İnsan Kaposi sarkomu ile ilişkili Herpes (KSHV) ve Epstein-Barr virüsü (EBV) ile yakından ilgili olan bir model herpesvirüs, kemirgen gamma herpes virüsü 68 (γ HV68) ile enfekte olan fareler içindeki antiviral sitokin üretimini ölçmek için bir protokolü tarif eder. Genetik olarak modifiye edilmiş olan fare soyları ve fare embriyonik fibroblastlar (MEF'ler) kullanarak, biz antiviral sitokin üretimini in vivo ve ex vivo hem de değerlendirildi. Lentiviral transdüksiyonu ile nakavt embriyonik fibroblastlar içinde doğal bağışıklık bileşenlerinin ifade "yeniden kurgulamak", daha fazla belirli doğuştan gelen bağışıklık moleküllerin kesin ve diferansiyel antiviral sitokin üretimini düzenler, anahtar sinyal olayları incelemek.
Bir viral enfeksiyona yanıt olarak, ana doğuştan gelen bağışıklık tepkisi antiviral sitokin gen ekspresyonu ve üretimi düzenlemek kadar aktive edilir. Tersine, virüsler hayatta kalma ve çoğalma için konakçı bağışıklık sinyalizasyon kaçmasına ve sömürmek için karmaşık stratejiler gelişmiştir. Viral bağışıklık kaçırma, konak savunması ve viral kaçırma gerektiren, ev sahibi-virüs etkileşimi ayırt etmek en büyüleyici ve dinamik arayüzler biri sağlar. Bu çalışmalar doğal bağışıklık düzenlenmesinde anlayışımızı ilerletmek ve yeni antiviral tedaviler geliştirmek için yol açmıştı.
Murin γHV68 murin kemirgenler doğal bir patojendir. Farelerin γHV68 enfeksiyonu in vivo virüs-host etkileşimleri pertürbasyon geçerli değildir ki insan KSHV ve EBV antiviral yanıt incelemek için izlenebilir küçük bir hayvan modeli sağlar. Burada antiviral sitokin üretimini belirlemek için bir protokol açıklar. Bu protokol, diğer vir uyarlanabilirkullanır ve sinyal yolları.
Son zamanlarda, γHV68 NFKB aktivasyonu ve antiviral sitokin üretimini ortadan kaldırmak için, mavs ve IKKβ, sitosolik Rig-I ve MDA5 alt akışında önemli bir doğuştan gelen bağışıklık sinyal bileşenleri ele geçirilmesini keşfettiler. Özellikle, γHV68 enfeksiyon IKKβ aktif hale gelir ve bu aktive IKKβ RelA bozulma hızlandırmak için ilişki fosforile eder. Bu nedenle, etkili bir anti-viral γ HV68 sitokin gen ekspresyonunu negating akış yukarı aktive IKKβ ikinci NFKB aktivasyon birbirinden ayrılacak. Bu çalışma memba bağışıklık aktivasyonu hemen aşağı transkripsiyonel aktivasyonu geçersiz ve antiviral sitokin üretimini kaçmasına viral patojen tarafından yakalanan sayede karmaşık bir strateji açığa kavuşturmaktadır.
Son çalışmalar konak doğuştan gelen bağışıklık yanıtlarını montaj genel sinyal kaskadlarını hatlarıyla. Ayrı bölmeleri içinde ikamet eden, örüntü tanıma reseptörleri (PRR'ler) 1 sinyalizasyon doğuştan bağışıklık tetiklemek için farklı kökenli patojen ilişkili moleküler şekilleri (PAMPs) algılar. Retinoik asit-indüklenmiş gen I (Rig-I) ve melanoma farklılaşma antigen 5 (MDA5) proteinlerinin spesifik yapısal 2 RNA türlerinin, sitosolik sensörleridir. Aktivasyonu üzerine, Rig-I sırayla, aynı zamanda Ikki olarak bilinen IKK (IKKαβγ) ve IKK-ilişkili kinaz (TBK1 ve IKKε, aktive eder, adaptör (ayrıca IPS-1, VISA ve Cardif olarak da bilinir) alt Mavs ile etkileşime ) 3-6 kompleksleri. Aktif Doğuştan gelen bağışıklık kinazlar, transkripsiyon faktörlerinin ve bunların önleyicileri dahil olmak üzere, gen ekspresyonunun önemli regülatörleri, fosforile ve konakçı antiviral genlerin (örneğin IL-6, TNF ve içinde transkripsiyonel aktivasyonu sağlar945;, CCL5 ve IFNβ). Bu sinyal cascades enfeksiyonunun erken safhaları sırasında patojen yayılma sınırlamak için, bir anti-mikrobiyal devlet kurmak etkili iç doğuştan gelen bağışıklık tepkilerini oluşturmaktadır.
