免疫调节 在鱼类细胞中发现纳米结构重组蛋白质的证据
Débora Torrealba1, Daniela López2,3, Patricio Zelada4,5,6
1Instituto de Ciencias de la Ingeniería, Universidad de O'Higgins, Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 611, Rancagua 2841959, Chile.
Animals : an open access journal from MDPI
|March 28, 2024
概括
抗微生物和细胞因子的包容体 (IBs) 显示出作为养殖鱼的免疫刺激剂的潜力. 虽然摇瓶产生了更多的IL1βIB,但生物反应器的生产提高了其免疫调节能力,这表明需要进一步优化.
科学领域:
- 水产养殖免疫学 水产养殖免疫学
- 鱼类疾病耐药性 鱼类疾病耐药性
- 重组蛋白质技术是重组蛋白质的技术.
背景情况:
- 与免疫相关的重组蛋白质增强了沙门虫对抗传染病的生存能力.
- 包容体 (IB) 是生产重组蛋白质的成本效益高的方法.
- 抗微生物和细胞因子是免疫系统的关键组成部分.
研究的目的:
- 评估抗微生物 (CAMPIB,HAMPIB) 和细胞因子 (IL1βIB,TNFαIB) 纳入体作为养殖鱼的潜在免疫刺激剂.
- 评估选择IBs对沙门类细胞系中免疫基因表达的免疫调节作用.
- 为了比较使用震动瓶与生物反应器的IBs规模化生产.
主要方法:
- 生产五种类型的包容性机构 (IB),包括iRFP作为控制.
- 评估免疫标记基因表达 (tnfα,il1β,inos,il8,il10,cox2) 使用RT-qPCR在RTS11细胞系中的三种IBs.
- 在瓶和生物反应器系统之间比较IL1βIB生产产量和纳米粒子特性.
主要成果:
- 在CAMPIB上调了tnfα,il1β,il8,和il10.
- HAMPIB显著上调了tnfα,inos,和il10.
- IL1βIB显著上调了tnfα,il1β,和cox2. 生物反应器产生的IL1βIB显示出增强的免疫调节能力,尽管产量较低,纳米颗粒尺寸较小,与摇瓶生产相比.
结论:
- 在鱼中,CAMP,HAMP和IL1β的包容体显示出显著的免疫调节潜力.
- 生物反应器生产IL1βIB可以改善免疫调节功能,因此需要进一步研究优化策略.
- 需要进一步的研究来阐明IBs激活的免疫路径,并优化生物反应器条件以提高产量和疗效.


