Nature:机械力竟然会影响肺部的免疫反应!
当身体抵御感染时,温度、pH值平衡和新陈代谢都会发生变化。耶鲁大学的研究人员想知道是否还有其他因素在起作用,在最近的一项研究中,研究人员证实了机械力也会影响免疫反应,相关研究成果发表在Nature上,题为"Mechanosensation of cyclical force by PIEZO1 is essential for innate immunity"。图片来源:Nature研究小组通过对肺部的研究来探索这个问题。在肺部,呼吸会在叫做肺泡的微小气囊中产生压力。通过一个定制的压力室,他们模拟了环境中的机械力,并观察了免疫细胞的反应。在另一项实验中,他们研究了缺乏基因PIEZO1的老鼠,PIEZO1基因将机械力与生物信号联系起来。与细菌接触后,这些动物刺激免疫细胞抵抗感染的能力下降。这是第一项研究表明肺部的压力改变了免疫细胞对感染的反应方式。这一新的发现可能在一定程度上解释了为什么肺组织硬化的疾病,如......阅读全文
Nature:机械力竟然会影响肺部的免疫反应!
当身体抵御感染时,温度、pH值平衡和新陈代谢都会发生变化。耶鲁大学的研究人员想知道是否还有其他因素在起作用,在最近的一项研究中,研究人员证实了机械力也会影响免疫反应,相关研究成果发表在Nature上,题为"Mechanosensation of cyclical force by PIEZO1
“界面机械力”可精准调控免疫系统
常用的疫苗佐剂主要通过分子结合与生化刺激激活免疫系统,这使老年人或免疫低响应人群的免疫激活受限。如何让佐剂对免疫细胞可以进行化学及物理双重刺激?中国科学院院士马光辉、中国科学院过程工程研究所研究员夏宇飞团队发现只需重新设计铝佐剂,利用Pickering乳液平台使其构筑出“可变形”的三维机械界面,就可
Nat-Immunol:揭示肺部感染后免疫力增加的新机制
根据弗朗西斯克里克研究所的最新研究,免疫系统对呼吸道感染的反应是不断变化的,这取决于以前非相关感染的历史。 机体对感染有两种免疫。适应性免疫提供了免疫"记忆",当同一种疾病不止一次发生时,可以快速而强烈的免疫反应。相比之下,先天免疫提供了一个广泛的和不那么具体的第一道防线来抵御所有的病原体,并
机械力调控B淋巴细胞免疫活化新进展
2017年7月31日,清华大学生命学院刘万里研究组在《eLife》期刊在线发表了名为《蛋白激酶Cβ(PKCβ)和黏着斑激酶协同调控B淋巴细胞的免疫活化对呈递抗原的基质硬度的敏感性》(Substrate stiffness governs the initiation of B cell acti
机械力转导的定义
中文名称机械力转导英文名称mechanotransduction定 义细胞在接受包括摩擦力、压力、牵引力、重力和剪切力等机械力刺激时,将这些刺激信号的机械能转化为电信号或生物化学信号并最终引起细胞生理反应的过程。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),信号转导(二级学科)
机械力转导的作用
中文名称机械力转导英文名称mechanotransduction定 义细胞在接受包括摩擦力、压力、牵引力、重力和剪切力等机械力刺激时,将这些刺激信号的机械能转化为电信号或生物化学信号并最终引起细胞生理反应的过程。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),信号转导(二级学科)
Nature免疫期刊:炎症反应的“度量衡”
伦敦大学玛丽皇后学院的研究人员发现了关键分子对机体炎症反应的控制机制。这一关键分子是p110delta,它能够对炎症反应进行微调,以避免过度反应对机体产生的危害。这一发现将于九月三十日发表在Nature Immunology杂志上,将有望帮助人们开发新疫苗和癌症治疗药物。 健康的免疫系统会
《Nature-Genetics》大数据描述日本人的免疫力
基因广泛地分布在不同染色体上,人们发现,许多免疫系统相关基因特异性地聚集在人类第6号染色体上,这一区域被称为组织相容性复合体(MHC)区域。该区域的基因密度使研究人员很难描述它们的特征及其影响,新技术和拥有大量人口数据的大型生物库为深入探索打开了大门。 发表在《Nature Genetics》
机械力实现人造细胞分裂
地球上生命的成功是基于活细胞分裂成两个子细胞的惊人能力。在这样的分裂过程中,细胞外膜必须经历一系列的形态转变,最终膜分裂。近日,德国马普学会胶体与界面研究所和聚合物研究所的研究人员,通过在人工细胞膜上固定低密度的蛋白质,现在已经实现了对这些形状转变和由此产生的分裂过程前所未有的控制。 为了控制
机械力敏感通道的结构功能
中文名称机械力敏感通道英文名称mechanosensitive channel定 义介导细胞对机械力刺激(如对细胞膜受到的压力)做出反应的离子通道。能够将机械力转化为电及化学信号。此类离子通道可以分为多个家族,广泛见于各种生物。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),信号转导(二级学科)
纳米机械力引发细胞自噬
机械力刺激在细胞生长、分化与通讯等重要生命活动中发挥关键作用。近年来,机械门控离子通道蛋白Piezo的发现为在分子水平理解机械力对于生物体的作用奠定了基础。然而,如何在单细胞水平定量分析机械力对于细胞效应的作用仍然是一个难题。近日,上海交通大学樊春海院士、邵志峰教授与中国科学院上海高等研究院胡钧
机械力如何影响干细胞分化?
