揭示少突胶质前体细胞调控免疫反应及多发性硬化症早期脱髓鞘机制

360影视 动漫周边 2025-04-03 15:21 2

摘要:2025年4月2日,由陆军军医大学牛建钦教授、万瑛教授与中山大学附属第七医院易陈菊研究员联合带领的研究团队在Science translational medicine上发表题为“Oligodendroglial precursor cells modulat

2025年4月2日,由陆军军医大学牛建钦教授、万瑛教授与中山大学附属第七医院易陈菊研究员联合带领的研究团队在Science translational medicine上发表题为“Oligodendroglial precursor cells modulate immune response and early demyelination in a murine model of multiple sclerosis”的研究论文,首次揭示了少突胶质前体细胞(Oligodendrocyte precursor cell, OPC)在多发性硬化(Multiple Sclerosis, MS)早期病理过程中触发免疫反应级联激活,并导致快速脱髓鞘的新机制。

MS是一种以中枢神经系统脱髓鞘为核心病理特征的自身免疫性疾病,全球患者超280万。其典型表现为免疫细胞异常浸润引发的神经髓鞘损伤、轴突退化甚至不可逆的神经功能障碍(1)。尽管现有疗法可延缓疾病进展,但早期病理机制不明、缺乏特异性干预靶点仍是临床面临的重大挑战。陆军军医大学牛建钦教授团队前期研究发现,MS患者脑内OPC存在Wnt信号通路异常激活现象,且其病理复杂性远超小鼠模型,但此类病理性OPC如何驱动疾病进展尚不清楚(2, 3)。近日,研究团队在Science translational medicine发表论文揭示:MS病理条件下,OPC的Wnt信号过度激活,分泌趋化因子CCL4,招募外周CD4⁺ T细胞浸润中枢神经系统,并与高Wnt信号通路的OPC协同作用,诱导外周巨噬细胞转化为细胞毒性巨噬细胞亚群,导致病程早期的快速脱髓鞘反应。更关键的是,团队利用临床已获批的CCR5拮抗剂马拉韦罗(Maraviroc, MVC)成功阻断该病理性级联反应,为MS早期干预提供了全新策略。

研究团队通过构建OPC特异性Wnt通路激活小鼠(PdgfraCreER;Apcfl/fl),发现实验性自身免疫性脑脊髓炎(experimental autoimmune encephalomyelitis, EAE)模型症状大大加重,并且脱髓鞘损伤从脊髓扩展至脑,模拟真实MS患者病理特点(图1)。相反,敲除OPC(PdgfraCreER;DTA小鼠)则大大缓解疾病进程。这表明,Wnt过度激活的OPC是MS病理的关键驱动因素。

图1. Wnt过度激活的OPC导致MS疾病模型病理加重

通过RNA-seq测序、MS单细胞数据库分析与免疫染色,研究团队发现Wnt激活的OPC高表达趋化因子CCL4,而人类MS患者的白质病灶OPC中同样存在CCL4异常上调(图2)。值得注意的是,特异性敲除Ccl4基因可大大减少免疫细胞浸润并缓解脱髓鞘,提示靶向CCL4通路或为治疗突破口。

图2. MS中Wnt过度激活的OPC高度表达分泌趋化因子CCL4

尤为关键的是,研究团队通过高维流式分析及双荧光报告小鼠鉴定出一类共表达NK1.1、CD11b和Gr-1的细胞毒性巨噬细胞亚群(cMacrophages)(图3)。这类细胞不仅高表达促炎因子(如TNFα、IL-18),还能直接诱导OPC凋亡和髓鞘破坏。

图3. 免疫染色显示cMacrophages为外周来源巨噬细胞转化

研究进一步揭示,cMacrophages并非外周直接浸润,CD4⁺ T细胞(尤其Th1亚型)是cMacrophages活化的“关键推手”。通过基因敲除或抗体清除CD4⁺ T细胞,可大大减少cMacrophages数量并缓解EAE症状。共培养实验进一步证实,高Wnt信号通路的OPC与Th1细胞协调作用,强力促进巨噬细胞向毒性表型转化,其效率远超Th1的直接作用。更值得注意的是,cMacrophages和Th1分泌的TNFα可反向激活OPC内Wnt信号,形成“OPC-免疫细胞”互作的正反馈环路,持续加剧病程进展。

基于上述机制,研究团队测试了临床已用于HIV治疗的CCR5拮抗剂MVC。结果显示,该药物可有效阻断CCL4-CCR5信号轴,减少免疫细胞浸润,大大延缓EAE疾病进展。同时,马拉韦罗的治疗剂量与临床现有方案高度匹配,具备快速转化的潜力。

综上所述,该研究首次阐明了OPC作为免疫反应调节细胞的全新功能,发现了OPC通过Wnt信号激活并分泌趋化因子CCL4的机制,揭示了T细胞与cMacrophage协同作用于早期脱髓鞘损伤的具体细胞与分子机制,为多发性硬化症的早期干预治疗提供了新的理论基础和潜在药物靶点。

神经科学研究者需要对从单个细胞到整体组织、大脑、表层和深层区域进行详细观察。本研究中组织样本显微图像使用Evident的研究级全玻片扫描系统VS200拍摄。VS200可以对整个样本进行高速高分辨率全景扫描,以此取代对标本多个区域分别进行成像,便于科研工作者从宏观到微观对标本进行观察研究。Evident现已推出全新SLIDEVIEW VS200 SILA超快光学层切全景扫描系统。

SLIDEVIEW VS200 SILA超快光学层切全景扫描系统

本研究中OPC、免疫细胞及其相关表达分子的共聚焦成像使用Evident超分辨显微系统IXplore SpinSR采集, SpinSR 超分辨显微镜系统通过采用双转盘设计,具有超高分辨率(120nm)、快速成像(200fps)、多模式(宽场、共聚焦和超分辨率模式、)轻松切换等功能,极大的提高了科研工作者的工作效率。

超分辨转盘共聚焦显微成像系统SpinSR

本研究的第一作者为中山大学附属第七医院助理研究员王琪。陆军军医大学牛建钦教授(Lead Contact)、中山大学附属第七医院易陈菊研究员和陆军军医大学万瑛教授为通讯作者。

参考文献

1. K. E. Attfield, L. T. Jensen, M. Kaufmann, M. A. Friese, L. Fugger, The immunology of multiple sclerosis. Nat Rev Immunol 22, 734-750 (2022).

2. J. Niu et al., Aberrant oligodendroglial-vascular interactions disrupt the blood-brain barrier, triggering CNS inflammation. Nat Neurosci 22, 709-718 (2019).

3.J. Niu et al., Oligodendroglial ring finger protein Rnf43 is an essential injury-specific regulator of oligodendrocyte maturation. Neuron 109, 3104-3118 e3106 (2021).

文中数据图像来自论文。

来源:健康贴士部落

相关推荐