Murin γHV68 yakın insan onkojenik KSHV ve EBV ile ilgilidir. Böylece, farelerin γHV68 enfeksiyonu in vivo 7 gamma herpes virüs enfeksiyonu bağışıklık tepkisini incelemek için izlenebilir küçük bir hayvan modeli sağlar. ΓHV68 viral enfeksiyon etkinleştirmek için doğuştan gelen bağışıklık sinyalizasyon ev sahipliği hijacks sayede γHV68 kullanarak, bizim laboratuvar karmaşık bir strateji ortaya çıkardı. Bir yandan, γHV68 çoğaltma transaktivatörü (RTA), γHV68 çoğaltma 8 viral transkripsiyon faktörü anahtar fosforile aktif IKKβ yönlendirilmesi ile viral kopyalama aktivasyonunu desteklemek üzere Mavs-IKKβ yolu aktive eder. Öte yandan, IKKβ aracılı fosforilasyonu bozulması ve bir dönem için göreceli hazırlarNFKB aktivasyonunu 9 inates. Bu nedenle, etkili bir anti-viral enfeksiyon γHV68 sitokin üretimini önler. İlginç bir şekilde, γHV68 bir ifade kütüphanesi kullanan bir tarama RelA bozulmasını uyarmak ve NFKB 10 aktivasyonunu ortadan kaldırmak için, bir E3 ligaz gibi RTA tespit edilmiştir. Bu bulgular üst bağışıklık sinyalizasyon olaylar nihai antiviral sitokin üretimini inkâr γHV68 tarafından boyunduruk sayede karmaşık bir bağışıklık kaçırma stratejisi ortaya çıkarmak.
Burada in vivo ve ex viv o iki γHV68 ile enfekte edilmiş farelerdeki antiviral sitokin üretimini ölçmek için bir protokolü tarif eder. Protokolde, bundan başka, anti-viral sitokin üretiminin düzenlenmesinde belirli doğuştan gelen bağışıklık moleküllerin fonksiyonu saptar lentiviral transdüksiyon ile nakavt embriyonik fibroblastlar içinde doğal bağışıklık bileşenlerinin "sulandırılmış" ifade araştırmak. Bu protokol, kolayca diğer Viru uyarlanabilirses ve sinyal yolları.
Viral bağışıklık kaçırma viral suç ve konak savunmasını 9 arayüz en dinamik ve etkileyici etkileşimleri biridir. Konak doğuştan gelen bağışıklık bileşenlerini sinyal iletimi etkili başlayan ve sadakatle iletilir şekilde yapılandırılmıştır. Kaskadlarını sinyal hiyerarşisini ve düzenleme çizen doğal bağışıklığın bir önde gelen konudur. Burada, sitokin üretiminin viral kaçırma bir doğuştan gelen bağışıklık bileşen, mavs, düzenleyici rolleri belirlemek için b…
The authors have nothing to disclose.
Yabani-tür (Mavs + / +) ve boşaltma (Mavs – / -) fareler, vahşi tip (Mavs + / +) ve boşaltma (Mavs – / -) MEF'ler nezaketen Dr Zhijian J. Chen (University of tarafından sağlandı Texas Güneybatı Tıp Merkezi) 13.. Bu yayın NIH (R01 ve R01 CA134241 DE021445) ve Amerikan Kanser Derneği (RSG-11-162-01-MPC) hibe ile finanse çalışmalarına dayanmaktadır.