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脂多糖的基本結構之脂質A的特點簡述

發布時間: 2023-01-03  點擊次數: 1413次

脂質Alipid A為一種糖磷脂具親水性和疏水性的雙嗜性的特點由氨基葡萄糖、脂肪酸和焦磷酸鹽組成其骨架為兩個氨基葡萄糖在β-16位通過焦磷酸鍵聚合而成具親水性多種長鏈脂肪酸和焦磷酸鹽分別以脂鍵和酰胺鍵與雙糖鏈相連其中長鏈脂肪酸的結構可使脂質A具有疏水特性。脂質A是內毒素的生物學活性主要組分。各種革蘭陰性菌脂質A的化學結構極其相似雖然彼此可以有差異但無種屬特異性。脂質A的化學結構見圖1-2

 

1.03.2圖片1.png

 

脂質A分子中脂肪酸約占70%~ 80%各種細菌的脂肪酸性質和排列不一。腸道細菌含有羥化脂肪酸尤其是羥基化肉豆蔻酸β-hydroxymyristic acid為其特定成分而其細菌則沒有羥基化肉豆蔻酸或其他羥基化脂肪酸。厭氧黑色素類桿菌的脂肪酸很獨-特,可為環狀或奇數碳鏈脂肪酸缺少β-羥基化肉豆蔻酸。脂質A不溶水而溶于酚、汽油、吡啶、三乙胺、二甲基亞碩以及氫氧化鈉等。

1960Westplal等首先報道脂質A是內毒素的生物學活性成分隨后OttoLüideritz等采用兩種方法證實脂質A的活性一種方法是將多糖鏈缺陷變異株的脂多糖中KDO殘基的化學結構加以改變脂多糖的活性小鼠和雞胚致死性、致熱性、抗補體活性不變說明毒性不在脂多糖部分而在脂質A另一種方法是將滅活細菌進行分離提取所得到的不溶性脂質與水溶性載體如白蛋白等結合成為穩定的可溶性的脂質A并直接測定其活性。試驗證實脂質A對小鼠具有致死性、致熱性、抗補體活性以及能引起骨髓壞死、血溶解物試驗陽性等生物學活性。

 

脂質活性雖然較原始粗提的脂多糖活性略低但仍可以說明脂多糖的活性部位系脂質A。而多糖的存在卻有助于不溶性的脂質A易溶解而發揮作用。脂質A的毒性主要在于其以脂鍵相連的脂肪酸若后者被中性粒細胞、巨噬細胞內溶酶體酶AOAH水解變成脫酰基脂質A導致其空間結構發生改變該脂質A或脂多糖即失去毒性。各種革蘭陰性菌的脂質的化學成分和結構雖然有差異但彼此極其相似這就解釋了內毒素的活性包括對人體所引起的反應基本相同的原因但不排除在不同物種中如人類和小鼠對有些內毒素反應相反的可能。

 

脂質ALPS中最保守的部分。也是革蘭陰性菌株脂多糖分子結構中共有的成分,目前認為是GNB的病原體相關分子模式pathogen associated molecular patternPAMP),由宿主天然免疫系統識別TLRCD14等受體識別PAMP分子。研究發現脂質A結構的完整性如雙磷脂酰脂質ALPS 的毒性相關而單磷酰基脂質A或單磷酰基脂質A前體如脂質x脂質Y則不能引起發熱局部Shwartzman反應或者致死性休克。因此有人研究利用單體脂質A前體誘發機體對內毒素耐受的研究和治療。目前認為在LPS結構中脂質KDO結構部分是最-具有毒性的成分而并不需要О特異鏈和核心多糖的大部分參與例如Bg-LPS因其缺乏典型細菌內毒素所具有的KDOβ羥基化肉豆蔻酸內毒素的活性就比較弱。脂質AKDO結構部分也具有免疫原性能激活機體免疫系統引起機體產生相應的抗體。

  

一般方法提取的內毒素中有兩種脂質形式即脂質A和脂質B。脂質B與內毒素其他成分結合較弱一般脂溶劑即可將其提出其可能屬于腦磷脂無生物學活性。由于除去脂質B后對內毒素的活性沒有影響因此脂質B不是內毒素的真正的毒性成分。脂質A則與多糖牢固結合形成脂多糖。

 

典型的內毒素脂多糖分子是由以上三部分組成的但在有一些革蘭陰性細菌如嗜血桿菌屬、奈瑟菌屬等僅有少數幾個糖基取代了О特異性多糖鏈連接于核心多糖外側部分因此這類脂多糖通常被稱為脂寡糖lipooligosaccharideLOS

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