ICAM-1
ICAM-1(細胞間接着分子1)は、ヒトではCD54(分化クラスター54)としても知られるタンパク質であり、ICAM1遺伝子によってコードされています。 [ 5 ] [ 6 ]この遺伝子は、典型的には内皮細胞および免疫系細胞に発現する細胞表面糖タンパク質をコードしています。CD11a / CD18またはCD11b /CD18型のインテグリンに結合し、ライノウイルスが呼吸器上皮への侵入のための受容体としても利用されます。[ 7 ]
構造
ICAM-1は、抗体やT細胞受容体を含むタンパク質スーパーファミリーである免疫グロブリンスーパーファミリーのメンバーです。ICAM-1は、アミノ末端細胞外ドメイン、単一の膜貫通ドメイン、およびカルボキシ末端細胞質ドメインを有する膜貫通タンパク質です。ICAM-1の構造は重度のグリコシル化を特徴とし、タンパク質の細胞外ドメインは、タンパク質内のジスルフィド結合によって形成された複数のループで構成されています。タンパク質の主要な二次構造はβシートであり、研究者たちはICAM-1内に二量体化ドメインが存在するという仮説を立てています。[ 8 ]
関数
この遺伝子によってコードされるタンパク質は、白血球および内皮細胞の膜に低濃度で継続的に存在する細胞間接着分子の一種である。サイトカイン刺激により、濃度は大幅に増加する。ICAM-1はインターロイキン-1(IL-1)および腫瘍壊死因子(TNF)によって誘導され、血管内皮、マクロファージ、リンパ球によって発現される。ICAM-1は、白血球上に存在する受容体であるLFA-1(インテグリン)のリガンドである。 [ 9 ]活性化されると、白血球はICAM-1/ LFA-1を介して内皮細胞に結合し、その後組織に移行します。[ 10 ] LFA-1は可溶性の形でも発見されており、[ 11 ]これはICAM-1に結合して阻害すると思われます。[ 12 ]
細胞シグナル伝達における役割
ICAM-1は、内皮細胞および白血球に関連する膜貫通タンパク質であり、細胞間相互作用の安定化と白血球の内皮細胞からの遊走促進における重要性が古くから知られています。近年、ICAM-1はヒトライノウイルスの細胞侵入部位として特徴付けられています。[ 13 ]これらの免疫応答との関連性から、ICAM-1がシグナル伝達に機能する可能性があるという仮説が立てられています。ICAM-1の結合は、キナーゼp56lynを含む多数のキナーゼを介したカスケードを介したシグナル伝達によって、炎症性白血球のリクルートメントなどの炎症誘発効果をもたらします。
その他の機能
ICAM-1と可溶性ICAM-1は、血液精巣関門を形成するタイトジャンクションに拮抗作用を持ち、精子形成において重要な役割を果たしている。[ 14 ]
ICAM-1は重度のグリコシル化やその他の構造特性を有しているため、数多くのリガンドに対するタンパク質結合部位を有しています。ICAM-1は、数多くの免疫関連リガンドに対する結合部位を持っています。特に、ICAM-1は、マクロファージ接着リガンド1(Mac-1; ITGB2 / ITGAM)、白血球機能関連抗原1(LFA-1)、およびフィブリノーゲンに結合します。これら3つのタンパク質は、一般的に内皮細胞および白血球に発現しており、ICAM-1に結合して、血管外漏出や炎症反応などのプロセスにおいて、血管内皮を介した白血球の遊走を促進します。これらの結合特性の結果として、ICAM-1は、古典的に細胞間接着の機能が割り当てられています。
研究者たちは、ICAM-1がヒトライノウイルス(HRV)の主要グループが様々な細胞型に侵入するための結合部位として機能することを発見し、ICAM-1の単純な接着分子としての役割に疑問を抱き始めました。[ 8 ] ICAM-1は、熱帯熱マラリア原虫感染赤血球(PFIE)に対する親和性でも知られるようになり、 CD36を共発現する内皮へのPFIEの接着を媒介する相乗作用を示し、感染症におけるICAM-1の役割がさらに高まりました。[ 15 ]
ICAM-1の細胞間接着、血管外漏出、感染における役割がより深く理解されるにつれ、シグナル伝達におけるICAM-1の潜在的な役割が仮説として立てられました。近年のICAM-1に関する研究のほとんどは、この中心的な疑問と関連する疑問に焦点を当てています。研究者たちは、ICAM-1シグナル伝達が起こると証明された場合、そのシグナル伝達のメカニズム、シグナル伝達が起こる条件と環境、そして関与するシグナル伝達カスケードの生物学的エンドポイントを特定する必要があると考えました。ICAM-1は、従来から接着分子およびウイルス侵入分子として説明されてきた機能に加えて、シグナル伝達においても役割を果たしていることが明確に特徴付けられています。さらに、ICAM-1のシグナル伝達機能は、主に炎症誘発性経路に関連していると考えられます。特に、ICAM-1シグナル伝達は、マクロファージや顆粒球などの炎症性免疫細胞のリクルートメントを引き起こすと考えられます。[ 16 ]
