看不见的劫持者:呼吸道细菌如何破坏我们的免疫系统

看不见的劫持者:呼吸道细菌如何破坏我们的免疫系统 昆士兰大学(The University of Queensland)的科学家们发现了一种常见细菌如何在呼吸道感染期间操纵人体免疫系统并引发顽疾。研究人员由昆士兰大学化学与分子生物科学学院的 Ulrike Kappler (乌尔丽克-卡普勒)教授领导。该研究调查了流感嗜血杆菌的毒力机制,这种细菌在呼吸道感染恶化中发挥着重要作用。流感嗜血杆菌的显微镜视图。资料来源:昆士兰大学卡普勒教授说:"这些细菌对弱势群体,如囊性纤维化患者、哮喘患者、老年人和土著社区的危害尤为严重。在某些情况下,如哮喘和慢性阻塞性肺病,它们会使症状急剧恶化。我们的研究表明,这种细菌基本上是通过关闭人体的免疫反应,在人体呼吸道组织中诱导出一种耐受状态而持续存在的。"这种细菌有一种独特的能力,能与免疫系统"对话"并使其失活,让免疫系统相信它不存在威胁。研究人员在实验室中制备了人类鼻腔组织,将其培育成类似于人类呼吸道表面的组织,然后监测基因表达在 14 天"感染"过程中的变化。他们发现,随着时间的推移,炎症分子的产生非常有限,而通常情况下,细菌感染人体细胞后数小时内就会产生炎症分子。"然后,我们同时使用了活的和死的流感嗜血杆菌,结果表明,死细菌会导致炎症制造者快速产生,而活细菌则会阻止这种情况。这证明细菌能主动降低人体免疫反应。"该研究成果的共同作者、昆士兰大学医学院儿科呼吸内科医生彼得-斯利(Peter Sly)名誉教授说,研究结果表明了流感嗜血杆菌是如何引起慢性感染的,流感嗜血杆菌基本上生活在构成呼吸道表面的细胞中。斯利说:"这是一种罕见的行为,许多其他细菌都不具备这种行为。如果局部免疫力下降,例如在病毒感染期间,细菌可能会'取而代之',造成更严重的感染"。这些发现将有助于今后开发新的治疗方法,通过帮助免疫系统识别和杀死这些细菌来预防这些感染。卡普勒教授说:"我们将研究如何开发治疗方法,提高免疫系统在病原体造成进一步损害之前发现并消灭它的能力。"这项研究发表在《PLOS病原体》上。编译自/ScitechDaily ... PC版: 手机版:

相关推荐

封面图片

【书名】30分钟读懂《免疫系统的秘密》

【书名】30分钟读懂《免疫系统的秘密》 【作者】利民·邓(Lee Tang) 【格式】#epub #mobi #azw3 #pdf 【分类】#医学 #健康 #科普 #通俗读物 #免疫系统 【简介】我们的免疫系统分布全身,涉及多种细胞、器官、蛋白质和组织。它可以区分自身组织与外来组织,帮助我们抵御有害细菌、病毒和寄生虫的入侵。它还能发现死细胞、缺陷细胞和癌细胞,并把它们清除出体内。

