魔芋HOGS抗病毒特性及作用机理研究

魔芋HOGS抗病毒特性及作用机理研究

论文摘要

随着人们对健康的日益关注,安全、有效、特异的抗病毒生化药物研究成为热点。多糖作为生物活性物质能够提高机体免疫力,并具有低毒和低耐药性等特点,其中,硫酸化多糖又不同于一般多糖的免疫调节机制,而是通过其硫酸聚阴离子对病毒感染细胞进行抑制作用发挥更强的抗病毒活性,显示了广阔的抗病毒药物开发前景。为此,本论文以我国西部丰富的特产资源魔芋葡甘聚糖(KonjacGlucomannan,KGM)为原料,在已有的丙酯和硫酸酯化基础上,采用离子交换树脂层析对制备得到的魔芋葡甘低聚糖醛酸丙酯硫酸酯(Hydroxylpropyl Oligo-konjacGlucomannannuroate Sulfate,HOGS)分离纯化,并运用葡聚糖凝胶层析、醋酸纤维素薄膜电泳及高效液相色谱鉴定其纯度。采用气相色谱(GC)、凝胶渗透色谱(GPC)、傅立叶红外光谱(FT-IR)、激光拉曼光谱(RAMAN)、光电子能谱(XPS)和高分辨1H核磁共振波谱(1H-NMR)等现代分析手段和技术,对其进行了结构表征。通过MTT法测定HOGS的各种病毒研究对象的宿主细胞Hela、Vero、HepG2-2.2.15、MDCK的细胞毒性,确定其最大无毒浓度。按直接抑制病毒包膜蛋白、抑制病毒在胞内复制和表达、抑制病毒吸附细胞和阻断病毒受体(保护细胞不受病毒侵染)四种不同作用方式分组进行抗病毒特性研究。通过细胞病变(CPE)观察、MTT法测定细胞存活率等方法确定HOGS抗柯萨奇3型病毒、脊髓灰质炎I型病毒的作用特性;通过ELASA法测定乙肝表面抗原(HBsAg)、e抗原(HBeAg)的含量、荧光定量PCR法检测病毒DNA含量等方法研究HOGS抑制乙肝病毒抗原表达和DNA复制的过程;通过血凝活性、病毒表面神经氨酸酶活性测定及荧光RT-PCR法检测病毒RNA含量等方法研究HOGS抗甲型流感病毒血凝效价,直接抑制病毒进入细胞后释放、扩散和在胞内复制过程的作用机理。研究的主要结果如下:(1)二次硫酸化制备的HOGS经过乙醇二次沉淀后采用离子交换树脂将硫酸化与未硫酸化的样品分离纯化,结果显示,离子交换洗脱曲线出现的糖峰为单一峰,表明硫酸化HOGS组分均一,达到了分离纯化的目的。葡聚糖凝胶层析纯度鉴定结果显示,洗脱曲线出现的糖峰为单一对称峰,可以判断HOGS为分子大小和形状均一的组分;醋酸纤维膜电泳结果为一条单一谱带,样品已达到电泳纯,表明样品是单一组分;高效液相色谱图结果显示,经过离子交换纯化的HOGS得到单一样品峰,表明其杂质含量较低,面积归一化法计算纯度为96.39±0.52%。分离纯化及纯度鉴定表明HOGS已达到较高纯度,为后续研究奠定基础。(2)硫酸化多糖的结构显著影响其抗病毒活性。气相色谱法分析HOGS的魔芋葡甘低聚糖部分由甘露糖、葡萄糖聚合而成,其摩尔比约为:Man:Glu=1.8:1。凝胶渗透色谱分子量分布测定结果显示,色谱图呈正态分布,多分散系数MW/Mn=1.01,HOGS的相对分子质量峰值Mp为1608D,重均相对分子质量MW为1595D,数均相对分子质量Mn为1572D,相对分子质量分布宽度指数σn为3.62×104,制得的HOGS纯品为一种相对分子质量分布很窄的硫酸化多糖。FT-IR和RAMAN结果显示,由于硫酸基团特征吸收峰的出现,分子已接上硫酸基团。XPS分析显示,HOGS已引入硫元素,纯化HOGS的S元素的相对含量质量分数为58.79%,其S元素含量与未纯化HOGS相比,提高约40%,同时,对S2P进行曲线拟合,根据结合能数据分析,对于S原子仅可能以-OSO3-形式存在。