抗生素类药物曾是人类对抗诸多疾病的“秘密武器”,但由于细菌对抗生素耐药性的不断增强,抗生素逐渐走下了“神坛”,为此亟需不断寻求新的方法来应对细菌感染。
近日,《Plos Pathogens》杂志发表了一篇题为UPEC kidney infection triggers neuro-immune communication leading to modulation of local renal inflammation by splenic IFNγ的文章,揭示了神经系统感知局部细菌感染并迅速激活免疫反应的新机制。
https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1009553
在传统印象里,神经系统只是信息的接收者和传递者,然而它其实并没有如此“单纯”。新研究发现,当遭遇细菌侵袭后,人体神经组织就会启动 “感知和警报”系统,在感染数小时内将预警信息快马加鞭的递送给身体各组织器官。
为了提供神经系统“雷厉风行”的有效证据,科研人员构建了高度技术性的体内感染模型,分析了肾脏感染触发脾脏感染的连锁反应时间。发现在肾脏发生尿毒症性大肠杆菌(UPEC)感染的4小时内,就会在脾脏会触发IFNγ反应。
局部肾脏感染触发脾脏中IFNγ的表达
然而有趣的是,研究数据暗示,由肾脏感染触发的器官间的相互通讯可能不受典型的体液炎症途径驱动,这激发了研究人员对其他信号传导途径的兴趣:脾脏到底是如何如此迅速地知道肾脏被感染的呢?
研究人员对肾脏中的感觉神经进行了染色后发现,肾脏被细菌感染后,一种细菌所表达的特定毒素“α-溶血素”就会直接或间接的激活神经元,导致脾脏中IFNγ增加,并使UPEC感染的肾上皮细胞产生炎症信号,从而利用脾神经极速将信息传送至脾脏。
器官间通信需要神经信号
接下来,研究人员想一探细菌性肾脏感染激活感觉神经系统的确切分子机制到底为何。
早期研究发现,UPEC 外毒素α-溶血素(HlyA)可在体内表达,并会对肾脏感染的早期动力学产生影响。为此,研究人员分离了原代背根神经节(DRG)细胞,并用UPEC菌株LT004直接感染DRG细胞。
研究发现 HlyA可以通过直接刺激神经免疫轴,或通过感染肾上皮细胞释放胞外ATP(eATP)间接触发全身性免疫调节反应。因此HlyA的表达对于细菌感染后触发肾脏和脾脏之间神经驱动至关重要。
HlyA在UPEC肾脏感染过程中在神经元信号传导中的作用
在细菌感染早期,作为免疫监视与免疫调节反应的传令兵,神经系统功不可没。这项研究充分突出了神经系统在细菌感染早期的重要性。在后抗生素时代,通过神经系统调控细菌感染或能成为检测或控制感染的一种新方式。
近日,西安交通大学第一附属医院感染科教授何英利团队在《医学微生物学杂志》发表研究成果,明确抗生素暴露会通过破坏肠道菌群平衡、诱发继发性肝损伤,进而加重慢加急性肝衰竭(ACLF)患者病情并降低其生存率。......
抗生素耐药性已成为威胁全球公共卫生的重大挑战。据估计,每年有数百万人死于耐药菌感染。在这一背景下,国家现代农业技术体系四川生猪创新团队粪污处理技术研究岗位、四川农业大学动物科技学院教授白林团队在环境耐......
一项研究显示,干旱可能会增加土壤中天然抗生素的浓度,促进耐抗生素微生物生长。利用116个国家的临床数据,研究人员还报告了干旱程度和医院中抗生素耐药性平均发生率之间的关联,提出了气候变化对公共健康影响的......
仔猪断奶通常伴随肠道健康失衡和严重的腹泻问题。养殖场为应对这一挑战,大多依赖抗生素等进行被动防治,但这一方案面临药物残留与耐药性的双重困局,且抗生素会威胁食品安全与生态平衡,甚至陷入“用药—耐药—加量......
安徽师范大学教师李想首次从细胞层面系统揭示了低浓度抗生素如何影响微生物氮循环并促进温室气体氧化亚氮的排放,为认识抗生素污染的气候效应提供了新的科学证据。研究成果发表于《环境科学与技术》。环境浓度四环素......
美国哥伦比亚大学、斯坦福大学及宾夕法尼亚大学研究团队联合宣布,一种名为皮层生物界面系统(BISC)的全新脑机接口已经问世,展现出变革性的临床潜力。这种脑机接口是一款如纸般轻薄的单芯片植入体,速度远快于......
近日,西安交通大学第一附属医院教授刘冰团队在《先进科学》封面发表了研究论文。该研究从细菌的天敌“噬菌体”入手,基于噬菌体天然的抑菌机制,创新性地开发出一类可精准靶向细菌类核相关蛋白HU的小分子候选药物......
每毫升1微克就能杀死耐药菌通过研究土壤细菌——天蓝色链霉菌合成抗生素次甲霉素A 的过程,研究人员发现了一种中间化合物——premethylenomycinClactone,其抗菌活性是最终产......
在人工智能(AI)的辅助下,麻省理工学院研究人员成功设计出新型抗生素,可快速、精准杀灭耐药淋病奈瑟菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)等耐药菌。研究团队运用生成式人工智能算法设计了超过3600万种......
根据本周发表的两份报告,古菌是生命之树上最不为人所知的微生物分支,是研究新型抗生素的重要线索。古菌以其在极端环境(如热泉和盐碱地)中茁壮成长的能力而闻名,它们也与细菌共存于于多种环境中。现在,两组研究......