封面图片

研究发现母乳中的蛋白质慧通过影响肠道细菌的组成提高后代的免疫力

研究发现母乳中的蛋白质慧通过影响肠道细菌的组成提高后代的免疫力 研究人员发现,母乳中缺乏一种关键补体蛋白的哺乳小鼠所哺育的幼鼠,其肠道微生物种群与用标准小鼠母乳哺育的幼鼠不同,这使它们极易受到腐蚀柠檬酸杆菌( 一种感染小鼠肠道的细菌)的感染,这种细菌类似于某些类型的导致腹泻的大肠杆菌,后者可以感染人类,但不能感染小鼠。研究人员的实验表明,小鼠母乳中的补体成分能直接消灭某些类型的肠道细菌,从而促进小鼠婴儿的健康。这种对肠道微生物群的重塑使婴儿小鼠不易受腐蚀柠檬酸杆菌感染,从而保护幼鼠免受某些传染病的威胁。这种重塑活动并不依赖于抗体,这与人们通常认为的补体成分的作用方式截然不同。研究人员还在单独的体外分析中证实,人类母乳中含有这些补体成分,它们在靶向特定细菌方面表现出类似的活性。综上所述,这些发现揭示了母乳如何发挥保护作用,防止某些细菌感染的机制。这项研究发表在《细胞》杂志上。研究资深作者、彭博学院生物化学与分子生物学系教授、博士万凤仪(Fengyi Wan)说:"这些发现揭示了母乳补体蛋白在塑造后代肠道微生物组成和保护后代早期肠道免受细菌感染方面的关键作用。这代表着我们对母乳保护机制的认识有了重要的扩展"。该研究的第一作者是万研究小组的助理科学家、博士徐冬青。母乳喂养的益处与补充蛋白质母乳喂养有许多已知和潜在的益处。它能为婴儿提供极佳的营养,似乎还能预防某些短期或长期疾病。众所周知,母乳还能通过共享来自母体的抗体和白细胞来帮助预防常见感染。母乳中还含有补体蛋白,它们可以与抗体协同或"互补"攻击细菌。血液中的补体蛋白一直是研究的重点,而母乳中的补体蛋白却很少被研究,直到现在它们的作用还不清楚。在这项新研究中,万和他的团队使用了缺乏关键补体基因的工程小鼠。他们发现,这种雌性小鼠的乳汁会使几周大的幼鼠即使是补体基因正常的幼鼠极易感染腐蚀柠檬酸杆菌而引发结肠炎,而且往往是致命的。与此相反,食用正常、含有补体的牛奶的幼鼠只表现出轻微和短暂的肠道感染症状。研究小组发现,母乳补体蛋白的这种保护作用取决于其塑造婴儿肠道微生物群的能力。补体蛋白能杀死肠道中的某些细菌种类,这种对微生物的清除创造了一种整体肠道环境,在这种环境中,如果存在腐蚀柠檬酸杆菌,有害炎症的可能性就会大大降低。"肠道微生物群对健康非常重要,"万说。"母乳中的互补蛋白对婴儿发育早期建立'保护性'肠道微生物群、促进婴儿健康和抵御病原体有着至关重要的作用"。影响和未来方向这项研究似乎也标志着基础免疫学的进步。尽管已知血液中的补体蛋白能够直接破坏细菌细胞,但人们一直认为补体蛋白通常是在特异性免疫反应中与抗体合作发挥作用的。然而,万和他的研究小组发现,母乳中的补体对细菌的活性并不需要抗体,而是一种非特异性免疫反应。这为许多新的研究打开了大门,例如,阐明母乳中特定的补体生物学特性,并将其与血液中的补体生物学特性进行比较,以及评估补体在抗体依赖性特异性免疫系统之外的作用。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

