Введение
Трансмембранный белок на поверхности В-клеток Рецептор В-клеток (РВК) - это трансмембранный белок на поверхности В-клеток. Рецептор В-клеток состоит из мембранно-связанной молекулы иммуноглобулина и частицы для передачи сигнала. Первый образует трансмембранный рецепторный белок 1 типа и обычно расположен на внешней поверхности этих лимфоцитных клеток. Благодаря биохимической сигнализации и физическому приобретению антигенов из иммунных синапсов, BCR контролирует активацию В-клеток. В-клетки способны собирать и захватывать антигены, задействуя биохимические модули для кластеризации рецепторов, распространения клеток, генерации тяговых сил и транспорта рецепторов, что в конечном итоге приводит к эндоцитозу и представлению антигена. В частности, группировка и рассеивание увеличивают соотношение антигена с BCR, тем самым доказывая чувствительность и амплификацию. С другой стороны, тяговые силы отделяют антиген от BCR, таким образом проверяя качество связывания антигена. Связывающая часть рецептора состоит из мембранного антитела, которое, как и все антитела, имеет два идентичных паратопа, которые являются уникальными и случайными. BCR для антигена является важным датчиком, который необходим для активации, выживания и развития В-клеток. В-клетка активируется при первом контакте с антигеном (его "родственным антигеном"), который связывается с ее рецептором, что приводит к пролиферации и дифференцировке клеток для создания популяции антител секретирующих плазменных В-клеток и клеток памяти В. Каждая В-клетка, вырабатываемая в костном мозге, обладает высокой специфичностью по антигену. Рецептор В-клеток состоит из двух частей: мембранно-связанная молекула иммуноглобулина одного изотопа (IgD, IgM, IgA, IgG или IgE). За исключением присутствия трансмембранной альфа-спирали, они идентичны их секретируемым формам. Трансдукционная фракция сигнала: гетеродимер, называемый Ig α/Ig β (CD79), связанный дисульфидными мостами. Каждый член димера проходит через плазменную мембрану и имеет цитоплазменный хвост, содержащий иммунорецепторный тирозиновый активационный мотив (ITAM). Более аналитически, комплекс BCR состоит из антигеносвязывающей подединицы, известной как мембранный иммуноглобулин (mIg), который состоит из двух легких цепей иммуноглобулина (IgL) и двух тяжелых цепей иммуноглобулина (IgH), а также двух гетеродимерных подединиц Ig α и Ig β. Для того, чтобы молекулы мембраны mIgM переносились на поверхность клетки, должна быть комбинация Ig α и Ig β с молекулами mIgM. Пре-В-клетки, которые не генерируют никаких молекул Ig, обычно переносят на поверхность клетки Ig α и Ig β. Все эти области рекомбинируются и сплайсируются на генетическом уровне в комбинаторном процессе, который является исключительным для иммунной системы. Существует ряд генов, которые кодируют каждую из этих областей в геноме и могут быть объединены различными способами для генерации широкого спектра рецепторных молекул. После рекомбинации D и J областей клетка теперь называется поздней про B клеткой, а короткая область DJ теперь может быть рекомбинирована с более длинным сегментом гена VH. ]] Существует несколько сигнальных путей, по которым может следовать рецептор В-клеток. Физиология В-клеток тесно связана с функцией их рецептора В-клеток. Сигнальный путь BCR инициируется, когда миг-субъекты BCR связываются с определенным антигеном. Первоначальная активация BCR аналогична для всех рецепторов некаталитического семейства тирозинофосфорилированных рецепторов. Событие связывания позволяет фосфорилировать тирозиновые мотива активации иммунорецепторов (ITAM) в ассоциированных Igα/ Igβ гетеродимерных подединицах тирозинкиназами семейства Src, включая Blk, Lyn и Fyn. Было предложено несколько моделей того, как связывание антигена BCR индуцирует фосфорилирование, включая конформационное изменение рецептора и агрегацию нескольких рецепторов при связывании антигена. Тирозинкиназа Syk связывается и активируется фосфорилированными ИТАМ и, в свою очередь, фосфорилирует белк леса BLNK в нескольких участках. После фосфорилирования, в BLNK привлекаются молекулы сигнализации, что приводит к их активации и передаче сигнала внутрь. IKK/NF κB Транскрипционный фактор: CD79 и другие белки, микросигналосомы, активируют PLC γ после распознавания антигена BCR и до того, как он будет ассоциироваться в c SMAC. Затем он расщепляет PIP2 в IP3 и DAG (диацилглицерол). IP3 действует как второй мессенджер, чтобы знач...
