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      TAM受體及其信號(hào)通路在免疫調(diào)節(jié)中作用的研究進(jìn)展

      2016-04-05 20:33:36唐紅梅趙麗娜賈長虹丁存寶李巍偉李明
      山東醫(yī)藥 2016年44期
      關(guān)鍵詞:酪氨酸激酶配體

      唐紅梅,趙麗娜,賈長虹,丁存寶,李巍偉,李明

      (華北理工大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,河北唐山063000)

      TAM受體及其信號(hào)通路在免疫調(diào)節(jié)中作用的研究進(jìn)展

      唐紅梅,趙麗娜,賈長虹,丁存寶,李巍偉,李明

      (華北理工大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,河北唐山063000)

      Tyro3、Axl和Mer受體酪氨酸激酶簡稱TAM受體,是受體酪氨酸激酶亞家族之一。TAM受體的配體是結(jié)構(gòu)相似的生長停滯特異性基因6(Gas6)和S蛋白(ProS)。TAM受體和配體廣泛表達(dá)于哺乳動(dòng)物多種細(xì)胞表面,具有抑制細(xì)胞凋亡,促進(jìn)細(xì)胞增殖,介導(dǎo)細(xì)胞黏附、遷移、吞噬等生理功能,參與機(jī)體的免疫調(diào)節(jié)。缺失TAM受體的小鼠患有慢性炎癥和自身免疫病等免疫性疾病,這與TAM受體信號(hào)通路介導(dǎo)的清除凋亡細(xì)胞和抑制天然免疫等作用密切相關(guān)。

      TAM受體;TAM信號(hào)通路;受體酪氨酸激酶;細(xì)胞黏附;細(xì)胞遷移;細(xì)胞吞噬;自身免疫性疾病

      Tyro3、Axl和Mer受體酪氨酸激酶簡稱TAM受體,屬于受體酪氨酸激酶亞家族之一,其共同配體是生長停滯特異性基因6(Gas6)和S蛋白(ProS)。TAM受體和配體廣泛表達(dá)于哺乳動(dòng)物免疫、血液、生殖、循環(huán)和神經(jīng)等系統(tǒng)的多種細(xì)胞中,具有抑制細(xì)胞凋亡、促進(jìn)細(xì)胞增殖和介導(dǎo)細(xì)胞黏附、遷移、吞噬凋亡細(xì)胞等多種生物學(xué)功能。本研究對(duì)TAM受體及其信號(hào)通路在免疫調(diào)節(jié)中作用的研究進(jìn)展進(jìn)行綜述。

      1 TAM受體及其信號(hào)通路

      1.1 TAM受體 Tyro3、Axl和Mer基因的DNA序列非常相似,大小均為3~5 kb。Tyro3和Axl含有20個(gè)外顯子,Mer含有19個(gè)外顯子[1~3]。Tyro3、Axl和Mer基因的表達(dá)產(chǎn)物分別稱為Tyro3[4]、Axl和Mer受體酪氨酸激酶。TAM受體是單次跨膜蛋白,由神經(jīng)細(xì)胞黏附分子的胞外配體結(jié)合域、跨膜區(qū)和有酪氨酸激酶結(jié)構(gòu)域的胞內(nèi)區(qū)組成,所以該家族受體既有黏附分子的特點(diǎn),又有酪氨酸激酶的活性。與Tyro3相比,Axl與Mer受體在結(jié)構(gòu)上具有較高的相似性,胞外區(qū)同源氨基酸占31%~36%,胞內(nèi)區(qū)同源氨基酸占54%~59%[4]。由于翻譯后糖基化、磷酸化和泛素化等修飾作用,Axl和Tyro3受體的分子量100~140 kDa,Mer受體的分子量為165~205 kDa,其修飾作用具有組織和細(xì)胞特異性[5]。

      配體Gas6和ProS同為維生素K依賴蛋白家族成員,二者同源的氨基酸序列達(dá)42%,由11~12個(gè)谷氨酸殘基組成的Gla結(jié)構(gòu)域、4個(gè)表皮生長因子樣重復(fù)區(qū)、1個(gè)與性激素結(jié)合球蛋白樣結(jié)構(gòu)域組成[6]。但是,Gas6缺乏ProS被凝血酶識(shí)別的結(jié)構(gòu)域,所以ProS既充當(dāng)TAM受體的配體,又發(fā)揮抗凝劑作用。由于結(jié)構(gòu)的細(xì)微差異,配體與TAM受體結(jié)合的親和力亦有差別,Gas6與受體的親和力從高到低依次為Axl、Tyro3、Mer;ProS可結(jié)合Tyro3和Mer,很少與Axl結(jié)合[7]。

