NADPH 산화 효소가 phagocytes에서 반응성 산소 종의 주요 소스 (ROS)입니다. 때문에 ROS의 임시 자연의, 그것은 생활 동물의 ROS 수준을 측정하고 모니터링하기가 어렵습니다. 생활 쥐 ROS의 일련 정량화하기위한 최소한 침입 방법 설명되어 있습니다.
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NADPH 산화 효소가 phagocytes에서 반응성 산소 종의 주요 소스 (ROS)입니다. 때문에 ROS의 임시 자연의, 그것은 생활 동물의 ROS 수준을 측정하고 모니터링하기가 어렵습니다. 생활 쥐 ROS의 일련 정량화하기위한 최소한 침입 방법 설명되어 있습니다.
NADPH 산화 효소는 항균 및 항 곰팡이 호스트 방어를 mediates 중요한 효소이다. 항균 호스트 방어에서의 역할뿐만 아니라, NADPH 산화 효소는 염증 반응 1 변조 중요한 신호 기능이 있습니다. 따라서, NADPH 산화 효소 파생 ROS 생성의 "실시간"동역학에 측정 할 수있는 방법의 개발은 방위, 염증, 그리고 부상을 개최 할 관련 메커니즘을 이해하는 중요한 연구 도구가 될 것으로 예상된다.
만성 granulomatous 질환 (CGD)는 심각한 감염과 과도한 염증을 특징으로 NADPH 산화 효소의 상속 장애입니다. 식세포 NADPH 산화 효소의 활성화는 cytosolic subunits (p47 phox, p67 phox, 그리고 p40 phox)과 막에 바인딩 flavocytochrome (gp91 phox와 P22 phox heterodimer로 구성)에 RAC의 translocation이 필요합니다. 손실CGD에서 이러한 NADPH 산화 효소 구성 요소 결과의의 기능 변이. CGD 환자와 마찬가지로, gp91 phox - 결함 마우스와 p47 phox - 결함 마우스에 결함이 식세포 NADPH 산화 효소 활동 및 장애인 호스트 방어 13, 14가 있습니다. 위에 설명 된 NADPH 산화 효소의 구성 요소가 포함 phagocytes,뿐만 아니라 다른 세포 유형의 다양한 NADPH 산화 효소의 다른 isoforms을 표현한다.
여기, 우리는 생활 마우스에서 ROS 생산을 수량화하고 염증과 부상의 모델에서 ROS 생성에 NADPH 산화 효소의 노력이 윤곽을 그리다 할 수있는 방법을 설명합니다. 이 방법은 전하 결합 소자 (CCD)에 의해 기록되어 발광을 방출하기 위해 L-012 (루미놀의 아날로그)와 반응 ROS에 기반을두고 있습니다. L-012 프로브의 원래 설명에, L-012에 따라 달라 chemiluminescence은 완전히이 반응에서 검색된 메인 ROS는 슈퍼이라고 표시, 초과 산화물의 dismutase에 의해 폐지되었다산화물 음이온 15. 후속 연구는 L-012은 반응성 질소 종 16, 17 등 다른 자유 래디칼을 감지 할 수 것으로 나타났습니다. Kielland 외. 17 phorbol myristate 아세테이트, NADPH 산화 효소의 강력한 활성,의 주제 응용 프로그램이 발광 프로브 L-012를 사용하여 마우스에서 발견 할 수 산화 효소에 의존 ROS 생성을 NADPH는 생각이 들어서 보여 주었다. 이 모델에서, 그들은 L-012-의존 발광는 p47 phox - 결핍 생쥐에서 폐지 된 것으로 나타났다.
