氧乙酰基对细菌多糖免疫原性的影响,免疫学论文.docx
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1、氧乙酰基对细菌多糖免疫原性的影响,免疫学论文很多细菌外表多糖,如荚膜多糖、胞外多糖、肽聚糖以及脂寡糖等都被不同程度的氧乙酰化修饰。以荚膜多糖为例,它是一种重要的毒力因子,也是细菌性多糖疫苗和结合疫苗的主要成分。有研究表示清楚在脑膜炎球菌 A、C、Y、W135、H、I、K 以及 29E 群荚膜多糖,大肠杆菌 K1 型荚膜多糖,金黄色葡萄球菌5 型和 8 型荚膜多糖,肠道沙门菌伤寒 Vi 多糖,肺炎球菌 1、7F、9V、11A、15B、17F、18C、20、22F 和 33F型荚膜多糖,B 群链球菌 Ia、Ib、II、III、V 和 VI 型荚膜多糖中都存在不同程度的氧乙酰化修饰1.以荚膜多糖为主
2、要成分的疫苗,在荚膜多糖的纯化、衍生、结合经过中,氧乙酰基易受中性或碱性 pH 环境的影响而缺失,导致不同批次疫苗多糖中氧乙酰基含量存在差异。对细菌多糖中氧乙酰基特性的研究有助于理解氧乙酰化修饰对细菌功能和多糖免疫原性的影响。 1 细菌多糖合成机制及氧乙酰基修饰多糖机理 1. 1 细菌多糖合成机制 细菌荚膜多糖、胞外多糖以及脂多糖 O 抗原有着类似的合成途径,根据转运机制和糖基转移酶的差异,能够分为 3 种机制: Wzy依靠途径,合成酶依靠途径和 ABC 转运体依靠途径。华而不实 Wzy 和合成酶是指相应合成机制的聚合酶,这两种多糖合成机制广泛存在于革兰阴性菌和阳性菌中,而 ABC 转运体依靠
3、途径当前只发现存在于革兰阴性菌中2. 1. 1. 1 Wzy 依靠途径 这一途径主要发生在脂多糖 O 抗原的合成经过中3.除 3 型和 37 型外,其他血清型的肺炎球菌荚膜多糖也都以此机制合成。 以 2 型肺炎球菌荚膜多糖为例2,其合成途径分为三个阶段。起始阶段以胞质中糖核苷酸为供体,脂载体十一异戊烯磷酸 Und-P 为糖受体,糖基转移酶 Cps2E 催化反响。接下来单糖单元通过翻转酶Wzx 从细胞内膜外表翻转到外周质空间,以非渐进性聚合酶 Wzy 聚合构成长链的重复单位。最后共价链接到肽聚糖或者细胞膜外表。脂多糖 O 抗原的合成经过和上述途径类似,但是最后链接的是外膜脂质 A 的核心区域3.
4、 1. 1. 2 合成酶依靠途径 与 Wzy 途径不同,该途径最显着的特点是在多糖合成的起始阶段、聚合阶段以及转运经过中只要一种酶介入。3 型和 37 型肺炎球菌荚膜多糖4、透明质酸以及纤维素均由该途径合成。以 3 型肺炎球菌荚膜多糖合成为例,介入反响的合成酶是一种渐进性 -糖基转移酶,在多糖链的延伸经过中伴随着长链转运出细胞膜。相比Wzy 途径,由该途径合成的多糖重复单位都较为简单,一般只含有一种或两种单糖,糖链最后链接的是磷脂酰甘油而不是肽聚糖。 1. 1. 3 ABC 转运体依靠途径 该途径主要发生在脑膜炎球菌荚膜多糖,部分型别的大肠杆菌 O 抗原的合成经过中5.与前两种合成途径不同,在
5、该途径中多糖链的合成是在细胞内膜胞质面完成的,通过 ABC 转运体将合成的糖链转运至细胞膜外表。 ABC 转运体有很多细胞学功能,包括运送营养物质、蛋白质以及多糖。其构造主要包括两对跨膜构造域 TMs 和 NBDs 以及两对辅助蛋白 KpsE 和KpsD.NBDs 结合的 ATP 水解后诱导 TMs 构造改变,进而将合成的多糖链运送至胞外。KpsE 和KpsD 促进多糖链从内膜胞质面翻转到细胞膜外表。 在多糖链的合成经过中,不同型别的脑膜炎球菌荚膜多糖糖基转移酶并不一样。B 群和 C 群脑膜炎球菌糖链的延伸是通过一种单一构造域的多聚唾液酸转移酶完成的,而 Y 群和 W135 群糖链的延伸是通过
