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41.
42.
Dissecting the complexity of the memory T cell response   总被引:2,自引:0,他引:2  
Memory immune responses are classically attributed to the reactivation of long-lived, antigen-specific T lymphocytes that persist in a quiescent state. Determining mechanisms for the generation of memory T cells and dissecting the functional nature of the memory T cell pool has been encumbered by an inability to distinguish recently activated effector T cells from memory T cells. We have established new activation and biochemical criteria that distinguish effector and memory T cells and have applied these criteria to follow memory generation from activated cells in vivo. We found that the resultant memory T cell pool is heterogeneous and consists of effector-like and resting memory-like subsets that differ in expression of the homing receptor, CD62L. We discuss these findings in the context of memory T cell heterogeneity identified in human and mouse systems. These results suggest that more than one type of previously activated T cell can mediate recall or memory immune responses and that elucidating the fundamental phenotypic and functional features of memory T cell subsets is therefore critical to deciphering the complex nature of the memory immune response.  相似文献   
43.
目的: 研究肾上腺髓质素( adrenomedullin, ADM)抑制豚鼠心室肌细胞L-型钙通道的信号转导机制。方法: 应用全细胞膜片钳技术,记录应用ADM(1-100 nmol·L-1)前后L-型钙电流(ICa,L),以及分别记录应用ADM特异性受体拮抗剂ADM22-52(100 nmol·L-1)+ADM(100 nmol·L-1)、蛋白激酶A (PKA) 特异性拮抗剂H-89(10 μmol·L-1) + ADM(100 nmol·L-1)、蛋白激酶C (PKC) 特异性拮抗剂PKC19-36(10 μmol·L-1)+ADM(100 nmol·L-1)、PKC特异性激动剂PMA(1 μmol·L-1)前后ICa,L。结果: ADM(1-100 nmol·L-1)浓度依赖性地抑制豚鼠心室肌细胞ICa,L,并可被ADM22-52(100 nmol·L-1)完全阻断;H-89(10 μmol·L-1)对ADM抑制ICa,L的作用无影响。PKC19-36(10 μmol·L-1)可完全阻断ADM 对ICa,L的抑制效应,且PMA(1 μmol·L-1)可模拟ADM 对ICa,L的抑制效应。结论: ADM作用于特异性ADM受体可浓度依赖性地抑制豚鼠心室肌细胞ICa,L,此作用有可能与PKC激活相关。  相似文献   
44.
目的:在原核表达系统中表达对凋亡神经元具有保护作用的重要蛋白Bcl-XL与蛋白质转导序列(PTD)的融合蛋白,并检测重组蛋白对重金属离子所诱导的细胞凋亡的保护作用。方法:通过RT-PCR的方法,用Bcl-XL特异引物从乳腺癌细胞系MCF-7细胞的总RNA中扩增出Bcl-XL基因,构建相应的原核表达载体,体外表达的TAT-Bcl-XL融合蛋白经镍亲和层析介质纯化后,通过免疫荧光方法检测其转导293T细胞的能力;并用流式细胞仪检测融合蛋白抑制细胞凋亡的能力。结果:经RT-PCR从MCF-7细胞总RNA中得到相应的TAT-Bcl-XL基因片段,并将其克隆入pCRT7/CT-TOPO载体中,重组质粒pTBTOPO转化大肠杆菌后,在SDS-PAGE和Western blot的结果中出现了与预期分子量相同的蛋白条带和阳性信号,纯化的TAT-Bcl-XL重组蛋白经免疫荧光检测,主要分布于细胞的细胞质中。流式细胞仪的检测结果显示融合表达蛋白可以有效地抑制Zn2+离子所诱导的细胞凋亡,使细胞的存活率提高40%。结论:TAT-Bcl-XL融合蛋白在大肠杆菌中获得高效表达,初步的功能性检测表明融合蛋白具有抑制细胞凋亡的功能。  相似文献   
45.
SH2A 基因对细胞信号转导的影响及其亚细胞定位   总被引:3,自引:0,他引:3  
目的 研究Src同源域2(src homology 2,SH2)A基因在细胞信号转导中的作用并进行亚细胞定位。方法 通过RT—PCR方法扩增SH2A cDNA编码序列,构建真核重组表达载体pcDNA3.1-SH2A,利用脂质体转染肝癌Bel7402细胞、COS7细胞,检测蛋白酶C(protein kinaseC,PKC)、酪氨酸蛋白激酶(tyrosine protein kinase,TPK)、丝裂原激活蛋白激酶(mitogen activated protein kinase,MAPK)活性的改变;另构建pEGEP—SH2A,转染同前,荧光显微镜观察荧光定位。结果 测序结果显示真核重组表达载体pcDNA3.1-SH2A及pEGFP—SH2A中均含有SH2AcDNA编码序列;肝癌Bel7402细胞、COS7细胞转染pcDNA3.1-SH2A后,胞浆PKC的活性下降了40%左右,MAPK和TPK活性未见明显改变。荧光显微镜观察发现SH2A基因在细胞质中表达。结论 SH2A基因编码蛋白在PKC信号转导通路中起抑制作用;SH2A基因编码蛋白定位于细胞质。  相似文献   
46.
