과립구균
Granulopoiesis과립구(또는 과립구)는 과립구의 생성을 유도하는 조혈의 일부이다.다형핵백혈구(PMN)라고도 불리는 과립구는 백혈구의 한 종류로, 다엽핵을 가지고 있으며, 보통 3개의 엽을 포함하고 있으며 세포 [1]내에 상당한 양의 세포질 과립을 가지고 있다.과립구균은 [2]골수에서 일어난다.그것은 호중구, 호산구, 호산구, [3]호염기구 세 종류의 성숙한 과립구를 생산하게 한다.
과립구 발달 단계
과립구는 흔히 과립구가 되기 위한 골수세포의 불가역적 관여인 과립구 혈통 결정과 모든 골수세포에 공통적인 조기 성숙 단계를 수반하는 과립구는 과립구가 [1]되기 위한 과립구 혈통 결정이다.
과립구 혈통 측정
과립구균은 다른 조혈모세포와 마찬가지로 조혈모세포에서 시작된다.이것들은 골수 틈새에 상주하는 다기능 세포이며 자기 재생 [4]능력뿐만 아니라 모든 조혈 세포를 발생시키는 능력을 가지고 있다.이들은 공통 림프구조체(CLP, 모든 림프구조체) 또는 조혈목의 골수 부분을 발생시키는 과점성 전구세포인 [1]공통 골수구조체(CMP)를 발생시킨다.골수 계통의 첫 번째 단계는 과립구 - 단구 전구체(GMP)이며, 과립구 전구체는 여전히 과립구 개체군뿐만 아니라 나중에 과립구 개체군을 형성할 만능 세포로 발전한다.과립포증의 첫번째 만능세포는 골수아세포이다.[5]
분화과립증
예탁된 과립구균은 전능하지 않은 세포의 성숙 단계로 구성되어 있다.과립구를 닮은 첫 번째 세포는 골수아세포이다.이것은 세포 내 공간의 대부분을 차지하는 큰 타원형 핵과 세포질이 매우 적은 것이 특징이다.다음 발달 단계인 골수 세포는 여전히 큰 타원형 핵을 가지고 있지만, 이 시점에서는 세포질에 더 많은 세포질이 있고, 세포질 과립도 형성되기 시작하고 있습니다.과립의 발달은 다음 단계인 골수구에서도 계속된다.이 시점에서, 핵이 수축하기 시작합니다.중수구 단계에서 세포핵은 신장모양이 되어 밴드세포 단계에서 더욱 구부러진다.성숙은 성숙한 과립구에 [1][5][6]특유한 분할핵의 출현으로 마무리된다.
과립성 조절
전사 규제
과립구 전구체의 성숙은 전사 수준에서 엄격하게 조절된다.과립구 혈통결정은 CMP에서 GMP로의 이행에 필요한 C/EBPα의 발현과 GMP에서 단구(높은 PU.1 수준) 또는 과립구(낮은 PU.1 수준)[1][7]로의 차이를 촉진하는 PU.1 수준의 발현에 의해 조절된다.커밋 과립구는 C/EBP,와 GFI-1에 의해 조절되며, 이 두 가지 전사 인자는 말단 과립구 분화에 중요하다.과립을 조절하는 다른 전사 인자는 CBF,[1][8][9] MYB, SMAD4 및 HOX 유전자입니다.
사이토카인에 의한 조절
과립구균도 사이토카인에 의해 어느 정도 조절된다.과립생식을 일으키는 주요 사이토카인은 GM-CSF(CMP로부터의 GMP의 형성), G-CSF(과립구 계통에 대한 헌신, GMP로부터의 골수아세포 형성), IL-3(GM-CSF 및 SCF의 생산 촉진)이다.이것들은 상피 및 내피 세포뿐만 아니라 골수 또는 염증 부위에 있는 다른 조혈 세포에 [2][12]의해 분비된다.
과립구균의 종류
정상성 과립 형성
정상 과립구란 과립구의 일상적인 생산을 나타내는 용어이다.과립구는 세포 교체가 높은 단수명 세포이다.매일 생성되는 과립구의 수는 5~10×[13]10이다10.정상성 과립구균의 주요 조절제는 C/EBPα이다.CDK2와 CDK4의 억제로 미성숙한 세포의 세포주기를 제한하고 과립구 [14]분화를 촉진한다.조직대식세포가 [15]아포토시스과립구를 삼킨 후 과립구의 정상생성이 활성화된다.
긴급 과립 형성
정상 상태의 과립성 과립성 과립성 과립성 과립성 과립성 과립성 과립성 과립성 과립성 과립성 과립성 과립성 과립성 과립성 과립성 과립성 과립성 과립성 과립성 과프로그램의 전환은 C/EBPα에서 C/EBPβ로 전환되며, C/EBPβ는 응급 과립포증의 주요 전사 조절 장치이다.C/EBPβ는 골수성 전구체의 세포주기 진행을 촉진함으로써 과립구의 생성을 촉진하고,[14][16] 이에 따라 모욕에 대항하기에 충분한 양의 새로운 과립구를 생성한다.
레퍼런스
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