      1.2 TAM受體的信號(hào)通路 配體Gas6和ProS具有兩個(gè)特征性結(jié)構(gòu)域,其對(duì)于TAM受體的生物學(xué)活性至關(guān)重要。第一個(gè)結(jié)構(gòu)域是位于羧基端的性激素結(jié)合球蛋白,此結(jié)構(gòu)域可結(jié)合受體胞外區(qū),使受體二聚化和胞內(nèi)區(qū)酪氨酸激酶活化;另一個(gè)結(jié)構(gòu)域是位于氨基末端含有豐富谷氨酸殘基的Gla結(jié)構(gòu)域,此結(jié)構(gòu)域可與凋亡細(xì)胞的磷脂酰絲氨酸(PS)結(jié)合,促使巨噬細(xì)胞識(shí)別這些死細(xì)胞。

      在表達(dá)Tyro3和(或) Axl受體的細(xì)胞中,胞內(nèi)區(qū)羧基端酪氨酸激酶結(jié)構(gòu)域有相對(duì)保守的、與PI3K的Grb2和p85亞單位結(jié)合的位點(diǎn),可激活磷酸肌醇3-激酶(PI3K)/AKT途徑,促進(jìn)細(xì)胞存活和增殖[8];而在表達(dá)Mer受體的細(xì)胞中,除了能激活PI3K/AKT途徑,還可以激活γ-磷脂酶C(PLC-γ)、活化蛋白酶C(PKC)和Rac等蛋白,使細(xì)胞骨架發(fā)生改變,介導(dǎo)凋亡細(xì)胞的吞噬[9]。巨噬細(xì)胞、樹突狀細(xì)胞(DC)和其他免疫細(xì)胞既表達(dá)TAM受體又表達(dá)炎癥因子α型干擾素(INFα)受體。TAM受體和INFα受體相互作用,激活JAK/STAT信號(hào)通路,誘導(dǎo)SOCS1和SOCS3產(chǎn)生,抑制炎癥發(fā)展[10]。因此,TAM受體的不同生物學(xué)作用取決于差別性激活PI3K/ AKT信號(hào)通路還是 JAK/STAT信號(hào)通路。

      2 TAM受體及其信號(hào)通路在免疫調(diào)節(jié)中的作用及其機(jī)制

      基因敲除的Tyro3-/-Axl-/-Mer-/-小鼠(簡稱TAM小鼠)不僅患有慢性炎癥和自身免疫性疾病等,還表現(xiàn)雄性小鼠不育、視覺障礙等非免疫性疾病,上述疾病的發(fā)生均與TAM受體介導(dǎo)的清除凋亡細(xì)胞、抑制天然免疫等生物學(xué)功能密切相關(guān)。

      2.1 介導(dǎo)凋亡細(xì)胞清除 巨噬細(xì)胞和DC等吞噬細(xì)胞每天吞噬人體產(chǎn)生的約109個(gè)凋亡細(xì)胞,以維持組織更新和穩(wěn)定。Gas6或ProS作為“橋聯(lián)分子”鏈接在吞噬細(xì)胞表面TAM受體和凋亡細(xì)胞表面PS分子之間,激活TAM受體胞內(nèi)區(qū)酪氨酸激酶,觸發(fā)信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)的級(jí)聯(lián)反應(yīng),重新配置肌動(dòng)蛋白骨架,清除凋亡細(xì)胞。