上皮间质转化(EMT)及其分子机制   总被引:7,自引:0,他引:7  
上皮细胞受到细胞外因子刺激后向间质细胞转化的现象与肿瘤的浸润转移密切相关。在此过程中上皮细胞的极性丧失,迁移和运动能力增强,同时上皮表型丢失而逐渐获得间质表型。参与这一过程的细胞内信号转导途径有受体酪氨酸激酶Ras-MAPK途径,Src激酶,Rho家族激酶,PI3K/AKT途径,Wnt信号通路,转录因子等。  相似文献   
47.
目的 研究细胞穿透肽PEP-1介导的大分子物质在小鼠体内的跨膜转导能力.方法 用基因工程的方法制备并纯化增强型绿色荧光蛋白EGFP和PEP-1-EGFP融合蛋白,分别将500 μg的EGFP蛋白和PEP-1-EGFP融合蛋白通过尾静脉注射入昆明小鼠体内,2 h后麻醉小鼠,PBS充分灌流并取心、脑、肝、脾、肾快速冷冻切片后立即置荧光显微镜下观察.结果 2 h后PEP-1-EGFP融合蛋白处理的小鼠大脑、心肌、肝、脾和肾组织里出现均一的明亮绿色荧光,而EGFP蛋白处理的小鼠各脏器内均未见到绿色荧光.结论 细胞穿透肽PEP-1能携带增强型绿色荧光蛋白穿透小鼠细胞膜并分布于心、脑、肝、脾、肾组织内,为将来用PEP-1介导各种大分子药物跨膜转导进行各种疾病的蛋白治疗提供实验依据.  相似文献   
48.
目的:研究尿激酶型纤溶酶原激活物(uPA)及其受体(uPAR)信号转导对骨巨细胞瘤基质金属蛋白酶-2(MMP-2)和金属蛋白酶组织抑制物-3(TIMP-3)的调节。方法:用免疫组化检测骨巨细胞瘤组织中uPAR、MMP-2和TIMP-3的表达。用免疫共沉淀法检测uPA对瘤细胞信号转导通路的p44蛋白磷酸化水平。用蛋白印迹法检测用uPA和uPAR抗体处理后瘤细胞MMP-2和TIMP-3蛋白表达。结果:(1)uPAR主要表达在部分单核基质细胞和一些多核巨细胞的胞膜上;(2)MMP-2主要表达在瘤细胞的胞浆,在多核巨细胞,其表达有明显的极向性;(3)在骨巨细胞瘤组织TIMP-3表达量低于MMP-2,在多核巨细胞也显示极向性表达;(4)将uPA-ATF加入培养的骨巨细胞瘤细胞后,细胞信号通路上的p44蛋白磷酸化水平明显增高。用uPAR抗体处理后,细胞p44蛋白磷酸化水平明显降低。说明uPA-ATF参与细胞信号转导,而且受uPAR拮抗剂的影响;(5)uPA-ATF信号通路上调MMP-2和TIMP-3的表达,而uPAR抗体则下调MMP-2和TIMP-3的表达。结论:本实验首次直接证明uPA-ATF通过信号转导能调节MMP-2和TIMP-3的表达,而后者则在骨巨细胞瘤局部骨质吸收中起重要作用。  相似文献   
49.
Zhou W  Vergara L  König R 《Immunology》2004,113(4):453-459
The productive activation of CD4(+) T lymphocytes, leading to proliferation and cytokine secretion, requires precise temporal regulation of intracellular cyclic AMP concentrations. The major effector molecule activated by cyclic AMP in mammalian cells is the cyclic AMP-dependent protein kinase A (PKA). The type I PKA isozyme mediates the inhibitory effects of cyclic AMP on T-cell activation. Using laser scanning confocal microscopy, we demonstrated that the regulation of PKA type I activity involves spatial redistribution of PKA type I molecules following T-cell receptor (TCR) stimulation. In resting T cells, PKA type I was located in membrane proximal regions and distributed equally across the cell. Shortly after antigen engagement, T cells and antigen-presenting cells formed an area of intense contact, known as the immunological synapse. TCR concentrated at the synapse, whereas PKA type I molecules redistributed to the opposite cell pole within 10 min after T-cell stimulation. Type I PKA redistribution was solely dependent on TCR signalling, because we observed the same temporal and spatial distribution after antibody-mediated cross-linking of the TCR-associated CD3 complex. Segregation of TCR and PKA type I molecules was maintained for at least 20 min. Thirty minutes after stimulation, PKA type I partially colocalized with the TCR. After 60 min, PKA type I distribution again approached the resting state. Considering that initial TCR signals lead to increases in intracellular cyclic AMP, PKA type I molecules may be targeted towards localized cyclic AMP accumulations or transported away from these areas, depending on the requirements of the cellular response.  相似文献   
50.
TRPC (canonical transient receptor potential) channels are vertebrate homologs of the Drosophila photoreceptor channel, TRP. Considerable research has been brought to bear on the seven members of this family, especially with regard to their possible role in calcium entry. Unfortunately, the current literature presents a confusing picture, with different laboratories producing widely differing results and interpretations. It appears that ectopically expressed TRPC channels can be activated by phospholipase C products (generally, diacylglycerols), by stimulation of trafficking to the plasma membrane, or by depletion of intracellular Ca2+ stores. Here, I discuss the possibility that these diverse experimental findings arise because TRPC channels can, under both experimental as well as physiological conditions, be activated in three distinct ways, possibly depending on their subunit composition and/or signaling complex environment. The TRPCs may be unique among ion-channel subunit families in being able to participate in the assembly and function of multiple types of physiologically important ion channels.  相似文献   
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