Migratory cues controlling B‐lymphocyte trafficking in human lymph nodes

CXCL13型 CXCR5型 滤泡树突状细胞 细胞生物学 CD11c公司 趋化性 网状细胞 流式细胞术 CD40 生物 B细胞 淋巴细胞 边缘地带 免疫学 免疫系统 生发中心 T细胞 抗体 抗原提呈细胞 趋化因子 细胞毒性T细胞 脾脏 表型 体外 趋化因子受体 受体 生物化学 基因
作者
Saem Mul Park,Anna E. S. Brooks,Chun‐Jen J. Chen,Hilary M. Sheppard,Evert Jan Loef,Julie D. McIntosh,Catherine E. Angel,Claudia J Mansell,Adam Bartlett,Jonathan Cebon,Nigel P. Birch,P. Rod Dunbar
出处
期刊:Immunology and Cell Biology [Wiley]
卷期号:99 (1): 49-64 被引量:16
标识
DOI:10.1111/imcb.12386
摘要

Abstract B‐cell migration within lymph nodes (LNs) is crucial to adaptive immune responses. Chemotactic gradients are proposed to drive migration of B cells into follicles, followed by their relocation to specific zones of the follicle during activation, and ultimately egress. However, the molecular drivers of these processes and the cells generating chemotactic signals that affect B cells in human LNs are not well understood. We used immunofluorescence microscopy, flow cytometry and functional assays to study molecular mechanisms of B‐cell migration within human LNs, and found subtle but important differences to previous murine models. In human LNs we find CXCL13 is prominently expressed at the follicular edge, often associated with fibroblastic reticular cells located in these areas, whereas follicular dendritic cells show minimal contribution to CXCL13 expression. Human B cells rapidly downregulate CXCR5 on encountering CXCL13, but recover CXCR5 expression in the CXCL13‐low environment. These data suggest that the CXCL13 gradient in human LNs is likely to be different from that proposed in mice. We also identify CD68 + CD11c + PU.1 + tingible body macrophages within both primary and secondary follicles as likely drivers of the sphingosine‐1‐phosphate (S1P) gradient that mediates B‐cell egress from LNs, through their expression of the S1P‐degrading enzyme, S1P lyase. Based on our findings, we present a model of B‐cell migration within human LNs, which has both similarities and interesting differences to that proposed for mice.

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