Cxcl10 deficiency attenuates renal interstitial fibrosis through regulating epithelial-to-mesenchymal transition

CXCL10型 纤维化 癌症研究 生物 上皮-间质转换 病理 趋化因子 内分泌学 下调和上调 炎症 医学 免疫学 生物化学 基因
作者
Jie Gao,Lingling Wu,Yinghua Zhao,Quan Hong,Zhe Feng,Xiangmei Chen
出处
期刊:Experimental Cell Research [Elsevier BV]
卷期号:410 (2): 112965-112965 被引量:7
标识
DOI:10.1016/j.yexcr.2021.112965
摘要

IFN-γ-inducible protein 10 (IP-10, CXCL10) has been widely demonstrated to be involved in multiple kidney pathological processes. However, the role of CXCL10 in renal fibrosis remains unclear. In this study, Cxcl10-deficient (Cxcl10-/-) mice were used to generate the unilateral ureteral obstruction (UUO) model. The level of renal fibrosis and inflammatory cell infiltration was examined in vivo and the effects of CXCL10 on EMT process of HK-2 cells was investigated in vitro. We observed that the injury degree of renal tissue and the collagen deposition levels were lighter and the expression of α-SMA, collagen I and fibronectin was significantly reduced in Cxcl10-/- mice, while the expression of E-cadherin was increased. However, interstitial F4/80-positive macrophages and CD4-positive T lymphocytes were unaffected by knockout of Cxcl10. Furthermore, IFN-γ or CXCL10 stimulation could obviously promote the expression of α-SMA, collagen I, fibronectin and reduce the expression of E-cadherin in HK-2 cells, which could be inhibited by transfection of Cxcl10-siRNA. Our findings suggested Cxcl10 knockout could reduce renal dysfunction and inhibit renal fibrosis through regulating EMT process of renal tubular epithelial cells in murine UUO model. These results may provide a novel insight into the mechanism and a potential therapy target of renal fibrosis.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
1111发布了新的文献求助10
2秒前
科研通AI6应助梓歆采纳,获得10
2秒前
萌萌哒完成签到,获得积分10
2秒前
科研通AI5应助袁琴采纳,获得10
4秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
5秒前
韩涵发布了新的文献求助10
5秒前
坚定迎天完成签到,获得积分10
6秒前
小写完成签到,获得积分10
8秒前
Jasper应助Xenia采纳,获得10
10秒前
科研通AI5应助风中汽车采纳,获得30
10秒前
11秒前
13秒前
英俊的铭应助躺赢局局长采纳,获得10
13秒前
张敏完成签到,获得积分10
13秒前
赘婿应助长安采纳,获得10
13秒前
yaoyinghe发布了新的文献求助10
14秒前
Soda8513发布了新的文献求助20
17秒前
打工肥仔应助able采纳,获得10
17秒前
Sam发布了新的文献求助10
18秒前
zyy发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
20秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
21秒前
22秒前
23秒前
本本发布了新的文献求助10
25秒前
Sam发布了新的文献求助10
26秒前
风中汽车完成签到,获得积分10
27秒前
里昂义务发布了新的文献求助10
28秒前
飘逸千万完成签到,获得积分10
28秒前
30秒前
31秒前
34秒前
34秒前
35秒前
小马甲应助hyg采纳,获得10
35秒前
hygge完成签到,获得积分10
36秒前
fx911完成签到,获得积分10
37秒前
38秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各位详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Materials Selection in Mechanical Design 5000
Voyage au bout de la révolution: de Pékin à Sochaux 700
血液中补体及巨噬细胞对大肠杆菌噬菌体PNJ1809-09活性的影响 500
Methodology for the Human Sciences 500
First Farmers: The Origins of Agricultural Societies, 2nd Edition 500
Simulation of High-NA EUV Lithography 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4312649
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3832873
关于积分的说明 11991741
捐赠科研通 3472932
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1904340
邀请新用户注册赠送积分活动 951200
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 852865