人体肠道菌群是一个多样化的微生物生态系统,影响宿主的生理、代谢和免疫功能。1,2 菌群失调或微生物组成和功能紊乱与多种疾病有关。2 肥胖、糖尿病和代谢综合征等代谢紊乱是全球主要的健康问题,导致疾病、死亡和高昂的医疗费用。3 越来越多的证据表明,肠道菌群失衡也可能是导致这些疾病的原因之一。4 因此,人们对以微生物为靶向的疗法的兴趣日益浓厚,以调节微生物群落并恢复代谢紊乱的体内平衡。5–9 消化道中的微生物被称为人体胃肠道菌群。它们的数量是人类细胞的 10 倍,微生物与人类细胞的平均比例为 1:3。 10 FMT 是一种重塑肠道菌群、治疗代谢功能障碍和自身免疫性疾病的潜在干预措施。11,12 它涉及将
肠道微生物组是一个由数万亿微生物组成的动态生态系统,在人类健康和疾病中起着至关重要的作用。通过复杂的分子机制,微生物组影响消化、调节免疫反应、影响新陈代谢,并通过肠脑轴与中枢神经系统相互作用。菌群失调或微生物失衡与许多慢性疾病有关,这凸显了对微生物-宿主相互作用有更深入的了解的必要性。本期特刊旨在揭示肠道微生物与其宿主之间的分子串扰,探索微生物组对体内平衡、疾病发病机制和潜在治疗策略的贡献。欢迎提交以下主题的文章,但不限于:- 肠道微生物组和宿主健康;- 疾病发病机制中的微生物组;- 微生物组对免疫的调节;- 微生物组驱动的疗法;- 多组学和先进方法;- 环境和生活方式对肠道的影响
先天和adapɵve免疫力在脊椎动物中协调一致,以恢复病原体入侵或其他侮辱后恢复体内平衡。与所有体内稳态电路一样,免疫力依赖于可以用细胞或分子项进行分析的传感器,传感器和效果的集成系统。在细胞水平上,T和B淋巴细胞起到了免疫力的作用,该臂是对检测给定损伤的先天免疫细胞转导的信号而动员的。这些先天细胞散布在体内,包括DendriɵC细胞(DC),这是病原体侵袭和肿瘤生长的主要免疫传感器。在分子水平上,DC具有直接感知病原体存在和ssue损伤的受体,并信号控制伴随伴侣或调节编码调节免疫力的e ector蛋白的大量基因。该讲座将集中于了解DC如何整合环境信号以促进对癌症的免疫力,并应用于免疫疗法。
摘要转化生长因子 β (TGF-β) 长期以来被认为与早期胚胎发育和器官形成、免疫监督、组织修复和成人体内平衡密切相关。TGF-β 在纤维化和癌症中的作用很复杂,有时甚至是矛盾的,根据疾病的阶段表现出抑制或促进作用。在病理条件下,过表达的 TGF-β 会导致上皮-间质转化 (EMT)、细胞外基质 (ECM) 沉积、癌症相关成纤维细胞 (CAF) 形成,从而导致纤维化疾病和癌症。鉴于 TGF-β 及其下游分子在纤维化和癌症进展中的关键作用,针对 TGF-β 信号传导的治疗似乎是一种有前途的策略。然而,由于潜在的全身细胞毒性,TGF-β 疗法的开发滞后。本文综述了TGF-β的生物学过程、其在纤维化和肿瘤发生中的双重作用以及TGF-β靶向治疗的临床应用。关键词:TGF-β,TGF-β信号通路,靶向治疗
摘要 Wnt 信号在发育、体内平衡和肿瘤发生中起着重要作用。在结直肠癌和肝细胞癌中发现了激活 Wnt 信号的 β -catenin 突变。然而,β -catenin 野生型和突变型的动态尚未完全了解。在这里,我们在结直肠癌细胞系中对内源性 β -catenin 的荧光标记等位基因进行了基因组工程改造。野生型和致癌突变等位基因用不同的荧光蛋白标记,从而能够在同一细胞中分析这两种变体。我们使用免疫沉淀、免疫荧光和荧光相关光谱法分析了两种 β -catenin 等位基因的特性,揭示了截然不同的生物物理特性。此外,通过用 GSK3 β 抑制剂或截短 APC 突变治疗激活 Wnt 信号,可以调节野生型等位基因,使其模仿突变 β -catenin 等位基因的特性。一步标记策略展示了如何利用基因组工程对不同的遗传变异进行并行功能分析。
