Рецепторы , подобные домену олигомеризации нуклеотидов , или рецепторы, подобные NOD ( NLR ) (также известные как рецепторы повторов, богатые лейцином, связывающие нуклеотиды), [1] являются внутриклеточными сенсорами молекулярных паттернов, ассоциированных с патогенами (PAMP), которые проникают в клетку через фагоцитоз или поры, и молекулярных паттернов, ассоциированных с повреждением (DAMP) , которые связаны со стрессом клетки. Они являются типами рецепторов распознавания образов (PRR) , [2] и играют ключевую роль в регуляции врожденного иммунного ответа . NLR могут сотрудничать с толл-подобными рецепторами (TLR) и регулировать воспалительный и апоптотический ответ.
NLR в первую очередь распознают грамположительные бактерии , тогда как TLR в первую очередь распознают грамотрицательные бактерии . Они обнаружены в лимфоцитах , макрофагах , дендритных клетках , а также в неиммунных клетках, например, в эпителии . [3] NLR в высокой степени консервативны в ходе эволюции. Их гомологи были обнаружены у многих различных видов животных ( APAF1 ) [4] [5] , а также в царстве растений ( белок устойчивости к болезням R ). [5]
NLR содержат 3 домена – центральный домен NACHT (NOD или NBD – нуклеотид-связывающий домен), который является общим для всех NLR, большинство NLR также имеют C-концевой лейцин-богатый повтор (LRR) и вариабельный домен взаимодействия N-конца. Домен NACHT опосредует АТФ-зависимую самоолигомеризацию, а LRR ощущает присутствие лиганда. N-концевой домен отвечает за гомотипическое белок-белковое взаимодействие и может состоять из домена рекрутирования каспазы (CARD), пиринового домена (PYD), кислотного трансактивирующего домена или повторов ингибитора бакуловируса (BIR). [3] [6]
Для описания семейства NLR использовались такие названия, как CATERPILLER, NOD, NALP, PAN, NACHT, PYPAF. Номенклатура была унифицирована Комитетом по номенклатуре генов HUGO в 2008 году. Семейство было охарактеризовано как NLR, чтобы предоставить описание особенностей семейства – NLR означает нуклеотид-связывающий домен и лейцин-богатый повтор, содержащий семейство генов. [7]
Эта система делит NLR на 4 подсемейства в зависимости от типа N-концевого домена:
Существует также дополнительное подсемейство NLRX, которое не имеет значительной гомологии ни с одним N-концевым доменом. Членом этого подсемейства является NLRX1 . [8]
С другой стороны, НЛР можно разделить на 3 подсемейства с учетом их филогенетических связей:
Подсемейство NOD состоит из NOD1, NOD2, NOD3, NOD4 с доменом CARD, CIITA, содержащего домен кислотного трансактиватора, и NOD5 без какого-либо N-концевого домена. [9] [10]
Хорошо описанные рецепторы — это NOD1 и NOD2. Распознавание их лигандов вызывает олигомеризацию домена NACHT и взаимодействие CARD-CARD с содержащей CARD серин-треониновой киназой RIP2 , что приводит к активации RIP2. [11] RIP2 опосредует привлечение киназы TAK1, которая фосфорилирует и активирует киназу IκB . Активация киназы IκB приводит к фосфорилированию ингибитора IκB, который высвобождает NF-κB и его ядерную транслокацию. Затем NF-κB активирует экспрессию воспалительных цитокинов . [12] Мутации в NOD2 связаны с болезнью Крона [13] или синдромом Блау . [14]
NOD1 и NOD2 распознают пептидогликановые мотивы из бактериальной клетки, которые состоят из N-ацетилглюкозамина и N-ацетилмурамовой кислоты . Эти сахарные цепи сшиты пептидными цепями, которые могут быть обнаружены NOD. NOD1 распознает молекулу, называемую мезо-диаминопимелиновой кислотой (мезо-ДАП), в основном встречающуюся в грамотрицательных бактериях (например, Helicobacter pylori , Pseudomonas aeruginosa ). Белки NOD2 могут распознавать внутриклеточный мурамилдипептид (МДП), типичный для таких бактерий, как Streptococcus pneumoniae или Mycobacterium tuberculosis . [3] [10]
Подсемейство NLRPs содержит NLRP1-NLRP14, которые характеризуются наличием домена PYD. Подсемейство IPAF имеет двух членов – IPAF с доменом CARD и NAIP с доменом BIR. [9] [10]
Подсемейства NLRP и IPAF участвуют в формировании инфламмасомы . Наиболее охарактеризованной инфламмасомой является NLRP3 , активация через PAMP или DAMP приводит к олигомеризации. [9] Пириновый домен NLR связывается с адаптерным белком ASC (PYCARD) через взаимодействие PYD-PYD. ASC содержит домены PYD и CARD и связывает NLR с неактивной формой каспазы 1 через домен CARD. [15] Все эти белок-белковые взаимодействия образуют комплекс, называемый инфламмасомой. Агрегация прокаспазы-1 вызывает ауторасщепление и образование активного фермента. Каспаза-1 важна для протеолитической обработки провоспалительных цитокинов IL-1β и IL-18 . [9] [10] Мутации NLRP3 ответственны за аутовоспалительное заболевание — семейный холодовой аутовоспалительный синдром или синдром Макла-Уэллса . [16] [17]
Существует три хорошо охарактеризованных инфламмасомы – NLRP1, NLRP3 и IPAF. Образование инфламмасомы NLRP3 может быть активировано PAMP , такими как микробные токсины (например, альфа-токсин Staphylococcus aureus ) или целые патогены, например, Candida albicans , Saccharomyces cerevisiae , вирус Сендай , грипп . NLRP3 также распознает DAMP , которые указывают на стресс в клетке. Опасной молекулой может быть внеклеточный АТФ, внеклеточная глюкоза, кристаллы моноурата натрия (MSU) , дигидрат пирофосфата кальция (CPPD), квасцы , холестерин или раздражители окружающей среды – кремний , асбест , УФ- излучение и раздражители кожи. Присутствие этих молекул вызывает выработку ROS и отток K+. NLRP1 распознает летальный токсин из Bacillus anthracis и мурамилдипептид . IPAF распознает флагеллин из Salmonella typhimurium , Pseudomonas aeruginosa , Listeria monocytogenes . [3] [9] [10]