1H-NMR分析显示,糖环的C2和C3位在硫酸化修饰后,化学位移发生漂移变化,提示硫酸基可能连接在C2和C3位,而且甲基氢的化学位移发生改变,表明在C6位连接的羟丙基上的羟基可能接有硫酸基团。(3)HOGS阻断CVB3病毒侵染作用研究结果表明,HOGS分别与细胞作用4h、24h,再加入CVB3,能够显著减轻细胞病变程度,减少病变细胞数量,对CVB3侵染细胞起到一定的阻断作用,保护了Hela细胞不受病毒的感染,且随着HOGS浓度的增加,其保护细胞作用增强。根据细胞存活率计算半数抑制浓度IC50及抑制指数TI,阻断病毒侵染组(4h):IC50为0.1483mg/mL,TI值为4.50;阻断病毒侵染组(24h):IC50为0.1517mg/mL,TI值为4.40。直接抑制病毒组(1h):IC50为0.2338 mg/mL,TI值为2.86;直接抑制病毒组(3h):IC50为0.2242mg/mL,TI值为2.97;直接抑制病毒组(5h):IC50为0.2445mg/mL,TI值为2.73。结果显示HOGS在阻断CVB3侵染细胞的作用下,HOGS抗CVB3的抑制指数TI较高,抑制效果较好。初步推断可能是HOGS竞争结合了细胞表面的柯萨奇病毒受体所致。(4)HOGS抑制PV1病毒胞内复制作用研究结果表明,PV1病毒先感染细胞,作用2h后,再加入HOGS,对细胞病变的程度和数量均有明显的抑制作用,即使在较低的浓度下,细胞病变也能受到有效抑制,说明HOGS抑制PV1的主要作用特性是在PV1进入细胞后,对其RNA在胞内的释放和生物合成过程的抑制作用。选择分组试验中效果较好的两组,即抑制PV1胞内复制和保护细胞两组,进一步比较其抑制细胞病变效果,确定最小有效浓度:CPE结果显示,PV1作用Vero细胞2h后,再加入HOGS一组的细胞病变明显少于另一组,进一步说明HOGS抗PV1的主要作用特性是通过抑制病毒RNA在胞内的释放和复制过程,影响PV1在细胞内的增殖,最小有效浓度为0.0095mg/mL。(5)HOGS对HBV抗原(HBsAg、HBeAg)表达的抑制作用显示:作用120h,最大无毒浓度HOGS对HBsAg的抑制率为65.27±5.04%,抑制HBsAg表达效果优于对照药物IFNα-2b,半数有效浓度IC50为0.2675mg/mL,抑制指数TI为5.52。各浓度HOGS对HBeAg的抑制作用不显著。作用120h,最大无毒浓度HOGS抑制率为14.76±3.01%,抑制效果小于IFNα-2b。HOGS对HBV-DNA复制的抑制作用显示:作用144h,最大无毒浓度的HOGS对胞外HBV-DNA的抑制率为37.04±3.11%;作用144h,最大无毒浓度的HOGS对胞内的HBV-DNA的抑制率为59.25±6.32%。说明HOGS对HBV-DNA的复制和释放均具有一定抑制作用,且对胞内DNA复制的抑制效果更显著。提示HOGS抗乙肝病毒的作用特性是抑制了HBV-DNA的复制水平(转录前水平),或干扰了包括逆转录酶和抗原在内的蛋白质合成及后加工。(6)HOGS分组抑制IAV病毒血凝活性(血凝效价)结果显示:病毒与细胞先作用8h,后加HOGS试验组血凝效价与病毒组比较,显著降低,最大无毒浓度HOGS组的病毒血凝效价由128下降到4,说明HOGS能明显减轻病毒感染细胞后,在胞内释放、扩散和复制的过程。HOGS先与病毒作用2h,再加入细胞试验组在一定程度上降低病毒的血凝效价,与病毒组比较,血凝效价从320降低到24,说明HOGS可能通过直接抑制病毒包膜蛋白来减轻病毒进入细胞后,颗粒的释放、扩散,使新的病毒颗粒产生自我凝集,从而减少病毒的数量。