人體每天都會產(chǎn)生上億個死亡細胞。將舊細胞清除,給新的細胞留出位置,才能夠使組織或器官保持活力與穩(wěn)態(tài)。如果清除過程不順利,則有可能會導(dǎo)致不良后果,如系統(tǒng)性紅斑狼瘡誘因之一就是凋亡細胞的積累誘發(fā)細胞繼發(fā)性壞死,釋放與損傷相關(guān)的分子模式,導(dǎo)致大范圍的炎癥反應(yīng)。因此,清除死亡細胞對維持體內(nèi)平衡具有重要意義。
胞葬作用 (Efferocytosis) 就是指吞噬細胞清除程序性死亡細胞的過程。在大多數(shù)組織中,胞葬作用由專職性吞噬細胞 (巨噬細胞和樹突細胞) 或垂死細胞附近的非專職性吞噬細胞 (上皮細胞和纖維細胞) 來完成。胞葬作用能夠阻止垂死細胞發(fā)生繼發(fā)性壞死,以免釋放出可能引起炎癥的有害細胞內(nèi)容物 (如氧化物和蛋白酶)。那么吞噬細胞是如何識別垂死細胞并清除掉它們的呢? 來聽聽胞葬作用的三部曲~Find-Eat-Digest~♪
垂死細胞會釋放出可溶性介質(zhì),這些介質(zhì)中就包含讓吞噬細胞識別的 “Find me” 信號,包括核苷酸 (如 ATP, UTP)、膜脂 (如磷酸鞘氨醇)、趨化因子 (如 CX3CL1) 等。這些信號不僅能吸引吞噬細胞,還能使吞噬細胞做好 “作戰(zhàn)” 的準備,例如增強吞噬受體和消化機制的表達。
凋亡細胞的核苷酸 “Find me” 信號可通過 pannexin 通道 (被凋亡過程中 caspase 3/7的裂解激活) 釋放 (圖 1)。釋放的 ATP 通過嘌呤受體 P2Y 誘導(dǎo)吞噬細胞遷移。此外,核苷酸還能夠調(diào)節(jié)巨噬細胞的免疫機制。例如,凋亡細胞的 ATP 或 AMP 可轉(zhuǎn)化為腺苷,腺苷再通過腺苷受體抑制炎癥,上調(diào)抗炎 (anti-inflammatory) 和促消炎 (pro-resolution) 基因表達 (包括 Nr4a1 和血小板反應(yīng)蛋白)。 非凋亡細胞的脂膜完整性被破壞,炎癥信號直接被釋放到細胞外。被病原體感染的細胞會釋放病原體相關(guān)分子模式 (PAMP),該信號可與吞噬細胞上或吞噬細胞中的模式識別受體 (PRR) 結(jié)合,影響巨噬細胞的功能和免疫激活。另外,非凋亡細胞也會釋放損傷相關(guān)分子模式 (DAMP),觸發(fā)炎癥反應(yīng),可作為巨噬細胞的趨化因子。
圖 1. 吞噬細胞識別凋亡細胞[1]
凋亡細胞釋放 “Find me” 信號 (核苷酸、膜脂、趨化因子等),吞噬細胞上相應(yīng)的受體與之結(jié)合,誘導(dǎo)吞噬細胞遷移、上調(diào)抗炎/促消炎基因表達,以及調(diào)節(jié)細胞骨架找到美味大餐!Eat!