血神经屏障 (BNB) 与血脑屏障和血脊髓屏障一样,是神经系统的重要组织屏障之一。它在体内平衡、生理保护和病理反应中起着至关重要的作用。各种因素,如生物、物理和化学因素,都可能导致 BNB 暂时或永久性的功能障碍。随着生物技术的进步和创伤和糖尿病性周围神经病变等周围神经损伤的增多,BNB 越来越受到关注。此外,BNB 的防御功能阻碍了治疗输送和麻醉药物,从而损害了治疗体验和生活质量。值得注意的是,BNB 的微观结构、功能和开放涉及许多途径,但真正的潜在分子机制仍在不断探索和研究中。本综述总结了 BNB 的微观结构和信号通路,并深入讨论了生理和病理条件下 BNB 的暂时或永久性中断。
可以将免疫系统和神经系统视为认知和塑料系统,因为它们都参与认知/识别过程,并且可以通过体验在建筑和功能上进行修改,并且这种变化会影响彼此的功能。免疫系统会根据免疫刺激的性质和它们产生的促抗炎反应而影响神经系统功能。在这里,我们考虑了体内平衡和疾病中免疫系统和神经系统之间的相互作用,包括免疫刺激对脑功能的有益和有害影响,以及严重和非严重疟疾寄生虫感染对人类和实验性鼠玛丽亚对神经认知和行为参数的影响。我们还讨论了免疫对与实验性非严重疟疾相关的认知缺陷逆转的影响。最后,我们将使用人类疫苗的可能性(在很大程度上被用作传染病的免疫 - 癌症)作为预防或减轻感染和慢性退行性疾病认知缺陷表达的治疗工具。
补体系统是先天免疫的一部分,在保护身体免受病原体侵害和维持宿主体内平衡方面发挥着关键作用。补体系统的激活由多种途径触发,包括抗体沉积、甘露聚糖结合凝集素或活化补体沉积。C3 肾小球肾炎 (C3G) 是一种罕见的肾小球疾病,由补体失调引起,移植后复发率很高。其治疗主要基于免疫抑制疗法,特别是霉酚酸酯和糖皮质激素。近年来,在了解补体生物学及其在 C3G 病理生理学中的作用方面取得了重大进展。新的补体靶向治疗方法已经开发出来,初步试验显示出有希望的结果。然而,C3G 仍然存在挑战,移植后复发病例导致结果不理想。本综述讨论了 C3G 的病理生理学和管理,重点关注肾移植后的复发。
摘要:简介:鉴于信息和通信技术越来越多地用作教学工具,在组织学课程中使用个人显微镜已经过时,因为存储空间和操作技术有限。因此,数字化图谱应运而生,旨在为学者的培训做出贡献,因为它允许在小组中讨论单个显微照片,提供教学字幕,此外还可以在课堂内外使用。目标:收集心血管系统的显微照片并分别描述它们,强调它们在体内平衡中的各自功能。方法:从“Goiás 天主教大学”医学、制药和生物医学学院提供的幻灯片中注册与心血管系统有关的显微照片。结果:在心血管系统文献综述的支持下,记录的显微照片得到了适当的描述,达到了预期的目标。结论:学者们应该喜欢这项工作,这对他们的培训很有用。关键词:组织学,数字图谱,心血管系统
摘要:金属对于所有生物体的生命都是必不可少的,金属失调会破坏其体内平衡,从而导致各种疾病。如今,各种过渡金属被用作药物产品的诊断和治疗剂,因为它们的电子结构使它们能够以不同于有机分子的方式调节分子的性质。因此,人们对从不同方面研究金属-药物复合物产生了兴趣,并开发了许多方法来表征、激活、递送和阐明分子机制。从化学蛋白质组学到纳米粒子系统以及各种激活策略,这些不同方法的整合使我们能够了解细胞对金属药物的反应,这可能为开发新药和/或修改目前使用的药物奠定基础。本综述的目的是简要总结该领域的最新进展,描述技术平台及其在识别蛋白质靶标以发现金属药物的作用机制和提高其在递送过程中的效率方面的潜在应用。