细胞膜去极化调节细胞膜PIP水平及KCNQ2/Q3通道电流的研究

来源 :河北医科大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:rentianyou123
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
越来越多的实验结果证明了细胞膜磷脂酰肌醇4,5二磷酸(PtdIns(4,5)P2,PIP2)在细胞内信号转导过程中发挥着重要的作用。细胞膜上的PIP2在诸如众多的离子通道及离子转运体功能调节、细胞骨架、囊泡输送、融合,及出胞和入胞等细胞过程中起重要作用。细胞膜PIP2不仅是某些重要信号分子,如二酰甘油(DAG)和三磷酸肌醇(IP3)的前体。PIP2本身作为信号分子发挥着自己的功能,它的水平被动态调节。细胞膜PIP2水平的一个重要的调节机制是磷脂酶C(PLC)介导的PIP2水解,这种事件依赖性调节机制是众多受体调节离子通道功能的重要机制。此外,在细胞中存在对稳态PIP2水平调节的精细机制,主要通过多种肌醇磷脂酰肌酶和磷酸酶来实现。在这项研究中,我们描述了一个细胞膜PIP2代谢调节的新机制。细胞膜电位去极化引起细胞膜PIP2水平增加,进而增加表达于非洲爪蟾卵母细胞中功能依赖PIP2的KCNQ2/Q3电流。进一步的实验证据显示细胞膜去极化引起的PIP2水平提高是通过激活蛋白激酶C(PKC)进而增加PI4-激酶(PI4 kinase)的活性引起的。
   一、细胞膜去极化对表达于非洲爪蟾卵母细胞的KCNQ2/Q3通道电流的影响
   目的:在对KCNQ/M电流的研究过程中,我们发现表达在爪蟾卵母细胞的KCNQ2/Q3的功能对膜电位的变化敏感,而这种反应又有别于通道本身的电压依赖性,本部分实验对此现象进行详细描述,并对其机制进行探讨。
   方法:将KCNQ和Kir通道的质粒线性化,体外转录成相应的cRNA,注入非洲爪蟾卵母细胞,表达为相应通道,用双电极电压钳记录的方法,观察细胞膜去极化及细胞外液钾离子浓度的改变对KCNQ电流的调节。
   结果:(1)长时间膜电位去极化(-40 mV~+40 mV),可观察到表达于非洲爪蟾卵母细胞中的KCNQ2/Q3电流呈时间依赖性及电压依赖性增加。当膜电压再极化回到静息电位水平时,KCNQ2/Q3电流恢复到原水平,这说明去极化引起的KCNQ2/Q3电流增加具有可逆性特征。用M/KCNQ通道特异阻断剂linopirdine(30μM)可完全阻断初始电流和增加的电流,这说明增加的电流是KCNQ2/Q3电流,而不是其它的电流成分。(2)通过测定电压钳制(0 mV,15 min)前后, KCNQ2/Q3电流在0 mV激活及-60 mV去活的时程,观察到膜电位去极化不改变KCNQ2/Q3电流动力学时程。通过测定膜电位去极化(0 mV,15 min)前后KCNQ2/Q3电流的电导-电压关系曲线,可观察到膜电位去极化不改变KCNQ2/Q3电流激活特点。(3)在卵母细胞上分别表达不同亚型的KCNQ通道,观察膜电位去极化(0 mV,15 min)对其电流幅度及电流特征的影响,发现去极化对KCNQ电流的调节具有亚型特异性。去极化可增大KCNQ2和KCNQ2/Q3电流,但不影响KCNQ1和KCNQ1/KCNE1电流。去极化对KCNQ2作用的电压依赖性特点与对KCNQ2/Q3影响的特点相同,二者半最大增大电压无明显差异。