The B cell receptor (BCR) is a transmembrane protein on the surface of a B cell. A B cell receptor is composed of a membrane bound immunoglobulin molecule and a signal transduction moiety. The former forms a type 1 transmembrane receptor protein, and is typically located on the outer surface of these lymphocyte cells. Through biochemical signaling and by physically acquiring antigens from the immune synapses, the BCR controls the activation of the B cell. B cells are able to gather and grab antigens by engaging biochemical modules for receptor clustering, cell spreading, generation of pulling forces, and receptor transport, which eventually culminates in endocytosis and antigen presentation. Particularly, grouping and spreading increase the relation of antigen with BCR, thereby proving sensitivity and amplification. On the other hand, pulling forces delinks the antigen from the BCR, thus testing the quality of antigen binding. The receptor's binding moiety is composed of a membrane bound antibody that, like all antibodies, has two identical paratopes that are unique and randomly determined. The BCR for an antigen is a significant sensor that is required for B cell activation, survival, and development. A B cell is activated by its first encounter with an antigen (its "cognate antigen") that binds to its receptor, resulting in cell proliferation and differentiation to generate a population of antibody secreting plasma B cells and memory B cells. Each B cell, produced in the bone marrow, is highly specific to an antigen. The B cell receptor is composed of two parts:
A membrane bound immunoglobulin molecule of one isotype (IgD, IgM, IgA, IgG, or IgE). With the exception of the presence of a transmembrane alpha helix, these are identical to their secreted forms. Signal transduction moiety: a heterodimer called Ig α/Ig β (CD79), bound together by disulfide bridges. Each member of the dimer spans the plasma membrane and has a cytoplasmic tail bearing an immunoreceptor tyrosine based activation motif (ITAM). More analytically, the BCR complex consists of an antigen binding subunit known as the membrane immunoglobulin (mIg), which is composed of two immunoglobulin light chains (IgLs) and two immunoglobulin heavy chains (IgHs) as well as two heterodimer subunits of Ig α and Ig β. In order for membrane mIgM molecules to transport to the surface of the cell, there must be a combination of Ig α and Ig β with the mIgM molecules. Pre B cells that do not generate any Ig molecule normally carry both Ig α and Ig β to the cell surface. All these regions are recombined and spliced at the genetic level in a combinatorial process that is exceptional to the immune system. There are a number of genes that encode each of these regions in the genome and can be joined in various ways to generate a wide range of receptor molecules. After the recombination of the D and J regions, the cell is now referred to as a “late pro B” cell and the short DJ region can now be recombined with a longer segment of the VH gene.
]] There are several signaling pathways that the B cell receptor can follow through. The physiology of B cells is intimately connected with the function of their B cell receptor. The BCR signaling pathway is initiated when the mIg subunits of the BCR bind a specific antigen. The initial triggering of the BCR is similar for all receptors of the non catalytic tyrosine phosphorylated receptor family. The binding event allows phosphorylation of immunoreceptor tyrosine based activation motifs (ITAMs) in the associated Igα/Igβ heterodimer subunits by the tyrosine kinases of the Src family, including Blk, Lyn, and Fyn. Multiple models have been proposed how BCR antigen binding induces phosphorylation, including conformational change of the receptor and aggregation of multiple receptors upon antigen binding. Tyrosine kinase Syk binds to and is activated by phosphorylated ITAMs and in turn phosphorylates scaffold protein BLNK on multiple sites. After phosphorylation, downstream signalling molecules are recruited to BLNK, which results in their activation and the transduction of the signal to the interior. IKK/NF κB Transcription Factor Pathway: CD79 and other proteins, microsignalosomes, go to activate PLC γ after antigen recognition by the BCR and before it goes to associate into the c SMAC. It then cleaves PIP2 into IP3 and DAG (diacylglycerol). IP3 acts as a second messenger to dramatically increase ionic calcium inside the cytosol (via release from the endoplasmic reticulum or influx from the extracellular environment via ion channels). This leads to eventual activation of PKCβ from the calcium and DAG. PKCβ phosphorylates (either directly or indirectly) the NF κB signaling complex protein CARMA1 (the complex itself comprising CARMA1, BCL10, and MALT1). These result in recruitment and summoning of the IKK (IkB kinase), TAK1, by several ubiquitylation enzymes also associated with the CARMA1/BCL10/MALT1 complex. MALT1 itself is a caspase like protein that cleaves A20, an inhibitory protein of NF κB signaling (which acts by deubiquitylating NF κB's ubiquitylation substrates, having an inhibitory effect). TAK1 phosphorylates the IKK trimer after it too has been recruited to the signaling complex by its associated ubiquitylation enzymes. IKK then phosphorylates IkB (an inhibitor of and bound to NF κB), which induces its destruction by marking it for proteolytic degradation, freeing cytosolic NF κB. NF κB then migrates to the nucleus to bind to DNA at specific response elements, causing recruitment of transcription molecules and beginning the transcription process. Ligand binding to the BCR also leads to the phosphorylation of the protein BCAP. This leads to the binding and activation of several proteins with phosphotyrosine binding SH2 domains. One of these proteins is PI3K. Activation of PI3K leads to PIP2 phosphorylation, forming PIP3. Proteins with PH (Pleckstrin homology) domains can bind to the newly created PIP3 and become activated. These include proteins of the FoxO family, which stimulate cell cycle progression, and protein kinase D, which enhances glucose metabolism. Another important protein with a PH domain is Bam32. This recruits and activates small GTPases such as Rac1 and Cdc42. These, in turn, are responsible for the cytoskeletal changes associated with BCR activation by modifying actin polymerisation.
Рецептор В-клеток при злокачественных опухолях
Было показано, что рецептор В-клеток участвует в патогенезе различных лимфоидных раковых заболеваний, полученных из В-клеток. Хотя возможно, что стимуляция связыванием антигена способствует пролиферации злокачественных В-клеток, все больше доказательств указывает на то, что антигенонезависимая самоассоциация БКР является ключевой особенностью в растущем количестве новообразований В-клеток. В настоящее время сигнализация рецепторов В-клеток является терапевтической мишенью при различных лимфоидных новообразованиях. Было показано, что сигнализация BCR синхронизируется с активацией пути CD40, обеспечиваемой взаимодействием B- Т- клеток, и это, похоже, имеет важное значение для запуска пролиферации лейкемических B- клеток.