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大气细颗粒物对血浆关键蛋白酶系相互作用 和血小板生成的影响及机理研究

文献类型:学位论文

作者晋小婷
答辩日期2019-12
文献子类博士后
授予单位中国科学院生态环境研究中心
授予地点北京
导师江桂斌 ; 周群芳
关键词大气细颗粒物 血液效应 血浆蛋白酶系 巨核细胞 血小板 airborne Fine Particles, Hematological Effect, Plasma Protease System, Megakaryocyte, Platelet
学位名称理学
学位专业环境科学
英文摘要

       因人类活动产生的大气细颗粒物污染及由此引起的人体健康风险,已成为全球关注的重要议题。大气 细 颗粒物 成分复杂 、理化性质独特 ,现有毒理学数据大多局限于这类污染物的靶器官毒性效应, 不能充分解释 其 暴露与健康危害间的因果关系, 其 毒性模式与作用机制仍需进一步 研究 。 考虑到污染物在进入机体到达靶器官前大多会进入血液循环系统,而血浆体系中富含多种重要酶系,这些酶系相互作用共同调节血液稳态及心血管系统中诸多生物学过程,因此大气细颗粒物与血浆酶系可能存在的相互作用值得探索。此外,血小板是由巨核细胞胞浆脱落下来的小块胞质,在血液中广泛存在,在生理止血过程中发挥着重要的功能。肺脏是大气细颗粒物暴露的重要靶器官,同时也被报道是体内血小板生成的重要器官之一。大气细颗粒物暴露是否可能影响机体血小板的生成,这对客观评价这类污染物引发心血管疾病风险具有重要意义。本研究分别选用无机石英滤膜(QFF)和有机聚丙烯滤膜(PPF),采集了北京市冬季大气细颗粒物 PM1和 PM2.5样本 。
      在对颗粒物样本进行物理化学性质表征的基础上, 研究了 大气细颗粒物对血浆关键蛋白酶系级联活化的调控作用,并进而探讨了这类污染物暴露对血小板生成的影响。 首先,采用 超声与冷冻复合提取法,获得北京市 2016年12月至2017年2月间四种 类 型 大气细颗粒物 样品 ,即 QFF PM1、 PPF PM1、 QFF PM2.5、 PPF PM2.5发现 QFF膜颗粒物回收率大于 PPF。电镜 结果显示, 四种 类 型 大气细颗粒物样品形貌不规则,水合粒径在纳米级别范围,表面带负电荷。 分析两种采样膜来源的颗粒物样品中非金属元素、金属元素、离子组分以及内毒素,发现两种膜采集的颗粒物 中 碳 元素含量相差较大,可能与 颗粒物 提取时采样膜对有机组分吸附力的不同 相关 ,其它组分相差不大。
    其次,通过设计一系列体外、离体或活体实验发现,有机滤膜和无机滤膜采集的大气细颗粒物均可以有效促进血管舒缓素 激肽系统( KKS 关键酶原蛋白活化,并且呈现剂量依赖和时间依赖效应;通过大气细颗粒物成分分析以及模拟组分的KKS激活实验显示,带负电荷的颗粒物以及附着的内毒素在大气细颗粒物引起的KKS系统激活中发挥重要作用。在大气细颗粒物调控KKS活化过程中,起始酶原FXII可在大气细颗粒物作用下发生自激活剪切,活化的FXIIa进而触发下游PPK与HK级联激活。此外,大气细颗粒物暴露引起补体系统关键因子—补体3和补体5的活化,以及凝血酶原的激活。抑制剂实验表明,大气细颗粒物诱导的KKS激活介导了补体和凝血系统的级联活化。
      最后,研究发现不同粒径大气细颗粒物PM1和PM2.5均可以有效促进人巨核细胞向血小板分化,同时伴随巨核细胞分化过程增强,包括明显的细胞巨核化现象、 DNA倍体化、 髓系特异性分子 CD33的表达减少以及巨核细胞成熟分子CD41a表达增加。差异蛋白质组学 分析 显示, 大气细颗粒物对巨核细胞分化影响的主要细胞和分子事件集中在代谢通路、线粒体氧化磷酸化过程 OxPHOS 、细胞骨架、剪切体、核糖体、血小板激活等通路。 进一步机制研究 发现,大气细颗粒物诱导 的线粒体 OxPHOS和线粒体 活性氧 的产生共同调控 巨核细胞分化和血小板 的 生成 。
      综上,本研究探讨了大气细颗粒污染物与血浆蛋白酶的相互作用,揭示了颗粒物在血液稳态中可能存在的干扰效应;阐明了大气细颗粒物对巨核细胞分化为血小板的影响及作用机制,为雾霾颗粒物引发的心血管疾病风险评价与机制阐释提供了重要科学依据。

语种中文
页码103
源URL[http://ir.rcees.ac.cn/handle/311016/42223]  
专题生态环境研究中心_环境化学与生态毒理学国家重点实验室
推荐引用方式
GB/T 7714
晋小婷. 大气细颗粒物对血浆关键蛋白酶系相互作用 和血小板生成的影响及机理研究[D]. 北京. 中国科学院生态环境研究中心. 2019.

入库方式: OAI收割

来源:生态环境研究中心

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