采用一种独特的工具箱,研究人员就能用珠子按摩细胞,以了解机械力如何影响干细胞分化。 间充质干细胞——是不断更新我们的骨骼、软骨和肌肉的成体干细胞,因为它们可大量生产各种各样不同的愈合因子,因此被认为具有治疗疾病的巨大潜力。大量的临床试验正在研究这些细胞,用于许多疾病(从糖尿病到脊髓损伤)的治疗
机械力如何影响干细胞分化?
采用一种独特的工具箱,研究人员就能用珠子按摩细胞,以了解机械力如何影响干细胞分化。 间充质干细胞――是不断更新我们的骨骼、软骨和肌肉的成体干细胞,因为它们可大量生产各种各样不同的愈合因子,因此被认为具有治疗疾病的巨大潜力。大量的临床试验正在研究这些细胞,用于许多疾病(从糖尿病到脊髓损伤)的治
机械力实现人造细胞分裂
地球上生命的成功是基于活细胞分裂成两个子细胞的惊人能力。在这样的分裂过程中,细胞外膜必须经历一系列的形态转变,最终膜分裂。近日,德国马普学会胶体与界面研究所和聚合物研究所的研究人员,通过在人工细胞膜上固定低密度的蛋白质,现在已经实现了对这些形状转变和由此产生的分裂过程前所未有的控制。 为了控制
Nature-Immunology:提高老年人免疫力的新方法
来自牛津大学和巴塞尔大学的一项研究,有可能指出了随着年龄的增长维持我们免疫系统的方法。 在发表于《自然免疫学》(Nature Immunology)杂志上的一篇论文中,科学家们描述了他们发现Foxn1蛋白效应的过程,Foxn1是有效免疫系统发育中一个关键的因子。 像所有的高等动物一样,人类利
实验小鼠肺部炎症的局部免疫疗法
实验概要局部肺部疾病,如哮喘,慢性阻塞性肺病或肺癌的免疫疗法的创新要求肺部目标细胞有一个完善的交付途径。一个重要途径是通过直接滴入到呼吸道而不是通过消化道。本试验详细的介绍了抗体获得,重组细胞因子,抑制小分子和其他分子疗法,以有效诱导和保护呼吸道的免疫反应。动物在可吸入麻醉下提供治疗,将溶液滴入小鼠
实验小鼠肺部炎症的局部免疫疗法
实验概要局部肺部疾病,如哮喘,慢性阻塞性肺病或肺癌的免疫疗法的创新要求肺部目标细胞有一个完善的交付途径。一个重要途径是通过直接滴入到呼吸道而不是通过消化道。本试验详细的介绍了抗体获得,重组细胞因子,抑制小分子和其他分子疗法,以有效诱导和保护呼吸道的免疫反应。动物在可吸入麻醉下提供治疗,将溶液滴入小鼠
机械力敏感通道的基本概念
中文名称机械力敏感通道英文名称mechanosensitive channel定 义介导细胞对机械力刺激(如对细胞膜受到的压力)做出反应的离子通道。能够将机械力转化为电及化学信号。此类离子通道可以分为多个家族,广泛见于各种生物。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),信号转导(二级学科)
Nature:线粒体DNA损伤引发抗病毒固有免疫反应
近日,来自美国耶鲁大学医学院的研究人员著名国际期刊nature在线发表了他们的一项最新研究成果,他们发现在抗病毒天然免疫过程中,线粒体发挥了至关重要的作用。 在正常情况下,每个细胞内的线粒体DNA(mtDNA)有成千上万个拷贝,并且被包装成几百个高级结构,称为类核。大量mtDNA结合蛋白TFA
压力或能调节机体免疫细胞的功能
机体对一般感染迹象产生有效的免疫反应常常会被称之为先天性免疫反应的免疫系统分支所调节,这些有效的免疫反应对于去除机体有害的细菌至关重要,这种反应会在感染过度出现时结束,其能够减缓和阻断机体任何不需要的炎症反应。目前,鉴于缺乏靶向作用有害炎症的可用策略同时还要保留有益的宿主防御力,因此确定炎症是否
Nature:感染新冠后免疫力可能维持6个月
《自然》在线发表的一项研究显示,感染新冠病毒后的免疫力或至少维持6个月。这项研究分析了曾感染过新冠病毒的87人,发现他们的特异性记忆B细胞水平在整个研究期间没有变化——记忆B细胞是感染后留在体内的免疫细胞,发生新冠病毒再感染时能快速增殖并产生抗体。研究结果表明,当感染过新冠病毒的个体再次暴露在
什么是免疫[力]?
