We describe the isolation of cardiac extracellular matrix from C57Bl/6J control mice, tight-skin mice, and tight-skin mice treated with the IRF5 inhibitory peptide. We also describe the vasodilation studies on the isolated vessels from C57Bl/6J, tight-skin mice and tight-skin mice treated with the IRF5 inhibitory peptide.
The interferon regulatory factor 5 (IRF5) is crucial for cells to determine if they respond in a pro-inflammatory or anti-inflammatory fashion. IRF5’s ability to switch cells from one pathway to another is highly attractive as a therapeutic target. We designed a decoy peptide IRF5D with a molecular modeling software for designing small molecules and peptides.
IRF5D inhibited IRF5, reduced alterations in extracellular matrix, and improved endothelial vasodilation in the tight-skin mouse (Tsk/+). The Kd of IRF5D for recombinant IRF5 is 3.72 ± 0.74 x 10-6 M as determined by binding experiments using biolayer interferometry experiments. Endothelial cells (EC) proliferation and apoptosis were unchanged using increasing concentrations of IRF5D (0 to 100 µg/mL, 24 h). Tsk/+ mice were treated with IRF5D (1 mg/kg/d subcutaneously, 21 d). IRF5 and ICAM expressions were decreased after IRF5D treatment. Endothelial function was improved as assessed by vasodilation of facialis arteries from Tsk/+ mice treated with IRF5D compared to Tsk/+ mice without IRF5D treatment. As a transcription factor, IRF5 traffics from the cytosol to the nucleus. Translocation was assessed by immunohistochemistry on cardiac myocytes cultured on the different cardiac extracellular matrices. IRF5D treatment of the Tsk/+ mouse resulted in a reduced number of IRF5 positive nuclei in comparison to the animals without IRF5D treatment (50 µg/mL, 24 h). These findings demonstrate the important role that IRF5 plays in inflammation and fibrosis in Tsk/+ mice.
تنظيم نمو الخلايا وموت الخلايا الاستجابات المناعية أمر أساسي لدور الأسرة عامل النسخ من العوامل التنظيمية مضاد للفيروسات. يتم تمييز IRF5 بأنها حاسمة لتنظيم الاستجابات المناعية بين النوع 1، وتعزيز الاستجابة الالتهابية والنوع 2، وإصلاح الأنسجة الاستجابة المناعية الاستهداف. IRF5 أساسية في سرطان 1، والمناعة الذاتية 2، 3، 4، 5.
الماوس ضيق الجلد (تصك / +) هو نموذج لتليف الأنسجة وتصلب الجلد بسبب طفرة الازدواجية في الجينات fibrillin-1. هذه الطفرة النتائج في الجلد محكم وزيادة في النسيج الضام. هذه الفئران تطوير التهاب عضلة القلب، والتليف وأخيرا فشل القلب 5، 6، 7،> 8، 9. تصلب الجلد هو اضطراب المناعة الذاتية التي تؤثر متليفة ما يقرب من 150،000 مريض في الولايات المتحدة (6). السمات المميزة لهذا المرض هي تليف الأعضاء الداخلية بما في ذلك القلب 7، 8، 9، 10، 11.
طبيعة الدراسة طالبت تصميم الببتيد المثبطة. وقد تم اختيار نهج البرامج على النهج التقليدي باستخدام عرض فج. النهج البرنامج هو أسهل وأقل استهلاكا للوقت. يستخدم البنك بيانات RCSB لتحديد مواقع الربط المناسبة 12. لدراسة التفاعل بين الببتيد المصممة حديثا مع البروتين المؤتلف والتركيز على معايير ملزمة، تم استخدام تقنية تسمى biolayer التداخل. Biolayer التداخل هو techniq جهاز الاستشعار البيولوجي تستندرق الذي يحدد ملزمة تقارب وتكوين الجمعيات وتبرؤ باستخدام جهاز الاستشعار البيولوجي وعينة ملزمة. وجهاز الاستشعار البيولوجي يمكن أن يكون fluorescently، luminescently، وصفت radiometrically وcolorimetrically. ويستند هذا القياس على إضافة جماعية أو نضوب تشبه الجمعيات وتبرؤ 13 و 14. وكان الهدف من هذه الدراسة إلى فهم دور IRF5 في التهاب عضلة القلب وتليف. وكان الهدف هو التبصر في دور IRF5 في تطوير تليف الأنسجة وتصلب الجلد.
