<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>

  •   自身免疫疾病是一種以炎癥細胞持續浸潤為特征的慢性破壞性疾病,可導致功能障礙和多器官衰竭,最終增加死亡風險。然而,直到現在,還沒有有效藥物來阻止這一過程。細胞外核酸與內源性蛋白或多肽(例如LL37)的復合物會打破免疫平衡并引起自身免疫疾病,而結合精氨酸富集多肽的核酸則不會。

      2024年8月19日,河南大學陳永明教授、中山大學劉利新教授、西湖大學張越研究員等在Nature Nanotechnology上發表了題為:Synthetic polypeptides inhibit nucleic acid-induced inflammation in autoimmune diseases by disrupting multivalent TLR9 binding to LL37-DNA bundles的研究論文。

      該研究通過合成多肽,破壞與LL37-DNA束結合的多價TLR9,抑制自身免疫疾病中核酸誘導的炎癥。

      靶向致病因子是開發新型治療策略的基礎。目前認為,患者血清中異常高水平的細胞外核酸是某些自身免疫疾病的主要發病機制。核酸異常激活Toll樣受體(TLR)產生炎性細胞因子,與內源性自身核酸抗體、蛋白質或陽離子人類抗菌肽(例如LL37、HMGB1、HBD3和IL-26)形成的復合物加重自身免疫疾病。

      細胞外核酸復合物保護核酸不被脫氧核糖核酸酶(DNase)降解,并促進核酸被免疫細胞內化以刺激TLR。然而,核酸與某些陽離子多肽(例如來自HIV病毒的反式轉錄激活因子TAT)的復合物不會誘導免疫細胞的炎癥反應。TLR的不同行為可以通過LL37-核酸和TAT-核酸復合物的納米晶體結構來解釋。

      LL37可以與核酸自組裝成具有合適間距(距離約為3.40 nm)的柱狀結構,通過多價相互作用與多個TLR9空腔完美匹配,從而激活炎癥反應。相比之下,TAT-核酸復合物中的核酸被組織成緊密排列的柱狀陣列,對應的核酸間間距約為2.90 nm,遠小于TLR9的空間尺寸。因此,TAT-核酸復合物不適合TLR9,對刺激沒有貢獻。

      相對于LL37,TAT在其結構中含有更多連續的精氨酸部分。聚精氨酸的胍(Gua+)單位通過Gua+/PO4-鹽橋的形成顯示出強的核酸結合。

      因此,研究團隊推測富含精氨酸的核酸清除劑可以更有效地從它們的核酸復合物捕獲核酸,并且新形成的核酸復合物不會通過破壞核酸間的間隔來激活TLR9。此外,考慮到LL37和HMGB1的不同拓撲結構,研究團隊進一步探索了陽離子多肽的拓撲結構是否具有不同的抗炎作用。

      研究團隊利用了兩種類型的聚精氨酸,一種是納米形式(PEG-TK-NPArg),另一種是線性形式(PEG-TK-LArg)。研究團隊發現,納米形式的PEG-TK-NPArg比線性形式的PEG-TK-LArg表現出更強的競爭性親和力和更有效地阻斷核酸誘導的炎癥。

      為了進一步解釋NPArg-核酸復合物不能激活TLR9的原因,研究團隊應用小角度X射線散分析了PEG-TK-NPArg-核酸和LL37-核酸復合物的納米晶體結構。與LL37-NA相比,結構更緊密的PEG-TK-NPArg-核酸與TLR9的空間匹配性較差。隨后,在類風濕關節炎(RA)慢性炎癥動物模型中證實了聚精氨酸的抗炎作用。

      綜上所述,該研究在天然多肽的啟發下,通過人工合成多肽,闡明了其氨基酸組成和拓撲結構對抗炎作用的影響。因此,該研究提供了陽離子核酸清除劑阻斷炎癥反應的結構證據,促進了該領域的概念驗證研究向臨床應用的發展。


    相關文章

    Nature子刊:中山大學/西湖大學合作揭示多肽的氨基酸組成及拓撲結構對抗炎作用的影響

    自身免疫疾病是一種以炎癥細胞持續浸潤為特征的慢性破壞性疾病,可導致功能障礙和多器官衰竭,最終增加死亡風險。然而,直到現在,還沒有有效藥物來阻止這一過程。細胞外核酸與內源性蛋白或多肽(例如LL37)的復......

