋亡机制纳入到以微丝靶向抗癌药物的研发及其毒副作用的研究中,获得如下创新性研究成果:1.通过比较CytB对微丝骨架稳定性不同的宫颈癌Hela细胞和BMSCs的抑制作用,发现在相同的药物浓度下,Hela细胞的生长抑制率和凋亡率均高于BMSCs。且3倍于Hela细胞药物浓度干预BMSCs,其凋亡率仍低于Hela细胞。此外,用药后两种细胞的微丝骨架不同程度地解聚、杨氏模量和体积减小。这些结果表明CytB对Hela细胞有明显的杀伤作用,但对BMSCs存在一定的毒副作用。这种副作用通过破坏细胞的力学结构、改变力学特性,导致细胞损伤,甚至凋亡。2.基于CytB对Hela细胞的杀伤作用,采用AFM、SEM和CLMS对凋亡早期的细胞的力学特性、表面超微结构、细胞内分子拥挤度进行定量研究和定性分析。发现微丝解聚导致细胞的体积减小、表面粗糙度增加以及细胞内分子拥挤度加剧。结合前人用CytB诱导Hela细胞发生线粒体途径凋亡的研究和类细胞内分子拥挤的计算机模型研究的结果,本工作首次引用“分子拥挤模型”来分析和解释由于CytB引起的微丝骨架解聚造成的细胞内分子拥挤与线粒体损伤和细胞表面粗糙度增加之间的相互关系。可知分子拥挤引发细胞内大分子,如微丝碎片、线粒体等向细胞膜侧重新定位和分布,甚至被挤出细胞膜,导致细胞线粒体转运障碍、损伤和表面粗糙度增加,导致细胞凋亡。3.通过用单细胞力学、Western blot、免疫荧光等实验方法,对处于凋亡早期细胞的力学性质、纳米形态学和凋亡相关分子进行定量研究和定性分析。发现细胞杨氏模量和体积的减小、表面粗糙度的增加均发生在PS膜外翻、Fas/CD95活化之前。这些结果表明在生物学上尚未发生凋亡的细胞,其杨氏模量早已改变,细胞活力已经下降。提示细胞杨氏模量的减小可被看作是细胞松弛素诱导的细胞损伤和凋亡的一个力学指标,用于微丝靶向抗癌药物抑癌效果的评价。
其他文献
祁连造山带位于阿拉善地块与柴达木板块之间,是世界上典型的增生造山带之一,发育多条蛇绿岩带是其最重要的特点之一。北祁连蛇绿岩目前主要被划分为南、北两带,以熬油沟、玉石沟、东沟和东草河蛇绿岩带为一线,构成北祁连南带蛇绿岩;而九个泉、大岔大坂及扁都口蛇绿岩则构成了北祁连北带蛇绿岩。作者在北祁连造山带西段发现三处镁铁质-超镁铁质岩,经研究确认为蛇绿岩套,分别命名为卡瓦蛇绿岩、双龙蛇绿岩和小龙孔蛇绿岩。由于
印度洋海表温度的年际尺度变化具有复杂的多模态特征,发生在不同海域的各个模态具有各自的季节锁相特征。例如发生在热带印度洋的偶极子事件(IOD)在南半球春季达到鼎盛,发生在澳大利亚西北部的Ningaloo Ni?o在南半球夏季达到最强,发生在赤道外的副热带偶极子(SIOD)在南半球秋季达到最强。如何理解上述复杂气候模态的时间-空间特征的物理机制及其之间的联系是迄今未能很好解决的一个重要科学问题。本文在
纳米材料和纳米技术是20世纪开启并发展起来的最为重大的研究课题之一,现已在众多基础研究与工程应用研究中应用。从电子学角度来看,纳米结构的原子尺寸与电子的相干长度非常接近,故原子之间的强相干致使其内部结构产生自组织;从光学角度出发,其结构尺度与光的波长非常接近时,破坏了其原有的周期性边界条件。这均使得纳米材料的性质发生巨大变化,使其具有优越的力学、光学、磁性、导热和导电等特性,而被作为微/纳机电系统
风沙输运是导致荒漠化和沙床地形演变的主要原因。预测湍流作用下的沙粒输运对公共安全、土地资源管理和环境可持续发展具有重要意义。从物理角度上讲风沙输运是沙床在湍流风切作用下的动力响应,其主要的输运模式是跃移和蠕移,跃移是指颗粒以弹道轨迹沿近地表不断跳跃前行,而蠕移则是颗粒沿沙床面的滚动和滑动。沙粒输运与地形相互作用形成了典型的微地貌形态——沙波纹,其形成演化过程与风场、地表形态及颗粒组成等因素密切相关
弯曲时空中测试粒子的运动行为与背景时空的性质紧密相关,因此可以通过研究黑洞背景下粒子的运动来研究对应的黑洞的时空性质。最简单的测试粒子是点粒子,对于测试点粒子我们通常忽略其内部结构以及粒子对时空的反作用,对应粒子的运动由测地线方程所描述。当粒子自身对背景时空的影响相比整个背景可以忽略不计时,测地线方程作为点粒子近似下的运动方程可以在一定程度下很好的描述粒子的运动。但是在强引力背景下,粒子的内部结构
政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)第五次评估报告表明,近年来全球出现加速升温趋势毋庸置疑。积雪作为地球表面最为活跃的自然要素之一,对气候变化具有最为敏感的反馈。中国疆域辽阔,积雪覆盖范围广,在全球逐年升温的大背景下,深入研究中国区域积雪时空变化以及积雪对气候变化的动态响应,对于我国雪水资源可持续利用、生态环境保护
在植物同病原微生物漫长的共进化过程中,植物通过两层免疫防御系统,即第一层植物病原体相关分子模式触发的PTI(Pattern Recognition Receptor(PRR)-Triggered Immunity)免疫系统和第二层效应蛋白触发的ETI(Effector-Triggered Immunity)免疫系统,来抵御病原微生物的侵害并维持自身正常生长发育。已有大量研究显示,类受体蛋白激酶BA
近年来,无人机遥感等新型低空遥感平台以及与之配套自动化数据处理平台的飞速发展,使得高分辨率遥感影像产品(如正射航空影像)的生产能力得到大幅提高。与传统卫星影像产品相比,高分辨率影像产品以其更为丰富的地物信息、明确的空间关系以及快捷的采集方式,正越来越多地成为应用于城市规划和管理、资源优化与配置、土地信息管理等领域的主要遥感数据来源。然而,在复杂的城市环境中,具有一定高度的建筑物、树木等遮挡光源在高
地下水作为我国西北干旱地区植被生长的主要限制资源,其波动变化(上升或下降)会改变局部土壤环境和微气候,进而对物种的生长、分布和植物群落的功能结构产生显著影响。国内外有关干旱区地下水和天然植被的研究大多集中在探讨地下水对土壤含水量、土壤含盐量、植物分布等的影响方面。较少揭示地下水埋深的变化对植物群落水平功能性状的影响,而这对于预测干旱区生态系统如何响应环境变化至关重要。同时,干旱区相关研究在解释地下
在生物系统中,细胞与细胞以及细胞与细胞外基质之间的特异性粘附是普遍存在的生物学现象。特异性粘附是由跨膜的受体分子和细胞外基质上的配体分子之间形成非共价键引起的,它具有靶向性,涉及分子键的随机反应(断开或闭合)与弹性体变形之间的耦合,在很多生物过程和生物功能中起着重要的作用,包括胚胎发育,组织新陈代谢和损伤治疗等。实验和理论已经表明,细胞是个复杂的动态结构,主要由细胞膜、细胞质和细胞核构成,它不仅仅