中文名称免疫[力]英文名称immunity定 义机体抵抗感染的能力。应用学科免疫学(一级学科),概论(二级学科),免疫学相关名词(三级学科)
Nature期刊在同一天发表三篇关于PIEZO1/2的论文
我们的身体能够感知多种机械刺激,我们的触觉能够有效区分微风吹过皮肤的感觉和引发疼痛的按压感。Piezo1和Piezo2离子通道能够通过允许正离子在细胞膜表面流动来响应细胞膜上的力,从而介导动物机体中多种机械刺激过程。这种机械性的电转导由感觉神经元中的Piezo2以及非神经元中的Piezo1所介导
Nature-Genetics-:发现鸭对禽流感产生免疫反应的基因
近日,《自然—遗传学》期刊发表了鸭基因组的全序列,并找出令鸭子对禽流感产生免疫反应的遗传基因。此一发现将有助科学家进一步了解水禽的免疫保护机制。 最近出现的H5N1亚型禽流感病毒已在家禽中广泛散布,而鸭子更被视为此病毒的天然宿主。早期的研究显示,鸭子能在毫无症状的情况下传播流感病毒。
《Nature》:一种细菌制剂缓和了紧张的免疫反应
从免疫到新陈代谢再到心理健康,肠道微生物群似乎与人类健康和疾病的方方面面都有联系。但我们的胃肠道中有数百种细菌,要确定哪些细菌产生的哪些分子影响哪些生物过程——以及它们是如何影响的——这是一项艰巨的任务。“微生物组研究需要从建立联系到确定功能和因果关系,”Ramnik Xavier说,他是麻省理工学
提高免疫细胞的免疫力
一、借助睡眠 睡眠与人体免疫力密切相关。著名免疫学家通过“自我睡眠”试验发现,良好的睡眠可使体内的两种淋巴细胞数量明显上升。而医学专家的研究表明,睡眠时人体会产生一种称为胞壁酸的睡眠因子,此因子促使白血球增多,巨噬细胞活跃,肝脏解毒功能增强,从而将侵入的细菌和病毒消灭。 二、保持乐观的态度
智能型力刺激响应荧光材料实现不同机械力识别
近日,《染料和颜料》在线刊发了太原理工大学新材料界面科学与工程教育部重点实验室郭鹍鹏团队联合中山大学教授杨志涌和山西能源学院副教授张芳,在智能型力刺激响应荧光材料研究领域的新进展。 力刺激响应荧光材料因在力刺激作用下会发生荧光信号的改变,使其在力传感、信息记录和加密防伪等领域具有潜在的利用价值
怎样提高免疫力?
健康饮食:保持均衡的饮食,摄入足够的蛋白质、维生素和矿物质等营养素,可以增强身体的免疫力。建议多吃新鲜蔬菜、水果、全谷类食品、低脂肪乳制品、瘦肉和鱼类等。 锻炼身体:适量的运动可以促进血液循环和新陈代谢,增强身体的免疫力。建议每周进行至少150分钟的中等强度有氧运动,如快走、慢跑、游泳等。
如何提高免疫力?
均衡饮食:摄入各种营养素,包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质。多吃蔬菜、水果、全谷物、瘦肉和低脂奶制品。 适量运动:每周进行至少150分钟的中等强度有氧运动,如快走、慢跑或游泳。运动可以增强免疫系统,帮助抵抗细菌感染。 充足睡眠:保证每晚7-9小时的高质量睡眠。睡眠不足会削弱免疫系
如何增强免疫力?
均衡饮食:保证摄入足够的蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质。多吃新鲜蔬菜、水果、全谷类食物、坚果和种子等。 适量运动:每周进行至少150分钟的中等强度有氧运动,如快走、慢跑、游泳等。此外,还可以进行力量训练和柔韧性训练。 睡眠充足:保证每晚7-9小时的高质量睡眠。良好的睡眠有助于身体修