وكان الهدف هو تصميم المانع IRF5 لتوضيح دور IRF5 على الالتهاب والتليف، وظيفة الأوعية الدموية في قلوب تصك / + الفئران. النتائج هي التي IRF5D لم لحث على الانتشار أو موت الخلايا المبرمج. وعلاوة على ذلك، تم تخفيض الالتهاب وظيفة الأوعية الدموية تحسنت. وتشير هذه البيانات إلى أن IRF5 ت…
The authors have nothing to disclose.
This work was supported by NIH grants HL-089779 (DW), HL-112270 (KAP) and HL-102836 (KAP) and Cimphoni Life Sciences (part of DW salary). The authors thank Meghann Sytsma for editing the manuscript.
Triton X 100 | Sigma Aldrich | X100- 100ml | |
Alexa 488-labeled goat anti-mouse IgG antibody | Thermo Fisher | A11001 | |
Bardford reagent | Thermo Fisher | 23200 | Pierce |
Biosensors | Forte-Bio | MR18-0009 | |
CD64 (H-250) | Santa Cruz Biotechnologies | sc-15364 | |
CellEvent Caspase-3/7 Substrate | Thermo Fisher/Life Technologies | C10427 | |
CellTiter AQueous One Solution Cell Proliferation Assay kit | Promega | G3580 | Promega |
DAPI (4′,6-diamidino-2-phenylindole) | Thermo Fisher | D-1306 | 1:1000 dilution in PBS |
donkey anti rat Alexa 488 | Thermo Fisher | A-21208 | 1:1000 dilution in PBS |
ECL plus | GE healthcare/Amersham | RPN2133 | After a lot of trial and error we came back to this one |
Eclipse TE 200-U microscope with EZ C1 laser scanning software | Nikon | ||
goat anti rabbit Alexa 488 | Thermo Fisher | A-11008 | 1:1000 dilution in PBS |
HRP anti-goat | Santa Cruz Biotechnologies | sc-516086 | !:10000 dilution in TBS |
HRP donkey anti-mouse | Santa Cruz Biotechnologies | sc-2315 | 1:10000 dilution in TBS |
ICAM-1 antibody | Santa Cruz Biotechnologies | sc-1511 | 1:200 dilution in PBS |
IRF5 antibody (H56) | Santa Cruz Biotechnologies | sc-98651 | |
Micro plate reader Elx800 | Biotek | ||
NIMP neutrophil marker | Santa Cruz Biotechnologies | sc-133821 | 1:200 dilution in PBS |
Octet RED | Forte Bio | protein-protein binding | |
Peptide design Medit SA software | RCSB.org | ||
Recombinant IRF5 protein synthesis | TopGene Technologies | protein expression, synthesis service | |
sodium dodecyl phosphate | Sigma Aldrich | 436143 | detergent |
Ketamine | Pharmacy | Schedule III controlled substance, presciption required | |
Xylazine | MedVet | ||
3.5X-45X Trinocular Dissecting Zoom Stereo Microscope with Gooseneck LED Lights | Am Scope | SKU: SM-1TSX-L6W | |
Zeba Desalting Columns | Thermofisher | 2161515 | |
Endothelial Basal Media EBM Bullet kit | Lonza | CC-3124 | kit contains growth supplemets |
VIA-100K | Boeckeler Instruments | ||
4-15% TGX gel | Bio-Rad | 5671081 | |
MedSuMo software | Medit, Palaiseau, France | ||
Laemmli Buffer | BioRad |