ICAM-1 は正のフィードバックループにも関与し、 ICAM-2と競合して、白血球の内皮細胞遊走を促す炎症誘発性環境を維持している可能性がある。 mRNA およびタンパク質の両方の発現レベルにおいて、ICAM-1 連結は、正のフィードバックループにおいて ICAM-1 自身の発現をアップレギュレーションすることがわかった。さらに、RANTES mRNA およびタンパク質の発現も ICAM-1 連結によってアップレギュレーションされることがわかった。 RANTES (活性化時に調節される正常な T 細胞の発現および分泌) は、顆粒球やマクロファージなどのさまざまな炎症性免疫細胞に対する炎症性メディエーター走化性サイトカインである。[ 17 ]しかし、ICAM-1 のシグナル伝達を完全に特徴付けるには、まだ多くの作業が必要である。 ICAM-1 と ICAM-2 のシグナル伝達環境の関係は、単なる相関関係を超えて確立されていない。 ICAMシグナル伝達と生体内炎症環境の実際の調節を関連付ける研究はまだ行われていません。シグナル伝達カスケードの網状構造の性質上、p56lyn、Raf-1、MAPKなどの様々なキナーゼを介したICAM-1シグナル伝達の下流エフェクターは、ほとんど解明されていません。これらのシグナル伝達分子間のクロストークをより徹底的に研究することで、ICAM-1のライゲーションとシグナル伝達によって生じる生物学的エンドポイントの解明が進む可能性があります。
臨床的意義
ICAM-1はくも膜下出血(SAH)に関与していることが示唆されています。多くの研究において、SAH患者のICAM-1値は対照群と比較して有意に上昇していることが示されています。[ 18 ] [ 19 ] ICAM-1は、SAH患者の70%にみられる二次症状である脳血管痙攣と直接相関していることは示されていませんが、抗ICAM-1抗体による治療は脳血管痙攣の重症度を軽減しました。
呼吸器上皮細胞によって発現される ICAM-1 は、ほとんどの風邪の原因物質であるライノウイルスの結合部位でもあります。
ICAM-1 は、炎症誘発性リンパ球および肥満細胞を動員してI 型過敏症反応を促進する眼アレルギーにおいて重要な役割を果たします。
ICAM-1は、腫瘍溶解性ウイルスであるコクサッキーウイルスA21(商品名Cavatak、 Viralytics社が開発)の主要な侵入受容体である。[ 20 ]
カンナビノイドCB2受容体作動薬は、様々な炎症誘発性メディエーターに曝露されたヒト脳組織および初代ヒト脳内皮細胞(BMVEC)におけるICAM-1およびVCAM-1表面発現の誘導を減少させることがわかっている。[ 21 ]
相互作用
ICAM-1はCD11aと相互作用することが示されている[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] EZR [ 25 ]およびCD18 [ 22 ] [ 26 ] [ 27 ]
参考文献
- ^ a b c GRCh38: Ensemblリリース89: ENSG00000090339 – Ensembl、2017年5月
- ^ a b c GRCm38: Ensemblリリース89: ENSMUSG00000037405 – Ensembl、2017年5月
- ^ 「ヒトPubMedリファレンス:」。米国国立医学図書館、国立生物工学情報センター。
- ^ 「マウスPubMedリファレンス:」。米国国立医学図書館、国立生物工学情報センター。
- ^ Carlson M, Nakamura Y, Payson R, O'Connell P, Leppert M, Lathrop GM, Lalouel JM, White R (1988年5月). 「第18染色体[D18S24]における多型DNA配列(pMCT108.2)の単離とマッピング」 . Nucleic Acids Research . 16 (9): 4188. doi : 10.1093/nar/16.9.4188 . PMC 336612. PMID 2453850 .
- ^ Katz FE, Parkar M, Stanley K, Murray LJ, Clark EA, Greaves MF (1985年1月). 「活性化B細胞に発現する細胞膜抗原の染色体マッピング」. European Journal of Immunology . 15 (1): 103–06 . doi : 10.1002 / eji.1830150121 . PMID 3871395. S2CID 6571761 .
- ^ 「Entrez遺伝子:細胞間接着分子1」。
- ^ a b Bella J, Kolatkar PR, Marlor CW, Greve JM, Rossmann MG (1998年4月). 「ヒトICAM-1の2つのアミノ末端ドメインの構造は、ライノウイルス受容体およびLFA-1インテグリンリガンドとして機能することを示唆している」 . Proceedings of the National Academy of Sciences . 95 (8): 4140–45 . Bibcode : 1998PNAS...95.4140B . doi : 10.1073/pnas.95.8.4140 . PMC 22455. PMID 9539703 .