封面图片

新型试验小鼠拥有100%功能性人类免疫系统和近似人类肠道微生物群

新型试验小鼠拥有100%功能性人类免疫系统和近似人类肠道微生物群 德克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心的研究人员成功地改造出了一种具有与人类相同免疫反应的小鼠,而这正是之前许多研究人员失败的地方。虽然小鼠在研究中很常见,而且被认为是最好的工作动物之一,但它们远非完美的人类替代品。一个主要的挑战是小鼠体内的许多基因与人类基因不同,因此它们的免疫系统与我们的免疫系统反应截然不同。这种新型小鼠被称为 TruHuX或 THX,它将使研究障碍成为过去。这种小鼠拥有功能完备的人体免疫系统,最终会像我们任何人一样对治疗做出反应。领导这项开创性研究的医学博士保罗-卡萨利(Paolo Casali)说:"THX 小鼠为人类免疫系统研究、人类疫苗开发和疗法测试提供了一个平台。"那么,这对医学研究之外的所有人意味着什么呢?它有可能大大加快药物和免疫疗法的研发速度,缩短"试验和出错"的时间,让科学家们能够在对疗效和安全性更有信心的情况下将治疗方法用于人体试验。卡萨利还认为,THX 小鼠可以取代目前在非人灵长类动物身上进行的免疫学和微生物学测试。小鼠还为新的癌症免疫疗法、细菌和病毒疫苗开发以及疾病建模打开了大门。在未来的某个时刻,技术很可能会促进复杂的人工模型的创造,以取代动物进行医学测试,但遗憾的是,在此之前,它仍然是药物开发和疾病研究的重要组成部分。几十年来,科学家们一直在努力完善人源化小鼠。第一个模型是在 20 世纪 80 年代设计的,用于模拟人类艾滋病病毒感染和机体对艾滋病病毒的反应,现在仍然是研究的重要组成部分。迄今为止,科学家们通过向免疫缺陷小鼠注射人类外周淋巴细胞、未成熟造血干细胞或其他人类细胞来建立这种模型。但这些小鼠的寿命往往很短,会因"人性化"而出现一系列健康问题,而且与其他小鼠模型存在同样的问题,即它们的免疫系统会做出与人类截然不同的反应。卡萨利的团队还从免疫缺陷小鼠(NSG W41突变体)开始,通过动物左心室注射从脐带血中提纯的人类干细胞。经过数周时间让移植细胞沉淀后,再用17b-雌二醇(E2)雌激素对小鼠进行激素调节。研究小组之前的研究发现,这种强效雌激素能促进干细胞存活和淋巴细胞分化,并激活抗体以应对病毒和细菌。归根结底,THX 是一种"超人类"小鼠,拥有完整的人类免疫系统淋巴结、生殖中心、胸腺人类上皮细胞、人类 T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞、记忆性 B 淋巴细胞和浆细胞而且可以做出与人类相同的反应。研究小组目前正在利用 THX 小鼠更好地了解人类对 SARS-CoV-2 的免疫反应,并研究参与人类浆细胞活性及其抗体反应的表观遗传因素,这有可能开启新的病毒和癌症疗法。这项研究发表在《自然-免疫学》杂志上。 ... PC版: 手机版:

封面图片

所有的疫苗都是灭活,半灭活的,里面的病毒对免疫系统和血液系统都有攻击。免疫力低,反映在血液系统就是血小板减少,如果有血液系统疾病

所有的疫苗都是灭活,半灭活的,里面的病毒对免疫系统和血液系统都有攻击。免疫力低,反映在血液系统就是血小板减少,如果有血液系统疾病,所有疫苗都不能打,感冒疫苗,流感疫苗,狂犬疫苗,新冠疫苗。 欢迎您加入 『』