우리는 wildtype 마우스와 NADPH 산화 효소 - 결함 p47 phox-/에서 ROS 생성 비교 - 다음과 같은 세 가지 모델의 생쥐 2 : zymosan, NADPH 산화 효소를 활성화 할 수 있습니다 벽 파생 제품 프로 염증 곰팡이 세포의 1) intratracheal 관리, 2) cecal 결합과 주사 (CLP), 보조 급성 폐 염증과 부상으로 간 복부 패혈증의 모델, 그리고 3) 구두 탄소 tetrachloride에게(CCL 4) ROS에 의존 간 부상의 모델입니다. 이 모델은 특히 각각, 비 전염성 염증, polymicrobial 패혈증 및 독소 유발 장기 부상의 맥락에서 NADPH 산화 효소에 의존 ROS 생성을 평가하는 선정되었다. p47에 wildtype 마우스에 bioluminescence을 비교 phox-/ - 마우스 우리는이 모델의 발광 생물 신호에 p47 phox 함유 NADPH 산화 효소에 의해 생성 된 ROS의 특정 공헌을 윤곽을 그리다 수 있습니다.
p47에 비해 wildtype 쥐 증가 ROS 수준을 보여 Bioluminescence 이미징 결과는 phox-/ - 마우스는 NADPH 산화 효소는 염증 자극에 대한 응답으로 ROS 생성의 주요 원천입니다 지적했다. 이 방법은 생체 내 염증 동안 ROS 생성의 "실시간"모니터링을위한 최소한 침해 접근 방식을 제공합니다.
1. 동물 모델
2. 발광 생물 이미지를 취득
3. 관심 지역을 사용하여 데이터 분석
4. 통계
Zymosan는 프로 염증성 효모 세포벽 제품 및 NADPH 산화 효소 3의 강력한 활성입니다. 우리는 이전에 해당 intratracheal zymosan는보다 강력한 neutrophilic 폐 염증과 p47 phox-/에서 프로 염증성 시토 킨 생산을 유도했다 - 마우스에게 1 wildtype에 비해. zymosan 도전 다음 마우스 - 여기, 우리의 목표는 wildtype와 p47 phox-/의 폐에 ROS 생성을 비교하는 것이 었습니다. 4 H 및 24 시간에서 마우스 - 4 시간에서 intratracheal zymosan 관리 한 후, 우리는 기준뿐만 아니라 p47 phox-/에 비해 wildtype의 광자 방출의 증가에 비해 wildtype 쥐 가슴 광자 방출에 상당한 증가를 관찰했다. 반면, p47 phox-/에서 bioluminescence 신호 - 마우스 zymosan 처리 (Fig.1 AB) 이후 4 시간에서 기본 수준에서 유지. 따라서, NADPH 산화 효소는 B에 나타납니다전자 zymosan 관리에 따라 폐의 ROS 생성의 주요 소스.
다음, 우리는 CLP 유발 패혈증 모델에서 ROS 생산도 평가합니다. 패혈증은 급성 폐 손상 (ALI)과 급성 호흡 곤란 증후군 (ARDS) 4, 5 등의 최종 장기 손상과 관련된 생명을 위협하는 증후군이다. ROS로 인한 부상은 패혈증 유발 다중 장기 부전을 유도하는 중요한 요소로 간주되었습니다. 우리는 ROS가 크게 가슴 (4 시간) 이상 및 기준에 비해 wildtype 쥐 CLP에 따라 복부 (24 시간) 이상 증가 된 것으로 나타났습니다. 그러나, p47 phox-/에서 ROS 수준 - 마우스는 시간 포인트 (Fig.2 AC) 모두에서 기본 수준과 비슷했다. 이러한 결과는 CLP 유발 패혈증 마우스 모델에서 ROS 생성이 산화 효소에 의존 NADPH입니다 보여줍니다.