- ^ Rothlein R, Dustin ML, Marlin SD, Springer TA (1986年8月). 「ヒト細胞間接着分子(ICAM-1)はLFA-1とは異なる」. Journal of Immunology . 137 (4): 1270–4 . doi : 10.4049/jimmunol.137.4.1270 . PMID 3525675. S2CID 70723 .
- ^ Yang L, Froio RM, Sciuto TE, Dvorak AM, Alon R, Luscinskas FW (2005年7月). 「ICAM-1は血流下で好中球接着とTNF-α活性化血管内皮細胞の細胞間遊走を制御する」 . Blood . 106 (2): 584–92 . doi : 10.1182 / blood-2004-12-4942 . PMC 1635241. PMID 15811956 .
- ^ Gjelstrup LC, Boesen T, Kragstrup TW, Jørgensen A, Klein NJ, Thiel S, Deleuran BW, Vorup-Jensen T (2010年10月). 「滑膜炎症における白血球膜からの大型機能活性CD11/CD18インテグリン複合体の脱落は、異なるエピトープ露出を通じて3種類の関節炎を区別する」 . Journal of Immunology . 185 (7): 4154–68 . doi : 10.4049/jimmunol.1000952 . PMID 20826754 .
- ^ Kragstrup TW、Jalilian B、Hvid M、Kjærgaard A、Østgård R、Schiøttz-Christensen B、Jurik AG、Robinson WH、Vorup-Jensen T、Deleuran B (2014 年 2 月)。「可溶性CD18の血漿レベルの低下は、脊椎関節炎における白血球浸潤と疾患活動性を結びつける。 」関節炎の研究と治療。16 (1) R42。土井:10.1186/ar4471。PMC 3978678。PMID 24490631。
- ^エイブラハム G、コロンノ RJ (1984 年 8 月)。「多くのライノウイルス血清型は同じ細胞受容体を共有しています。 」ウイルス学ジャーナル。51 (2): 340–45 .土井: 10.1128/JVI.51.2.340-345.1984。PMC 254443。PMID 6086949。
- ^ Xiao X, Mruk DD, Cheng CY (2013). 「細胞間接着分子(ICAM)と精子形成」 . Human Reproduction Update . 19 (2): 167–86 . doi : 10.1093/humupd/dms049 . PMC 3576004. PMID 23287428 .
- ^ McCormick CJ, Craig A, Roberts D, Newbold CI, Berendt AR (1997). 「細胞間接着分子-1とCD36は相乗的に作用し、熱帯熱マラリア原虫感染赤血球の培養ヒト微小血管内皮細胞への接着を媒介する」 . The Journal of Clinical Investigation . 100 (10): 2521– 2529. doi : 10.1172/JCI119794 . PMC 508452. PMID 9366566 .
- ^ Etienne-Manneville S, Chaverot N, Strosberg AD, Couraud PO (1999年7月). 「アストロサイトにおけるICAM-1共役シグナル伝達経路は、環状AMP応答配列結合タンパク質のリン酸化とTNF-α分泌に収束する」 . Journal of Immunology . 163 (2): 668– 74. doi : 10.4049/jimmunol.163.2.668 . PMID 10395656. S2CID 20171567 .
- ^ Blaber R, Stylianou E, Clayton A, Steadman R (2003年1月). 「ヒト腎線維芽細胞におけるICAM-1ライゲーション後のICAM-1およびRANTES遺伝子発現の選択的制御」 . Journal of the American Society of Nephrology . 14 (1): 116– 27. doi : 10.1097/01.ASN.0000040595.35207.62 . PMID 12506144 .
- ^ Polin RS, Bavbek M, Shaffrey ME, Billups K, Bogaev CA, Kassell NF, Lee KS (1998年10月). 「くも膜下出血後の患者の脳脊髄液中の可溶性E-セレクチン、ICAM-1、VCAM-1、およびL-セレクチンの検出」. Journal of Neurosurgery . 89 (4): 559–67 . doi : 10.3171/jns.1998.89.4.0559 . PMID 9761049 .
- ^ Frijns CJ, Kappelle LJ (2002年8月). 「虚血性脳血管疾患における炎症性細胞接着分子」 . Stroke: A Journal of Cerebral Circulation . 33 (8): 2115–22 . doi : 10.1161/01.STR.0000021902.33129.69 . PMID 12154274 .
- ^ Annels NE, Mansfield D, Arif M, Ballesteros-Merino C, Simpson GR, Denyer M, et al. (2019年7月). 「コクサッキーウイルスA21の膀胱内投与後の筋層非浸潤性膀胱癌に対するウイルス標的化と抗腫瘍免疫のプライミング」(PDF) . Clinical Cancer Research . 25 (19): 5818– 5831. doi : 10.1158 /1078-0432.CCR-18-4022 . PMID 31273010. S2CID 208598278 .
