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TLR3 signaling in a hepatoma cell line is skewed towards apoptosis

内部收益率3 TLR3型 特里夫 信号转导 干扰素 细胞生物学 生物 干扰素调节因子 先天免疫系统 Toll样受体 信号转导衔接蛋白 细胞凋亡 细胞因子 癌症研究 免疫系统 免疫学 生物化学
作者
Elina Zorde Khvalevsky,Ludmila Rivkin,Jacob Rachmilewitz,Eithan Galun,Hilla Giladi
出处
期刊:Journal of Cellular Biochemistry [Wiley]
卷期号:100 (5): 1301-1312 被引量:84
标识
DOI:10.1002/jcb.21119
摘要

Abstract Toll‐like receptors (TLRs) recognize pathogen‐associated molecular patterns (PAMPS) leading to the activation of the innate immune response and subsequently to the shaping of the adaptive immune response. Of the known human TLRs, TLR3, 7, 8, and 9 were shown to recognize nucleic acid ligands. TLR3 signaling is induced by double‐stranded (ds)RNA, a molecular signature of viruses, and is mediated by the TRIF (TIR domain‐containing adaptor‐inducing IFNβ) adaptor molecule. Thus, TLR3 plays an important role in the host response to viral infections. The liver is constantly exposed to a large variety of foreign substances, including pathogens such as HBV (hepatitis B virus) and HCV (hepatitis C virus), which frequently establish persistent liver infections. In this work, we investigated the expression and signaling pathway of TLR3 in different hepatoma cell lines. We show that hepatocyte lineage cells express relatively low levels of TLR3 mRNA. TLR3 signaling in HEK293 cells (human embryonic kidney cells) activated NF‐κB and IRF3 (interferon regulatory factor 3) and induced IFNβ (interferon β) promoter expression, which are known to lead to pro‐inflammatory cytokine secretion. In Huh7 cells, there was only a short‐term IRF3 activation, and a very low level of IFNβ expression. In HepG2 cells on the other hand, while no induction of pro‐inflammatory factors was observed, signaling by TLR3 was skewed towards the induction of apoptosis. These results indicate preferential induction of the apoptotic pathway over the cytokine induction pathway by TLR3 signaling in hepatocellular carcinoma cells with potential implications for therapeutic strategies. J. Cell. Biochem. 100: 1301–1312, 2007. © 2007 Wiley‐Liss, Inc.

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