选择上述两组,进一步比较抗病毒活性,根据CPE观察,细胞先感染病毒,再加HOGS一组,最小有效浓度为0.0625mn/mL;HOGS与病毒作用2h后,再感染细胞一组,最小有效浓度为0.03125mg/mL。HOGS抑制流感病毒表面神经氨酸酶活性结果显示,随着浓度的增加,其抑制NA活性增强,最高抑制率可达53±2.47%,说明HOGS体外抑制甲型流感病毒的机理之一是通过对流感病毒进入宿主细胞后在细胞内释放、扩散过程的阻断实现病毒颗粒的自我凝集作用。HOGS抑制病毒RNA复制结果显示:最大无毒浓度HOGS作用下,144h后,对甲型流感病毒在细胞内总RNA合成的抑制率达到59.25±6.32%以上,效果明显,说明HOGS体外抑制甲型流感病毒机理的另一方面是在病毒吸附和侵入宿主细胞后,对病毒在细胞内RNA合成过程的抑制。通过HOGS在体外对不同类型病毒的抗病毒特性研究,证实HOGS能够通过多种方式抑制病毒,其作用特性大致有3种,即与细胞表面的病毒受体相互作用,保护细胞并阻断病毒侵染细胞;直接与病毒的包膜蛋白作用,抑制病毒进入细胞后的释放、扩散;抑制病毒新颗粒在胞内的复制、翻译过程。因而HOGS作为广谱抗病毒药物的开发具有良好的前景。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 缩略语表
  • 前言
  • 1.本课题研究背景
  • 2.本论文研究的目的和意义
  • 3.本论文研究内容
  • 参考文献
  • 第一章 HOGS的制备及分离纯化
  • 1 前言
  • 2.材料与方法
  • 2.1 材料
  • 2.1.1 实验材料
  • 2.1.2 主要试剂
  • 2.1.3 主要仪器
  • 2.2 实验方法
  • 2.2.1 HOGS的制备
  • 2.2.2.HOGS的纯化
  • 2.2.3 HOGS糖酯含量的测定
  • 2.2.4 HOGS硫酸基含量的测定
  • 2.2.5 HOGS纯度的鉴定
  • 2.2.6 数据统计与处理
  • 3 结果与分析
  • 3.1 离子交换层析纯化结果
  • 3.2 HOGS糖酯和硫酸基含量测定结果
  • 3.2.1 葡萄糖标准曲线
  • 3.2.2 硫酸基标准曲线
  • 3.3 HOGS纯度鉴定
  • 3.3.1 凝胶层析鉴定结果
  • 3.3.2 醋酸纤维素薄膜电泳鉴定结果
  • 3.3.3 高效液相色谱鉴定结果
  • 4 讨论
  • 参考文献
  • 第二章 HOGS的结构表征
  • 1 前言
  • 2 材料与方法
  • 2.1 材料
  • 2.1.1 实验材料
  • 2.1.2 主要仪器
  • 2.2 实验方法
  • 2.2.1 气相色谱(GC)分析HOGS单糖组成
  • 2.2.2 凝胶渗透色谱(GPC)测定HOGS分子量
  • 2.2.3 傅立叶红外光谱(FT-IR)分析
  • 2.2.4 激光拉曼光谱(RS)分析
  • 2.2.5 X衍射光电子能谱(XPS)分析
  • 1H-NMR)分析'>2.2.6 氢核磁共振波谱(1H-NMR)分析
  • 3.结果与分析
  • 3.1 HOGS单糖组成
  • 3.2 HOGS分子量及分布
  • 3.3 红外光谱分析结果
  • 3.4 激光拉曼光谱分析结果
  • 3.5 X射线光电子能谱分析结果
  • 1H-NMR)分析结果'>3.6 氢核磁共振波谱(1H-NMR)分析结果
  • 4 讨论
  • 参考文献
  • 3侵染及PV1复制的抑制作用研究'>第三章 HOGS对RNA病毒CVB3侵染及PV1复制的抑制作用研究
