Actin polymerization as a key innate immune effector mechanism to control Salmonella infection

先天免疫系统 沙门氏菌 NLRC4型 生物 炎症体 效应器 微生物学 免疫 免疫系统 肌动蛋白 细胞生物学 免疫学 细菌 炎症 半胱氨酸蛋白酶1 遗传学
作者
Si Ming Man,Andrew Ekpenyong,Panagiotis Tourlomousis,Sarra Achouri,Eugenia Cammarota,Katherine Hughes,Alessandro Rizzo,Gilbert Ng,John A. Wright,Pietro Cicuta,Jochen Guck,Clare Bryant
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [Proceedings of the National Academy of Sciences]
卷期号:111 (49): 17588-17593 被引量:93
标识
DOI:10.1073/pnas.1419925111
摘要

Salmonellosis is one of the leading causes of food poisoning worldwide. Controlling bacterial burden is essential to surviving infection. Nucleotide-binding oligomerization domain-like receptors (NLRs), such as NLRC4, induce inflammasome effector functions and play a crucial role in controlling Salmonella infection. Inflammasome-dependent production of IL-1β recruits additional immune cells to the site of infection, whereas inflammasome-mediated pyroptosis of macrophages releases bacteria for uptake by neutrophils. Neither of these functions is known to directly kill intracellular salmonellae within macrophages. The mechanism, therefore, governing how inflammasomes mediate intracellular bacterial-killing and clearance in host macrophages remains unknown. Here, we show that actin polymerization is required for NLRC4-dependent regulation of intracellular bacterial burden, inflammasome assembly, pyroptosis, and IL-1β production. NLRC4-induced changes in actin polymerization are physically manifested as increased cellular stiffness, and leads to reduced bacterial uptake, production of antimicrobial molecules, and arrested cellular migration. These processes act in concert to limit bacterial replication in the cell and dissemination in tissues. We show, therefore, a functional link between innate immunity and actin turnover in macrophages that underpins a key host defense mechanism for the control of salmonellosis.
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