6、一种含有两个构造域的糖基转移酶完成的,分别为氨基端的己糖基转移酶和羧基端的唾液酸转移酶6. 1. 2 氧乙酰基修饰多糖机理 1. 2. 1 细菌肽聚糖氧乙酰化的 OatA 和 PatA /PatB途径 肽聚糖是细菌细胞壁的主要成分,也是宿主细胞固有免疫系统中溶菌酶的主要目的。肽聚糖氧乙酰化能够保卫细菌不被溶菌酶降解,进而在宿主体内诱导一系列病理生理学行为,如激活补体、发热反响等7.其氧乙酰化位点是 N-乙酰胞壁酸残基的 C-6 羟基。氧乙酰化程度因菌种和培养条件不同而有差异,在 20% 70%之间。 细菌肽聚糖氧乙酰化是细菌成熟的标志事件,两种不同的酶系统都介入了这一事件。革兰阳性菌通过一种跨
7、膜的肽聚糖氧乙酰基转移酶 OatA 或OatB ,将乙酰基从胞质内乙酰辅酶 A 转移至细胞膜外肽聚糖相应的乙酰化位点上8.在革兰阴性菌中也发现了类似的由两种蛋白构成的酶系统,跨膜的肽聚糖氧乙酰基转移酶 A PatA 作为乙酰基的转运蛋白,周质的肽聚糖氧乙酰基转移酶 B PatB 则负责将乙酰基从 PatA 转移至肽聚糖相应的乙酰化位点上9. 1. 2. 2 脑膜炎球菌荚膜多糖乙酰基转移酶特性乙酰基转移酶能够将乙酰基从乙酰辅酶 A 转移至很多原核和真核系统的相应乙酰化底物上。不同的细菌,其乙酰基转移酶大多数分属两类蛋白质家族,一类是内在膜蛋白家族,另一类是 NodL-LacA-CysE 蛋白质家
8、族。W135 群和 Y 群脑膜炎球菌荚膜多糖的乙酰基转移酶 OatWY 和 NodL-LacA-CysE蛋白质家族存在序列同源性,而 C 群脑膜炎球菌荚膜多糖的乙酰基转移酶 OatC 和任何已经知道的蛋白质之间没有序列同源性10. A 群脑膜炎球菌荚膜多糖的乙酰基转移酶 My-nC 不同于 OatWY 和 OatC,是一种新型的乙酰基转移酶。其利用乙酰辅酶 A 作为乙酰基供体,修饰荚膜多糖的氮乙酰甘露糖胺残基 ManNAc C-3 和 C-4的氧乙酰化,MynC 对 C 群脑膜炎球菌荚膜多糖没有作用11. 1. 2. 3 wcjE 基因调控肺炎球菌荚膜多糖氧乙酰化wcjE 基因是一个高度保守的
9、调控肺炎球菌荚膜多糖氧乙酰化的基因,当前已在 14 种血清型的肺炎球菌荚膜多糖中发现,包括 9V、11A、11D、11F、15F、20、31、33A、35A、35C、42、43、47A 和 47F 型血清型4.wcjE 基因编码的氧乙酰基转移酶和肽聚糖、脂多糖的氧乙酰基转移酶同属于蛋白质家族PF0175712. 9V 型肺炎球菌荚膜多糖有 6 个氧乙酰化位点,华而不实 -N-乙酰甘露糖胺基上 C-6 和 -糖醛酸上 C-3存在氧乙酰化修饰。研究表示清楚,去除 wcjE 基因的9V 型肺炎球菌突变菌株,其荚膜多糖 -N-乙酰甘露糖胺基上的 C-6 不存在氧乙酰化,讲明 wcjE 基因表示出的氧乙
10、酰基转移酶在华而不实发挥了重要的作用13. 2 氧乙酰基对细菌多糖免疫原性的影响 2. 1 氧乙酰基对肺炎球菌荚膜多糖免疫原性的影响 肺炎球菌是肺炎、中耳炎、脑膜炎、菌血症等侵袭性疾病的主要致病菌。当前已发现超过 90 种的肺炎球菌血清型,荚膜多糖是其分型根据,华而不实 1、7F、9V、11A、15B、17F、18C、20、22F 和 33F 型肺炎球菌荚膜多糖存在氧乙酰化修饰。 11A 型肺炎球菌荚膜多糖平均每个重复单位上存在 2. 6 个氧乙酰基,研究表示清楚去除氧乙酰基的11A 型肺炎球菌荚膜多糖免疫原性降低14.去除氧乙酰基也会导致 15B 型肺炎球菌荚膜多糖抗原构造改变,诱导的功能性
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