封面图片

隐形杀手:大肠杆菌的隐性变异如何令其到达致命程度

隐形杀手:大肠杆菌的隐性变异如何令其到达致命程度 昆士兰大学分子生物科学研究所的 Mark Schembri 教授和 Nhu Nguyen 博士以及 Mater Research 的 Sumaira Hasnain 副教授在大肠杆菌的纤维素制造机制中发现了这一突变。Schembri 教授说,这种突变为受影响的大肠杆菌开了绿灯,使其能够进一步扩散到体内,感染更多器官,如肝脏、脾脏和大脑。"'好'细菌能制造纤维素 而'坏'细菌不能"Schembri 教授说:"我们的发现解释了为什么一些大肠杆菌会导致危及生命的败血症、新生儿脑膜炎和尿路感染 (UTI),而另一些大肠杆菌却能在我们体内存活而不造成危害。"细菌的细胞表面会产生许多物质,这些物质可以刺激或抑制宿主的免疫系统。新发现的突变阻止了大肠杆菌制造细胞表面碳水化合物纤维素,这导致宿主肠道炎症加剧。结果是肠道屏障被破坏 细菌就能在体内传播。植物、藻类和"好"细菌能制造碳水化合物纤维素,而"坏"细菌不能。研究小组在复制人类疾病的模型中发现,无法产生纤维素的细菌毒性更强,因此会导致更严重的疾病,包括脑膜炎中的脑部感染和尿毒症中的膀胱感染。大肠杆菌是与细菌抗生素耐药性相关的最主要病原体。寻找预防感染的新方法Hasnain副教授说,了解细菌如何从肠道储藏库传播到身体其他部位,对于预防感染非常重要。她说:"我们的发现有助于解释为什么某些类型的大肠杆菌 变得更加危险,并为不同类型的高毒性和入侵性细菌的出现提供了解释。"大肠杆菌是与细菌抗生素耐药性相关的最主要病原体。仅在 2019 年,全球就有近 500 万人的死亡与细菌的抗生素耐药性有关,其中大肠杆菌导致了 80 多万人死亡。随着对所有现有抗生素都有抗药性的超级细菌的威胁在全球范围内不断增加,找到预防这种感染途径的新方法对于减少人类感染数量至关重要。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

封面图片

Nature: 吸烟会在戒烟后的数年内任然损害免疫系统

Nature: 吸烟会在戒烟后的数年内任然损害免疫系统 英国牛津大学(University of Oxford)的计算免疫学家杨洛(Yang Luo)说:“这凸显了不仅要考虑直接影响,还要考虑生活方式选择对免疫功能的长期影响的重要性。”COVID-19大流行暴露了免疫反应的差异,一些人在感染SARS-CoV-2后病情严重,而另一些人则没有症状。先前的研究强调了性别、遗传和年龄在解释免疫反应多样性方面的重要性,但其他因素的作用尚未得到充分界定。巴黎巴斯德研究所的计算生物学家Violaine Saint Andr和她的同事们分析了法国布列塔尼1000名健康人群的血液样本和调查问卷。研究人员将血液样本暴露在已知能激活免疫系统的分子、微生物和病毒中。然后,他们测量了每种分子对一种叫做细胞因子的蛋白质产生的影响,这种蛋白质调节身体的炎症反应。作者将这些结果与从人口统计、环境和临床数据中得出的136个个人特征信息结合起来。他们发现,有三个特征与细胞因子反应有着特别密切的联系:吸烟、体重指数和先前的巨细胞病毒感染。有关吸烟的数据尤其引人注目:吸烟对细胞因子反应的影响与年龄、性别和基因的影响一样大。这些影响在参与者戒烟后仍会持续数年。Saint Andr和她的团队发现,这些因素与被称为甲基的化学标签的模式相关,甲基被添加到细胞DNA的某些区域。这些甲基的加入可以改变基因的活性。“这是一项非常重要的工作,”荷兰奈梅亨内梅亨大学医学中心的遗传学家维诺德·库马尔(Vinod Kumar)说,这不仅是因为吸烟的具体结果,还因为追踪免疫反应变异来源的整体努力。研究发现,例如,个体环境因素可以在不同程度上影响不同的细胞因子。他说:“这让我想知道,当我们考虑靶向治疗或个性化医疗时,我们应该考虑多少细节。”但圣安德烈说,这项研究仍然需要重复,以确保结果是可推广的。而且,在未来,它应该包括一个更加民族和种族多样化的参与者群体。她说,该团队现在已经扩大了研究范围,纳入了来自塞内加尔和香港的参与者。研究人员还回到了最初的参与者身上,并在原始样本采集十年后从其中的415人身上收集了新鲜血液样本。罗说,更多地了解吸烟如何影响免疫细胞功能,进而了解人体对感染和疫苗接种的反应,将是有价值的。“这可能为吸烟对健康的更广泛影响提供有价值的见解。”吸烟的免疫系统特征在一个人戒烟后仍会持续许多年。 ... PC版: 手机版:

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人