  • 1 前言
  • 2 材料与方法
  • 2.1 材料
  • 2.1.1 实验材料
  • 2.1.2 主要试剂
  • 2.1.3 主要仪器
  • 2.2 实验方法
  • 2.2.1 HOGS的Hela、Vero细胞毒性测定
  • 3、PV1病毒滴度的影响'>2.2.2 HOGS对CVB3、PV1病毒滴度的影响
  • 3作用方式'>2.2.3 HOGS抗CVB3作用方式
  • 1作用方式'>2.2.4 HOGS抗PV1作用方式
  • 1最小有效浓度'>2.2.5 HOGS抗PV1最小有效浓度
  • 2.2.6 评价方法
  • 2.2.7 数据统计与处理
  • 3 结果与分析
  • 3.1 HOGS的Hela、Vero细胞毒性结果
  • 3、PV1中和病毒滴度的测定结果'>3.2 HOGS与CBV3、PV1中和病毒滴度的测定结果
  • 3作用方式研究结果'>3.3 HOGS抗CVB3作用方式研究结果
  • 1作用方式研究结果'>3.4 HOGS抗PV1作用方式研究结果
  • 1最小有效浓度'>3.5 HOGS抗PV1最小有效浓度
  • 4 讨论
  • 参考文献
  • 第四章 HOGS对DNA病毒HBV胞内表达的抑制作用研究
  • 1 前言
  • 2 材料与方法
  • 2.1 材料
  • 2.1.1 实验材料
  • 2.1.2 主要试剂
  • 2.1.3 主要仪器
  • 2.2 实验方法
  • 2-2.2.15细胞毒性测定'>2.2.1 HOGS的HepG2-2.2.15细胞毒性测定
  • 2.2.2 ELISA法检测HBsAR、HBeAg含量
  • 2.2.3 荧光探针定量PCR检测HBV-DNA的含量
  • 2.2.4 评价方法
  • 2.2.5 实验数据统计与处理
  • 3.结果与分析
  • 2-2.2.15细胞毒性结果'>3.1 HOGS的HepG2-2.2.15细胞毒性结果
  • 3.2 HOGS对HBV病毒HBsAg、HBeAg表达的影响
  • 3.3 HOGS对HBV-DNA复制的影响
  • 4.讨论
  • 参考文献
  • 第五章 HOGS抗RNA病毒IAV的血凝效价及作用机理研究
  • 1 前言
  • 2.材料与方法
  • 2.1 材料
  • 2.1.1 实验材料
  • 2.1.2 主要试剂
  • 2.1.3 主要仪器
  • 2.2 实验方法
  • 2.2.1 HOGS的MDCK细胞毒性测定
  • 2.2.2 IAV病毒滴度的测定
  • 2.2.3 HOGS抑制IAV血凝效价试验
  • 2.2.4 HOGS抑制IAV神经氨酸酶活性
  • 2.2.5 荧光RT-PCR定量检测IAV-RNA
  • 2.2.6 实验数据统计与处理
  • 3 结果与分析
  • 3.1 HOGS的MDCK细胞毒性结果
  • 3.2 病毒滴度测定结果
  • 3.3 HOGS体外分组抑制病毒血凝效价结果
  • 3.4 HOGS抗IAV最小有效浓度结果
  • 3.5 HOGS抗甲型流感病毒作用机理研究结果
  • 3.5.1 HOGS抑制病毒神经氨酸酶(NA)活性结果
  • 3.5.2 HOGS对IAV-RNA复制的抑制结果
  • 4 讨论
  • 参考文献
  • 第六章 结论与展望
  • 1 结论
  • 2.创新点
  • 3.展望
  • 文献综述
  • 参考文献
  • 致谢
  • 附录
  • 相关论文文献

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