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J-GLOBAL ID:202202252316342084   整理番号:22A1028038

水晶体創傷に対する間葉リーダー細胞の前線維化応答はヒアルロン酸,その受容体RHAMMおよびビメンチンを含む【JST・京大機械翻訳】

The Pro-fibrotic Response of Mesenchymal Leader Cells to Lens Wounding Involves Hyaluronic Acid, Its Receptor RHAMM, and Vimentin
著者 (5件):
資料名:
巻: 10  ページ: 862423  発行年: 2022年 
JST資料番号: U7062A  ISSN: 2296-634X  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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ヒアルロン酸/ヒアルロナン(HA)は,創傷を修復する細胞移動の調節および創傷に対する線維症結果の促進の両方に関わる,細胞により沈着した暫定マトリックスの主要な成分である。両者は受容体CD44とRHAMMを介して媒介される。ここでは,HAが,間葉リーダー細胞が,このマトリックスが集合する,隣り合った培養基質を介し,レンズ上皮の直接移動に対し,創傷端を占有する,レンズ後切断手術外植片創傷モデルで,基質表面に集合した暫定マトリックスに存在することを示した。4-MUによるHA発現の阻害は,創傷応答性間葉リーダー細胞とそれらの移動によるFN-EDAとコラーゲンIのアセンブリを遮断した。これらの細胞はHA受容体CD44とRHAMMの両方を発現する。CD44は細胞-細胞界面でHAと共局在した。RHAMMは,前縁で間葉細胞により伸長した葉状突起で優勢であり,HA原線維に沿って基質表面に組織化した。数日以内に,リーダー細胞を損傷するのは,αSMA+筋線維芽細胞への移行を誘導する。HA/RHAMMは細胞移動と誘導線維症の両方に関与するので,筋線維芽細胞出現に対するHA合成の遮断の影響を検討し,それがHAに依存することを見出した。RHAMMは以前に中間体フィラメント蛋白質ビメンチンとは関連していないが,これらの外植体培養による研究は,細胞の葉状突起におけるビメンチンが筋線維芽細胞へのそれらの移行を調節することを示した。PLA研究は,RHAMMがリーダー細胞のlamelliopodial突起においてHAとビメンチンの両方と複合体を形成し,細胞移動の促進とこれらの細胞の筋線維芽細胞への移行の両方におけるリーダー細胞機能の調節におけるこのHA/RHAMM/ビメンチン複合体の関与を明らかにした。これらの結果は,損傷結果が再生または線維症であるかどうかを決定するために,創傷後マトリックス環境が受容体/細胞骨格複合体と相互作用する方法の理解を深める。Copyright 2022 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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細胞生理一般  ,  皮膚の基礎医学 
引用文献 (124件):
  • AbatangeloG., VindigniV., AvruscioG., PandisL., BrunP. (2020). Hyaluronic Acid: Redefining its Role. Cells 9 (7), 1743. doi: 10.3390/cells9071743
  • AlbeirotiS., SorooshA., de la MotteC. A. (2015). Hyaluronan's Role in Fibrosis: A Pathogenic Factor or a Passive Player? Biomed. Res. Int. 2015, 1-10. doi: 10.1155/2015/790203
  • AmorimS., ReisC. A., ReisR. L., PiresR. A. (2021). Extracellular Matrix Mimics Using Hyaluronan-Based Biomaterials. Trends Biotechnol. 39 (1), 90-104. doi: 10.1016/j.tibtech.2020.06.003
  • AndreichenkoI. N., TsitrinaA. A., FokinA. V., GabdulkhakovaA. I., MaltsevD. I., PerelmanG. S., et al (2019). 4-methylumbelliferone Prevents Liver Fibrosis by Affecting Hyaluronan Deposition, FSTL1 Expression and Cell Localization. Ijms 20 (24), 6301. doi: 10.3390/ijms20246301
  • ArandjelovicS., RavichandranK. S. (2015). Phagocytosis of Apoptotic Cells in Homeostasis. Nat. Immunol. 16 (9), 907-917. doi: 10.1038/ni.3253
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