마지막으로, 우리는 CCL 4 유발 간 손상 모드에서 ROS 생산을 감지하는 발광 생물 이미징을 사용하여리터. CCL 4 간세포 괴사가 발생하고, 급성 간 손상과 간 섬유증 6을 모두 모델링하는 데 사용되었습니다. CCL 4 행정에 따라 4 H의 마우스 - 염증과 부상 이전에 설명 모델에 대조적으로, 우리는 복부에서 ROS 생산 (35 %) p47 phox-/에서 기준이 지남에 따라 증가하는 겸손 것으로 나타났습니다. 마우스 (Fig.3 AB) - 그러나, 4 - 유도 ROS 생성 CCL의 크기는 p47 phox-/에서보다 wildtype 쥐 훨씬 더했습니다. 이러한 데이터는 모두 p47 phox 함유 NADPH 산화 효소에 의존하고 독립적 인 ROS 생성은 급성 CCL 4 유발 간 손상에서 발생하는 것이 좋습니다.

zymosan 치료 후 폐의 그림 1. ROS 생산. A) 대표 bioluminescenROS 생산의 CE 이미지. 마우스 및 복부 발광이 zymosan 치료에 의해 변경되지 - 가슴뿐만 아니라, 발광는 wildtype와 p47 phox-/ 모두의 복부 이상 감지 값입니다. wildtype 및 p47 phox-/의 가슴에서 B) 광자 카운트 - zymosan의 (IT) intratracheal 단일 분사 한 후 마우스. Bioluminescence 이미징은 기본, 4 H,, 24 H에서 수행되었다. 가슴 관심 지역의 발광은 지정된 의사 색 척도를 이용하여 확인되었다. 결과는 의미로 제공됩니다 ± SE, N = 6-9 그룹 당, * = P <0.05. 큰 그림을 보시려면 여기를 클릭하세요 .

그림 2. ROS 감지는 다음 CLP. ROS 생산, B의 A) 대표 bioluminescence 이미징) 광자 가슴에서 카운트 wildtype와 p47 phox-/의 복부에서 C) 광자 카운트 - 기준에서 마우스, 4 시간, 그리고 CLP 후 24 시간. 결과는 의미로 제공됩니다 ± SE, N = 그룹 당 4-5, * = P <0.05. 큰 그림을 보시려면 여기를 클릭하세요 .

CCL 후 복부 4 유발 간 손상의 그림 3. ROS 생산. 구두 CCL 네 치료 후 기준선에서 마우스, 4 시간, 24 시간 - ROS 생산 및 wildtype와 p47 phox-/의 복부에서 B) 광자 카운트의 A) 대표 bioluminescence 이미징. . N = 4-5 당 그룹, * = P <0.05, 결과는 의미 ± SE로 표시됩니다 보시려면 여기를 클릭하세요 큰 그림 .
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생활 동물 반응성 산소 종의 "실시간"측정 (ROS)는 형광등과 chemiluminescent 프로브를 사용하여 달성 될 수있다. 형광 프로브가 약 신호 대 잡음 비율 12 문제에서 고통 있지만, 설명 된 이미징 기술은 루미놀 기반의 기판 L-012와 ROS의 화학 반응에 따라 발광을 검출에 대한 더 많은 문자를 구분합니다. 모든 발광 생물 이미징 기술과 마찬가지로,이 방법론은 기관과 조직에 의해 파장에 의존 광 흡수와 산란에 의해 제한됩니다. 마우스 -이 실험은 wildtype와 p47 phox-/에서 ROS의 측정을 위해 적절한 실험 조건을 확립에 초점을 맞추고 있었다. 이러한 유전자 변형 마우스의 사용은 ROS는 다른 경로에 의해 생성 된 ROS에서 p47 phox 함유 NADPH 산화 효소에 의해 생성 된 차별화 할 수있게.
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이 작품은 NIH RO1 AI079253 및 보훈학과로 운영되었습니다.
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| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 시약의 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 코멘트 |
| L-012 | 와코 화학 물질 USA 주식회사 | 120-04891 | |
| Zymosan | 시그마, 세인트 루이스, MO | Z4250 | |
| 탄소 tetrachloride | 시그마, 세인트 루이스, MO | 289116 |
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