同样,去极化不改变KCNQ2通道电流的激活特征。(4)在卵母细胞上分别表达Kir2.1和Kir2.3通道,观察膜电位去极化(+40mV)对二者电流的影响,发现去极化可不同程度地增大Kir电流,去极化增大Kir2.3电流的程度大于Kir2.1。我们以前的研究显示Kir2.1对PIP2亲和力较Kir2.3大,提示去极化可能通过影响PIP2水平调节通道功能。(5)观察了细胞外钾离子浓度对KCNQ2/Q3电流的影响,目的是为了检测去极化引起的KCNQ2/Q3电流增大是否是因为钾离子大量外流引起的细胞外钾浓度升高所致。发现提高细胞外液钾离子浓度(10 mM)不影响去极化对KCNQ2/Q3电流的作用。(6)使用高钾外液(ND96K:含96 mMK+)使膜电位去极化,来模拟电压钳制的效果,观察其是否也可以引起KCNQ2/Q3电流增大。发现ND96K孵育(15 min)引起的电流增加幅度与ND96下电压钳制在0 mV(15 min)无明显差异。高钾同样不影响KCNQ2通道的电流动力学和激活特征。这些结果证明去极化本身可以使KCNQ2/Q2电流增加。
   结论:(1)膜电位去极化可增大表达于非洲爪蟾卵母细胞中的KCNQ2/Q3通道电流。这种增大作用具有时间依赖性及电压依赖性的特征。(2)膜电位去极化没有影响KCNQ2/Q3通道电流动力学时程及电导-电压关系曲线。(3)膜电位去极化对KCNQ电流的调节具有亚型特异性。(4)膜电位去极化可不同程度增大Kir亚型通道电流。提示去极化可能通过影响PIP2水平调节通道功能。(5)提高细胞外液钾离子浓度(10 mM)不能取消或降低去极化钳制引起的KCNQ2/3电流增大的现象,表明去极化引起的电流增大与细胞外钾浓度的增加无关,即:KCNQ2/3电流增大由膜电位去极化本身引起。(6)细胞外高钾使膜电位去极化并可模拟电压钳制引起的KCNQ2/Q3电流增大,同样不影响通道的激活特性。这进一步证明了膜电位去极化本身可增大KCNQ2/Q3电流。
   二、细胞膜去极化提高细胞膜PIP2水平进而增大KCNQ2/3通道电流的分子学机制
   目的:上部分实验提示细胞膜去极化可能通过提高细胞膜PIP2水平,进而增大了表达于非洲爪蟾卵母细胞的KCNQ2/Q3。这部分我们主要研究其分子学机制。
   方法:(1)将KCNQ2/Q3通道和Ci-VSP共表达于非洲爪蟾卵母细胞,用双电极电压钳记录的方法,观察Ci-VSP和去极化对KCNQ2/Q3电流的调节,探讨去极化过程对PIP2水平的影响。通过使用高渗溶液预提高膜PIP2含量,观察膜电位去极化对PIP2水平的影响。(2)通过使用PI4-激酶的拮抗剂阻断PIP2的合成,观察PI4-激酶是否介导了膜电位去极化引起PIP2水平提高的过程。(3)通过使用PKC的激动剂和拮抗剂,观察PKC是否介导了膜电位去极化引起PIP2水平提高的过程。(4)通过薄层色谱的方法直接测定PIP2含量的变化,观察膜电位去极化和激活PKC对细胞膜PIP2水平的影响。(5)通过使用PKA的拮抗剂,观察PKA是否介导了膜电位去极化引起PIP2水平提高的过程。(6)用膜片钳记录的方法,观察去极化对DRG神经元中内源性表达的M电流和CHO细胞中异源性表达的KCNQ2/Q3电流的作用。