      小鼠進(jìn)入性成熟期后,超過一半的精子細(xì)胞在生精過程中凋亡,曲細(xì)精管的支持細(xì)胞清除這些凋亡細(xì)胞,維持睪丸內(nèi)環(huán)境的穩(wěn)態(tài)。TAM雄性小鼠出生5周后開始精子發(fā)生,由于其支持細(xì)胞缺乏TAM受體信號(hào)通路作用,吞噬凋亡細(xì)胞的能力顯著減弱,曲細(xì)精管中堆積大量凋亡細(xì)胞,導(dǎo)致生精細(xì)胞退化[2],并且成年TAM雄性小鼠睪丸的大小只有野生型小鼠的1/3。TAM小鼠視網(wǎng)膜也出現(xiàn)相似的退行性病變,出生2個(gè)月后視網(wǎng)膜上大部分感光細(xì)胞死亡,導(dǎo)致視網(wǎng)膜營養(yǎng)不良甚至失明[11]。但是,視網(wǎng)膜感光細(xì)胞并不表達(dá)TAM受體,而作為吞噬細(xì)胞的視網(wǎng)膜色素上皮細(xì)胞(RPE)表達(dá)Mer和Tyro3受體。在RPE中,Mer受體參與MFG-E8介導(dǎo)的αVβ5整合素的吞噬過程[12]。與支持細(xì)胞不同,RPE吞噬的不是凋亡細(xì)胞,而是視細(xì)胞外節(jié)盤膜的活細(xì)胞。新合成的感光細(xì)胞插入到視細(xì)胞外節(jié)基底部,遠(yuǎn)端細(xì)胞被RPE吞噬,維持視網(wǎng)膜外節(jié)長度穩(wěn)定。視網(wǎng)膜上皮細(xì)胞正常情況下不會(huì)發(fā)生凋亡,只有突變的RPE無法吞噬視細(xì)胞外節(jié)盤膜時(shí)才發(fā)生凋亡。人體不同的Mer基因突變體可導(dǎo)致遺傳性視網(wǎng)膜色素變性和視網(wǎng)膜營養(yǎng)不良[13]。

      2.2 調(diào)控天然免疫 TAM受體可以下調(diào)促炎因子INF-α介導(dǎo)的JAK-STAT1信號(hào)通路,從而抑制天然免疫。病原體感染前,DC中Axl表達(dá)處于中等水平,但膜上Toll樣受體(TLRs)被激活后,DC釋放的炎癥因子INF-α與其受體結(jié)合,激活JAK-STAT1信號(hào)通路,上調(diào)Axl表達(dá)[14]。上調(diào)的Axl蛋白結(jié)合到INF-α,阻斷IFN-α與受體結(jié)合,激活抑炎因子SOCS1和SOCS3。SOCS1和SOCS3的作用底物是MAL、TRAFs和JAKs等蛋白[15]。TAM受體信號(hào)通路不僅關(guān)閉了促進(jìn)炎癥加重的INF-α介導(dǎo)的JAK-STAT1信號(hào)通路,而且可作為關(guān)鍵分子阻斷這一通路。Axl-/-和TAM小鼠的DC由INF-α誘導(dǎo)產(chǎn)生SOCS1和SOCS3的能力明顯減弱。此外,TAM受體還上調(diào)轉(zhuǎn)錄因子twist表達(dá),而twist下調(diào)炎癥因子TNF-α表達(dá),抑制天然免疫[16]。

      TAM受體信號(hào)通路還鏈接天然免疫和特異性免疫,限制免疫反應(yīng)的強(qiáng)度和持續(xù)時(shí)間,避免應(yīng)答失控引起的損傷。病原體進(jìn)入機(jī)體,DC等抗原呈遞細(xì)胞激活T細(xì)胞,活化的T細(xì)胞表達(dá)ProS(靜止T細(xì)胞不表達(dá))[17]。當(dāng)T細(xì)胞缺失ProS基因時(shí),DC被活化和持續(xù)產(chǎn)生炎癥因子。條件敲除T細(xì)胞ProS基因的小鼠免疫應(yīng)答能力顯著提高。ProS-TAM受體介導(dǎo)的負(fù)反饋通路是維持機(jī)體免疫穩(wěn)態(tài)的重要機(jī)制。TAM受體缺失小鼠?;加新匝装Y。脂多糖可導(dǎo)致體外培養(yǎng)的Mer-/-小鼠腹腔巨噬細(xì)胞TNF-α表達(dá)明顯增加;體內(nèi)注射脂多糖,Mer-/-小鼠使用的LD50劑量是野生型小鼠的一半,但是Mer-/-小鼠血清中TNF-α水平是野生型小鼠3倍,而且超過90%的Mer-/-小鼠死于內(nèi)毒素性休克[18]。