- ^ Ramirez SH, Haskó J, Skuba A, Fan S, Dykstra H, McCormick R, Reichenbach N, Krizbai I, Mahadevan A, Zhang M, Tuma R, Son YJ, Persidsky Y (2012年3月). 「カンナビノイド受容体2の活性化は炎症性疾患における白血球-内皮細胞相互作用および血液脳関門機能不全を減弱させる」 . The Journal of Neuroscience . 32 (12): 4004–16 . doi : 10.1523/JNEUROSCI.4628-11.2012 . PMC 3325902. PMID 22442067 .
- ^ a b Lu C, Takagi J , Springer TA (2001年5月). 「αサブユニットとβサブユニットの細胞質ドメインの膜近位領域の会合が、インテグリンを不活性状態に拘束する」 . The Journal of Biological Chemistry . 276 (18): 14642–48 . doi : 10.1074/jbc.M100600200 . PMID 11279101 .
- ^ Shimaoka M, Xiao T , Liu JH, Yang Y, Dong Y, Jun CD, McCormack A, Zhang R, Joachimiak A, Takagi J, Wang JH, Springer TA (2003年1月). 「αLIドメインの構造とICAM-1との複合体は、インテグリン制御における形状変化経路を明らかにする」 . Cell . 112 ( 1): 99– 111. doi : 10.1016/S0092-8674(02)01257-6 . PMC 4372089. PMID 12526797 .
- ^ユスフ=マカギアンサール H、マカギアンサール IT、フー Y、シアハーン TJ (2001 年 12 月)。 「LFA-1/ICAM-1相互作用に対するα-およびβ-LFA-1ペプチドの相乗的阻害活性」。ペプチド。22 (12): 1955–62 .土井: 10.1016/S0196-9781(01)00546-0。PMID 11786177。S2CID 54343441。
- ^ Heiska L, Alfthan K, Grönholm M, Vilja P, Vaheri A, Carpén O (1998年8月). 「エズリンと細胞間接着分子-1および-2(ICAM-1およびICAM-2)との会合。ホスファチジルイノシトール4,5-ビスリン酸による制御」 . The Journal of Biological Chemistry . 273 (34): 21893–900 . doi : 10.1074/jbc.273.34.21893 . PMID 9705328 .
- ^ Kotovuori A, Pessa-Morikawa T, Kotovuori P, Nortamo P, Gahmberg CG (1999年6月). 「ICAM-2とその結合ドメイン由来のペプチドは、白血球接着およびインテグリン親和性の効率的な活性化因子である」 . Journal of Immunology . 162 (11): 6613–20 . doi : 10.4049/jimmunol.162.11.6613 . PMID 10352278. S2CID 40796900 .
- ^ Huang C, Springer TA (1995年8月). 「リンパ球機能関連抗原-1(LFA-1)のIドメインにおける結合界面は細胞間接着分子1(ICAM-1)との特異的相互作用に必須である」 . The Journal of Biological Chemistry . 270 (32): 19008–16 . doi : 10.1074/jbc.270.32.19008 . PMID 7642561 .
さらに読む
- Wahl SM, et al. (2000年9月). 「マクロファージのHIV-1感染を許容する因子」. Journal of Leukocyte Biology . 68 (3): 303–10 . doi : 10.1189/jlb.68.3.303 . PMID 10985244. S2CID 41684404 .
- 米川 功、Harlan JM (2005年2月). 「ヒト疾患における白血球インテグリンの標的化」 . Journal of Leukocyte Biology . 77 (2): 129–40 . doi : 10.1189/jlb.0804460 . PMID 15548573. S2CID 44606865 .
- Chakravorty SJ, Craig A (2005年1月). 「Plasmodium falciparumの細胞接着におけるICAM-1の役割」. European Journal of Cell Biology . 84 (1): 15– 27. doi : 10.1016/j.ejcb.2004.09.002 . PMID 15724813 .
- Lebedeva T, Dustin ML, Sykulev Y (2005年6月). 「ICAM-1は標的細胞を共刺激し、抗原提示を促進する」Current Opinion in Immunology . 17 (3): 251–58 . doi : 10.1016/j.coi.2005.04.008 . PMID 15886114 .
- Yang L, Froio RM, Sciuto TE, Dvorak AM, Alon R, Luscinskas FW (2005年7月). 「ICAM-1は血流下でTNF-α活性化血管内皮細胞の好中球接着および細胞間遊走を制御する」 . Blood . 106 (2): 584–92 . doi : 10.1182 / blood-2004-12-4942 . PMC 1635241. PMID 15811956 .
外部リンク
- 米国国立医学図書館医学件名表(MeSH)のIntercellular+Adhesion+Molecule-1