    Nature子刊:中山大學/西湖大學合作揭示多肽的氨基酸組成及拓撲結構對抗炎作用的影響

    自身免疫疾病是一種以炎癥細胞持續浸潤為特征的慢性破壞性疾病,可導致功能障礙和多器官衰竭,最終增加死亡風險。然而,直到現在,還沒有有效藥物來阻止這一過程。細胞外核酸與內源性蛋白或多肽(例如LL37)的復......

    Nature子刊|中山大學/西湖大學合作揭示多肽的氨基酸組成及拓撲結構對抗炎作用的影響

    自身免疫疾病是一種以炎癥細胞持續浸潤為特征的慢性破壞性疾病,可導致功能障礙和多器官衰竭,最終增加死亡風險。然而,直到現在,還沒有有效藥物來阻止這一過程。細胞外核酸與內源性蛋白或多肽(例如LL37)的復......

    Nature子刊|中山大學/西湖大學合作揭示多肽的氨基酸組成及拓撲結構對抗炎作用的影響

    自身免疫疾病是一種以炎癥細胞持續浸潤為特征的慢性破壞性疾病,可導致功能障礙和多器官衰竭,最終增加死亡風險。然而,直到現在,還沒有有效藥物來阻止這一過程。細胞外核酸與內源性蛋白或多肽(例如LL37)的復......

    讓氨基酸檢測更加全面!復旦中山檢驗再出“質譜”新項目

    近期,復旦大學附屬中山醫院檢驗科開發了氨基酸(AminoAcid,AA)質譜檢測方法,精準定量人體血液中氨基酸含量,有助于評估個體營養狀況和監測疾病治療療效,助力臨床精準診斷和個性化醫療。氨基酸的生理......

    印遇龍院士團隊游離氨基酸檢測技術推進產業化

    7月3日,中國工程院院士、中國科學院亞熱帶農業生態研究所(下稱亞熱帶生態所)首席研究員印遇龍科研團隊與中科捷云(北京)信息技術有限公司在長沙舉行游離氨基酸檢測技術專利獨占實施許可簽約儀式。雙方將全力推......

    無需禁食,只要短期內少攝入這種氨基酸,就能有效延長壽命

    飲食限制,包括間歇性禁食(交替進行禁食和進食),通常被認為可以改善健康。許多研究表明,禁食可以延長多種實驗生物的壽命。許多前瞻性臨床試驗也表明,禁食可以減少與衰老相關的疾病的風險因素,包括心血管疾病,......

    天津工生所改造β氨基酸脫氫酶催化合成芳香族β氨基酸

    手性芳香族β-氨基酸類化合物是合成多種生物活性物質、藥物分子的重要砌塊,具有重要的應用價值。氨基酸脫氫酶(AADHs)可以利用無機氨直接還原胺化前手性酮酸生成手性氨基酸,具有原子經濟性和立體選擇性高、......

    我國專家團隊揭示細胞感應氨基酸新機制

    細胞如何感知胞內營養物質,尤其是氨基酸的變化?這是生命醫學研究的重要問題之一。過去30多年的研究,已經確立哺乳動物雷帕霉素靶蛋白復合物1(mTORC1)作為最關鍵的營養物質感受器,在細胞生命活動調控中......

    新一代“阿爾法折疊”登場,預測范圍從蛋白質擴展到其他生物分子

    英國“深度思維”(DeepMind)公司日前公布了新一代“阿爾法折疊”(AlphaFold-latest),不僅準確性顯著提高,預測范圍還從蛋白質擴展到其他生物分子,包括配體。該模型已可以預測蛋白質數......

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频