获得的免疫缺陷综合征(AIDS)是由HIV感染引起的。这是一种慢性传染病,可以导致免疫缺乏症(Chen and Lai,2023; Du等,2023)。HIV主要靶向CD4+ T细胞,损害免疫功能并导致机会性感染和死亡的发展(Sponaugle等,2023; Wang等,2023)。Haart在HIV(PLWH)患者中增加了CD4+ T细胞计数,从而延长了其寿命(Wen等,2023)。然而,大约15–30%的患者无法恢复CD4+ T细胞计数,称为免疫学非反应者(Yang等,2020)。CD4+ T细胞破坏不是HIV进展的唯一因素。它受到多面因子的影响,持续的免疫激活是最重要的,主要是由肠道微生物组营养不良驱动的(RB-Silva等,2019; Nakanjako等,2016; Moretti et al。,2023)。Alzahrani等。(2019)证明,将益生菌补充为PLWH可以减少异常的免疫系统激活和炎症反应,从而改善HIV的进展。此外,16S测序揭示了PLWH和健康个体之间肠道微生物组的差异(Zhang等,2023)。然而,PLWH中肠道微生物组营养不良的基本机制尚不清楚。因此,研究艾滋病毒和肠道微生物组的研究热点和趋势有望解决该人群中艾滋病毒/艾滋病进展中诸如持续的免疫激活和肠道微生物组的持续性微生物组的问题。
【摘要】机械生物学专注于一系列重要的生理病理学过程,例如细胞如何感知不同的机械力学刺激,细胞内机械传导的过程以及机械信号如何确定细胞的行为和命运。从胚胎发生的初始阶段到发育生物学和再生医学,甚至通过整个生命过程,机械信号级联和机械生物学中的细胞机械反应在生物医学研究中具有重要意义。近年来,机械生物学领域的研究经历了显着的发展。世界各地的几个科学财团已经从不同的角度分析了机械生物学过程,旨在洞悉机械因素影响细胞命运确定的调节机制。在本文中,我们概述并审查了近年来在机械生物学领域中吸引更多研究兴趣的主题,例如动脉血管,干细胞和离子通道。我们还讨论了可能出现的潜在趋势,例如核变形,纤维外基质基质,肿瘤机械生物学,细胞机械转导和压电离子离子通道。此外,我们提出了有关机制研究局限性以及该领域中的大数据分析和采矿的重要性的新想法,从而提供了客观的支持和系统的框架,以掌握热门研究主题并探索机械生物学领域的新研究方向。