   结果:(1)通过共表达Ci-VSP,推测去极化可激活:PIP2合成。通过薄层色谱的方法证明了膜电位去极化可引起PIP2和PIP水平升高。(2)高渗溶液可通过激活β型PIP5-激酶而提高PIP2水平。所以如果去极化引起的电流增加依赖PIP2的合成增加,那么用高渗溶液预孵育应可减弱去极化增大KCNQ2/Q3电流的作用。实验结果显示高渗溶液可减弱去极化引起的电流增加。(3)采用wortmannin阻断PI4-激酶,可基本取消去极化引起的KCNQ2/Q3电流增大作用。(4)PKC的激动剂PMA同样可增大KCNQ2/Q3电流而对KCNQ1无作用。PMA引起的电流增大的时程与去极化引起电流增大的时程相似,且其作用可被去极化的作用所阻断。PKC的阻断剂Bis可取消去极化引起的电流增大作用。但是PMA增大电流的同时,引起KCNQ2/Q3通道的电导-电压关系曲线右移,而对KCNQ1无作用。薄层色谱的方法证明了用PMA激活PKC同样可以提高卵母细胞PIP2和PIP的水平。
   (5)结果显示:PKA的抑制剂H-89不能阻断去极化引起的KCNQ2/Q3电流增大。提示PKA不是去极化引起的KCNQ2/Q3电流增大的分子学机制(6)去极化(-20 mV)不能增大DRG神经元中内源性表达的M电流及CHO细胞中异源性表达的KCNQ2/KCNQ3电流。PMA(100 nM)可抑制CHO细胞中异源性表达的KCNQ2/KCNQ3电流,而不是激活作用。更大程度的去极化(+20 mV)可逆性抑制DRG神经元中内源性表达的M电流。
   结论:(1)膜电位去极化引起KCNQ2/Q3增大是通过提高PIP2水平实现。(2)高渗溶液预孵育减弱了去极化增大KCNQ2/Q3电流的作用。(3)去极化引起的PIP2水平升高是由于激活了PI4-激酶。(4)PKC的激活介导了去极化引起的KCNQ2/Q3电流增大。(5)PKA不是去极化引起的KCNQ2/Q3电流增大的分子学机制。(6)去极化(-20 mV)不能增大DRG神经元中内源性表达的M电流及CHO细胞中异源性表达的KCNQ2/KCNQ3电流。激活PKC可抑制了CHO细胞中异源性表达的KCNQ2/KCNQ3电流。
其他文献
近年来汽车尾气的污染带来了诸多问题,解决尾气污染已迫在眉睫。聚甲氧基二甲醚是一种优良的柴油添加剂,将其添加到柴油中能够很好的改善柴油的燃烧状况,减少污染物的排放,提高发动机热效率。因此聚甲氧基二甲醚受到越来越广泛的关注。本论文以甲缩醛和多聚甲醛为反应原料,酸性树脂作为催化剂,打浆釜和悬浮床反应器相串联作为反应装置,旨在开发一种新型的合成聚甲氧基二甲醚的工艺,并对PODE合成规律和PODE产物分离方
学位
高氨氮高盐废水的排放量日益增大,造成水体中溶解氧浓度降低,导致水质下降,甚至有中毒事件发生。传统的方法处理易造成二次污染、排放浓度高、难以达到国家标准排放要求。本文根据实际高氨氮高盐废水的特点,实验室配制模拟高氨氮高盐废水,采用“电催化氧化-蒸发结晶”组合技术进行处理研究,探究了Cl-浓度、温度、相对电流密度、pH值对电催化氧化高氨氮高盐废水中氨氮去除的影响,通过正交实验研究了不同因素对电催化氧化
学位
化工过程设计及控制是两个重要问题,将设计和控制集成到一个优化框架中具有重要意义,这种集成设计方法依赖于控制性能是过程固有属性这一事实。变压精馏(PSD)与萃取精馏(ED)是工业上非理想混合物的主要分离方法。在ED过程中,使用离子液体替代有机溶剂能避免其带来的环境与安全问题。目前PSD和ED过程合成采用传统设计程序,控制因素在过程设计后考量,没有研究在设计优化阶段考察过程控制性能。本文通过计算年总费
