2024-09-06 18:37:29, 小 M MedChemExpress (MCE)

多细胞生物有时需要在远距离上快速协调行为。咳咳,说人话……For Example!
经历战斗或逃跑反应的人类会在数秒内心率加快、瞳孔扩张、外周血管收缩。但这种情况是无法通过扩散、微管运输、流动等通信方式实现的。
触发波:举个栗子!
首先,最古老的生物触发波——动作电位。
虽然这三种情况下所涉及的蛋白质是互不相关的,但其输出 (膜去极化、细胞内 Ca2+ 或细胞周期蛋白 B-Cdk1 活性) 都会通过触发波在空间和时间中传播。
物理助攻:FHN 模型
FitzHugh-Nagumo (FHN) 模型,一组物理学家熟知的方程。FHN 方程最初是作为 Hodgkin-Huxley 动作电位模型的简化提出的,可看作是相互关联的正负反馈回路的简单通用模型,可以产生各种类型的动态响应,包括开关、脉冲和振荡。此外,通过在 FHN 模型中添加扩散,可以产生触发波,这些触发波可快速传播这些开关、脉冲和振荡到很远的距离。
此外,FHN 模型可以表现出三种类型的行为:双稳态 (Bistability)、兴奋性 (Excitability) 和振荡 (Oscillations)。当与扩散等空间耦合机制相结合时,这些响应中的每一个都可以作为触发波传播[1]。
视频 1. 铁死亡在 RPE-1 细胞中传播 5 mm[2]。
主要内容:
1. 铁死亡可以通过活性氧 (ROS) 触发波在人体细胞中以恒定速度 (约 5.5 μm/ min) 长距离传播 (≥5 mm)。
2. ROS 反馈回路 (Fenton 反应、NADPH 氧化酶信号传导和谷胱甘肽合成) 在控制铁死亡触发波进展中起主要作用。
3. 研究表明,通过抑制胱氨酸吸收引入铁死亡应激可激活这些 ROS 反馈回路,将细胞氧化还原系统从单稳态转变为双稳态,从而使细胞群成为 ROS 传播的双稳态介质。
4. 此外,铁死亡及其传播伴随着胚胎鸟类肢体肌肉重塑过程中大量但空间受限的细胞死亡事件,证实了其在胚胎发生过程中用作组织塑造策略。
本篇文献使用 MCE 产品如下:
| 铁死亡诱导剂 | |
| 铁死亡诱导剂 | |
| NOX1/NOX4 抑制剂 | |
| ROS 清除剂 |
铁死亡以触发波的形式传播
研究者使用了 RPE 细胞,其对蓝光照射敏感,并在对年龄相关性视网膜变性期间表现出过度的铁死亡。作者使用 MCE 铁死亡诱导剂如 RSL3 (HY-100218A) 或 Staurosporine (HY-15141)处理后,铁死亡开始并在 RPE 细胞中传播。
图 2. 铁死亡在不同细胞类型中传播[2]。
RSL3 (0.15 μM) (a) 或 Staurosporine (0.15 μM) (b) 处理的 RPE-1 细胞中细胞死亡的延时图像。显示为明场和核染料荧光图像与细胞死亡轮廓(橙色轮廓)叠加。
蓝光照射会升高细胞 ROS,并促使经 Erastin 处理的 RPE 细胞随后死亡。作者用蓝光照射 Erastin 处理的细胞后,铁死亡从光照区域开始,并以 5.52 ± 0.09 µm/min(平均值 ± 标准差)的恒定速度在 ≥5 mm 的距离内传播。
传播机制
通过实验,研究者发现这些扩散分子可能是一类 ROS,且不太可能是 H2O2,更可能是过氧化脂质或其副产物。需要进一步研究来确定这些扩散 ROS 分子的身份。
为了研究这些反馈回路在调节铁死亡传播中的作用,作者通过化学扰动调节了它们的强度 (图 6b)。
图 6. ROS 反馈回路及化学干扰示意图[2]。
芬顿反应由细胞中游离铁驱动。它将 H2O2 转化为 •OH——一种高活性 ROS,可引发自催化脂质过氧化。使用铁螯合剂去铁胺 (Deferoxamine,DFO) 和铁补充剂柠檬酸铁 (Ferric citrate,FC) 扰乱了铁水平。经 DFO 处理(80 µM)后,我们观察到铁死亡传播速度降低。相比之下,通过 FC 提供游离铁可加速铁死亡传播 (图 7)。
图 8. MCE NOX1/NOX4 抑制剂 GKT137831 (HY-12298) 等对铁死亡传播的影响。
a-c. 添加 GKT137831 (1.25 µM)、LY294002 (100 µM) 或 Dasatinib (0.6 µM) 可减缓铁死亡触发波。d-f,波速与 GKT137831、LY294002 和 Dasatinib 浓度的关系。
最后,作者建立了一个 ROS 触发波的数学模型,该模型结合了 (1) 铁死亡网络中细胞内在的 ROS 反馈回路;和 (2) 简单扩散作为细胞间的耦合机制。结果表明,Erastin 浓度的增加会导致 ROS 稳态的变化,即从单稳态转换为双稳态。ROS 通常在这种双稳态范围内以触发波的形式传播,进而加速铁死亡传播 (图 9)。
此外,该研究揭示了铁死亡传播是一种在发育肢体肌肉重塑过程中消除临时细胞群的机制,证实了其可用作组织塑造研究,在胚胎发育过程中将组织和器官塑造成适当的形状。
产品推荐 |
Setanaxib 是选择性的 NADPH 氧化酶 (NOX1/4) 抑制剂,NADPH 的代谢情况与铁死亡关系紧密。 |
RSL3 ((1S,3R)-RSL3) 是一种谷胱甘肽过氧化物酶 4 (GPX4) 的抑制剂 (ferroptosis 激动剂)。 |
L-Buthionine-(S,R)-sulfoximine 是一种 G-谷氨酸半胱氨酸合成酶抑制剂,通过消耗 GSH 诱导细胞中的氧化应激。 |
Ferrozine 是一种分光光度法测定铁的试剂,能与二价铁反应形成稳定的品红络合物。该复合物在 562 nm 处有吸收峰。 |
RhoNox-1 是一种特异性检测二价铁离子的荧光探针,当 RhoNox-1 与 Fe2+ 反应后,可以生成一种不可逆的红色荧光产物。 |
LPd peroxida probe 将脂质氢过氧化物还原为脂质醇,可以用于对活细胞中的脂质氢过氧化物进行成像。 |
Phen green SK (PGSK) diacetate 是一种荧光重金属指示剂,可以对二价铁离子进行检测。 |
BODIPY 581/591 C11 常用于活细胞内脂质过氧化和抗氧化性能的研究,或与羟基自由基反应、检测铁死亡 (ferroptosis)。 |
经典的 ROS 检测探针,可以很好的反馈细胞内 ROS 水平。 |
MitoSOX Red 是一种超氧化物指示剂,进入细胞后被激活,产品明亮的红色荧光 。 |
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近期,中研院分生所陈升宏课题组在 Nature 发表了研究,发现铁死亡触发波可导致大规模细胞死亡……
动感光波,biu biu biu?NO!是触发波!!! 