      3 TAM受體與自身免疫性疾病

      凋亡細(xì)胞的清除障礙和TLRs/INFα信號(hào)通路的持續(xù)作用導(dǎo)致TAM小鼠患有多種自身免疫病,如多發(fā)性硬化癥(MS)、全身性紅斑狼瘡(SLE)、類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎(RA)和炎性腸疾病(IBDS)等。

      MS是一種脫髓鞘性自身免疫病。在Axl-/-或Gas6-/-小鼠飲食中添加cuprizone,神經(jīng)脫髓鞘癥狀明顯加重,且恢復(fù)期凋亡細(xì)胞的清除和髓鞘再生都延遲[19]。外源性添加Gas6促進(jìn)野生型小鼠大腦由cuprizone誘導(dǎo)損傷后的髓鞘再生。此外,TAM小鼠關(guān)節(jié)腫脹,腎和其他組織有IgG沉積,肝、脾和淋巴結(jié)嚴(yán)重腫大,血清中出現(xiàn)較高滴度自身抗原的抗體(包括抗染色質(zhì)、抗雙鏈和單鏈DNA以及抗磷脂等抗體)[20]。表達(dá)TAM受體的易染體巨噬細(xì)胞(TBM)是淋巴結(jié)生發(fā)中心的巨噬細(xì)胞,吞噬通過負(fù)選擇而生成的低親和力或凋亡B細(xì)胞,阻止與自身反應(yīng)的B細(xì)胞激活以及隨之發(fā)生的自身免疫病[21]。在炎癥消退期,局部浸潤的粒細(xì)胞和淋巴細(xì)胞大量凋亡,必須清除這些凋亡細(xì)胞而終止炎癥反應(yīng)。如果不徹底清除凋亡細(xì)胞,會(huì)引起細(xì)胞二次壞死,泄漏的自身抗原亦可誘發(fā)自身免疫病。

      流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果顯示,人類自身免疫病與TAM受體及配體的表達(dá)下降密切相關(guān)。伴有漿膜炎、造血和免疫功能紊亂的SLE患者體內(nèi)游離ProS含量顯著降低。Mer基因的多態(tài)性與SLE和MS亦有關(guān)?;罨疶AM受體可治療自身免疫病。糖皮質(zhì)激素能上調(diào)Mer受體表達(dá),增強(qiáng)巨噬細(xì)胞吞噬凋亡細(xì)胞的能力。腺病毒運(yùn)載的Gas6或ProS可減輕膠原蛋白誘導(dǎo)的小鼠關(guān)節(jié)炎癥狀[22~24]。

      4 展望

      TAM受體功能的多樣性和表達(dá)的廣泛性提示其在哺乳動(dòng)物體內(nèi)發(fā)揮重要的調(diào)控作用。目前研究已經(jīng)明確,TAM受體介導(dǎo)的信號(hào)通路參與免疫功能調(diào)節(jié)和維持免疫反應(yīng)穩(wěn)態(tài),但仍有一些關(guān)鍵性問題需要解決。例如,哺乳動(dòng)物紅細(xì)胞造血微環(huán)境是以巨噬細(xì)胞為中心的血島,TAM受體是否參與巨噬細(xì)胞清除紅細(xì)胞生成末期排出的細(xì)胞核?TAM小鼠骨髓內(nèi)成熟紅細(xì)胞數(shù)量明顯減少,是否與TAM小鼠凋亡細(xì)胞的清除障礙有關(guān)?TAM受體在白血病、結(jié)直腸癌、乳腺癌等多種癌組織中表達(dá)上調(diào),參與腫瘤的發(fā)生和轉(zhuǎn)移,與腫瘤發(fā)生、發(fā)展密切相關(guān)的腫瘤相關(guān)性巨噬細(xì)胞是否表達(dá)TAM受體?上述問題的解決將有助于了解自身免疫性疾病的發(fā)生機(jī)制。

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      河北省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(H2013209194);河北省高等學(xué)校科學(xué)技術(shù)研究項(xiàng)目(20131059)。

      10.3969/j.issn.1002-266X.2016.44.038

      R34

      A

      1002-266X(2016)44-0105-03

      2016-01-22)

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