圖 2. 吞噬細胞結(jié)合凋亡細胞[1]
吞噬細胞直接 (BAI1, TIM1) 或間接 (AXL, MerTK) 識別凋亡細胞表面的 PS,激活 ELMO 和 DOC 蛋白的表達,進而激活 GTPase RAC1,增強肌動蛋白重塑和吞噬杯的形成。健康細胞表面的 CD47 能阻止被吞噬
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圖 3. 吞噬細胞吞噬凋亡細胞[2]
a. 溶酶體降解途徑:VPS34 被募集到RAB5-positive早期吞噬體,催化磷脂酰肌醇形成 PI3P (這些都是吞噬體成熟所必需的物質(zhì)),早期吞噬體成熟為晚期吞噬體后,最終與溶酶體融合。b. LAP 通路:LAP PI3K 復(fù)合物 (由 Beclin 1、VPS34、VPS15、UVRAG 和 Rubicon 組成) 激活 LC3 與 LAPosome 的連接,促進 LAPosome 的成熟,以及與溶酶體融合
垂死細胞的消化
大部分情況下,死亡細胞的數(shù)量都是遠遠超過吞噬細胞,所以吞噬細胞需要同時清除多個細胞。而垂死細胞帶有膜、膽固醇、蛋白質(zhì)、核酸等,這些物質(zhì)需要被代謝。這對于吞噬細胞來說是巨大的負擔(dān),需要控制其自身的體積和表面積以及迅速改變免疫代謝環(huán)境。凋亡細胞本身也能改變吞噬細胞的免疫代謝 (圖 4):(1) 凋亡細胞表面的 PS 與受體結(jié)合后能激活或上調(diào) LXR 和 ABCA1,可促進膽固醇的代謝與輸出;(2) 凋亡細胞線粒體的脂肪酸氧化可促進抗炎因子 IL-10 的表達;(3) 吞噬細胞利用凋亡細胞的精氨酸 (Arginine) 驅(qū)動肌動蛋白細胞骨架重排,促進之后幾輪的凋亡細胞攝。(4) 糖酵解與葡萄糖輸入的增加也促進 ATP 生成和肌動蛋白聚合。
圖 4. 凋亡細胞調(diào)節(jié)吞噬細胞免疫代謝環(huán)境[1]
常規(guī)的胞葬作用研究是在體外進行,例如使用原代人巨噬細胞和凋亡 Jurkat T 細胞進行免疫熒光染色后,可在顯微鏡下觀察到胞葬作用的過程[3]。但由于凋亡細胞易被清除,在體內(nèi)檢測仍是個巨大的挑戰(zhàn)。不過,辦法總比困難多嘛~
Raymond 等人開發(fā)了一種基因編碼的熒光報告基因 CharON,實現(xiàn)了在果蠅胚胎發(fā)育過程中胞葬作用的活細胞追蹤[4]。這一研究結(jié)果于今年 3 月發(fā)表在 Science 雜志上。
研究者們首先設(shè)計了針對細胞凋亡和胞葬作用的傳感器。針對細胞凋亡,他們設(shè)計了 一種綠色熒光蛋白 (GFP) 探針。細胞凋亡時表達的 caspases 3/7 能切割 GFP,使之發(fā)出熒光 (圖 5a);GFP 在溶酶體的酸性條件下易淬滅,經(jīng)突變 Q204H 基因后, GFP 對 pH 耐受。經(jīng)過以上改造,他們設(shè)計出 pH 耐受的綠色熒光探針 pH-CaspGFP——它能準確地報告凋亡的細胞。針對吞噬作用,他們設(shè)計了一種新的紅色熒光 pH 值傳感器 pHlorina,它隨著 pH 值的降低而增加熒光強度。最后將這兩種傳感器結(jié)合起來,獲得探針 “CharON” (圖 5b)。CharON 轉(zhuǎn)基因的細胞,在凋亡時首先發(fā)綠色熒光,在被吞噬并在溶酶體內(nèi)酸化后,隨著 GFP 逐漸淬滅,pHlorina 的紅色熒光強度增加。CharON 將連續(xù)性細胞事件可視化。
圖 6. CharON 可視化果蠅胚胎內(nèi)胞葬作用的不同階段[4]
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參考文獻
1. Parul Mehrotra, Kodi S. Ravichandran. Drugging the efferocytosis process: concepts and opportunities. Nat Rev Drug Discov. 2022; 21(8): 601-620.