学位
基于催化油浆贫蜡富芳的组成特性,为实现催化油浆与沥青生产相结合,本文针对长庆石化公司副产的催化裂化外甩油浆开展改性调和制备道路沥青的工艺研究,旨在提高催化油浆利用率的同时,开发出不同类型的长庆油浆生产道路沥青工艺。长庆油浆中饱和分和芳香分含量高达32.78%和55.35%,不能与脱油沥青(DOA)直接调和制备优质道路沥青。因此,对长庆油浆进行强缩合改性处理,提高其缩合度后再与不同比例的脱油沥青调和
学位
利用新能源汽车取代内燃机汽车缓解能源压力成为全球关注的问题。电池隔膜作为锂离子电池的重要组成部分,制约着电池的安全性能和电学性能。目前广泛应用的商业隔膜熔点低、热稳定性差,存在安全隐患,且对电解液的浸润性差,难以满足电池的大功率充放电。本文合成并制备了热稳定性优异的聚酰亚胺(PI)膜隔膜,并围绕PI隔膜进行了改性,将所制隔膜应用于锂离子电池中。利用红外光谱、扫描电镜等和差式扫描量热仪等手段分析了隔
学位
天然气作为一类优质的清洁化石能源,现已广泛应用于化学工业、发电、交通运输和燃料电池等众多领域。但如何实现天然气的深度脱硫,特别是较难脱除的有机硫,以符合环保及工业要求成为当前的研究热点。多级孔分子筛材料具有多重规整有序的孔道结构、较高的比表面积、适宜的孔容、灵活的骨架组成以及易于功能化修饰等特点,在吸附脱硫领域呈现广阔的应用前景。本文首先以水热晶化法分别制备了微孔ZSM-5和ZSM-11分子筛,并
学位
该文首次采用有机溶剂/水两液相体系,研究了简单节杆菌(Arthrobacter simplex)游离细胞和固定化细胞对17α-羟基-16β-甲基-孕甾-4,9(11)-二烯-3,20-二酮(HMPDD)的C脱氢.测定了HMPDD和17α-羟基-16β-甲基-孕甾-1,4,9(11)-三烯-3,20-二酮(HMPTD)在十二种有机溶剂中的溶解度.结果表明苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯和乙酸丁酯对HMPD
半导体光催化氧化作为一项环境友好技术,在水处理领域具有很好的应用潜力.该文针对光催化技术在实际应用中存在的催化剂的固定与活性之间的矛盾这一问题,利用酸性溶胶法制备了纳米TiO柱撑膨润土复合光催化剂,并考察了制备条件对其物理结构和光催化性能的影响,在此基础上,研究了光催化降解难降解有机污染物阳离子红GTL、阳离子兰X-GTL和聚乙烯醇(PVA)的行为.
学位
目的:通过观察自拟方参芍膏预防腺瘤性大肠息肉(脾虚夹瘀证)术后复发的临床疗效,探讨参芍膏在预防腺瘤性大肠息肉(脾虚夹瘀证)术后复发的作用,同时对影响结肠腺瘤复发的要素作出分析。  方法:收集60例均为2017年2月到2017年9月因腹痛、腹胀、腹泻等原因收治于烟台市中医医院脾胃病科,经行大肠镜检查,确诊为大肠息肉并行内镜下切除术,病理确诊为腺瘤,中医症候为脾虚夹瘀证的病例。采用随机对照试验设计,将
目的:探讨青中年脑梗死与IL-4、IL-6的相关性,及化痰通络汤对IL-4、IL-6、hs-CRP、LDL、Hcy的干预作用,为青中年脑梗死的早期诊断、早期防治提供可靠的理论依据。  方法:选取符合纳入标准和排除标准的青中年脑梗死患者60例(CIMY组),同龄健康人60例(正常组),分别抽取两组外周静脉血2ml,用酶联免疫吸附测定法检测血清中IL-4、IL-6水平,并分析其与青中年脑梗死相关性。同
学位