主题:炎症

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研究显示微粒子可阻止心脏病发作引起的炎症

    当心脏病发作时,有一种微粒子可如同黑客一样,攻击自身免疫系统,以防心产生的炎症对身体的损伤。
  日前,有研究者发现当心脏病发作时,可使用一种可降解的微粒,用来扰乱正常的免疫系统,以防止心脏病发作产生的炎症对人体组织带来的伤害。研究者称,通过小鼠的实验发现,在小鼠心脏病发作24小时内服用这种微粒子后,小鼠免疫系统不仅明显减少对组织的损伤,而且30天后小鼠的心脏功能恢复正常。新技术的发明者称,目前正计划将该实验用在人体身上进行测试。
  心脏病发作时,大部分的组织损伤是由炎症造成的。此时免疫细胞的免疫反答对身体有害大于有利,它们会对心肌细胞造成损伤。新疗法发明者Cour Pharmaceutical Development公司的首席科学家Daniel Getts称,该疗法的使用将会很通用。
  事实上,这种自我免疫的现象不仅发生在心脏病发作之后,也会出现在其他的一些疾病中,如西尼罗河病毒、炎症性肠胃病和多发性硬化症等。
  新疗法使用的材料为500个纳米大小的粒子,由不同材料组成,包含一个可降解的缝合处以及带负的电荷。
  研究表明,一旦这种粒子进入血液后,其负电荷就可吸引炎症单核细胞表面特定的受体,之后粒子可同细胞表面受体结合,可将免疫细胞转移至远离心脏和脾脏的地方,并且将它们杀死。
  Getts说,该治法应用于人体身上,可减轻心脏病患者长期以来受到的健康困扰,包括他们的呼吸短促和缺乏锻炼问题。
  该公司的目标是希望在明年年初开始进行人体测试。但仍有大量的工作需要完成,“这些粒子可能会产生潜在的副作用,”哈佛大学系统生物学教授Matthias Nahrendorf说,例如,粒子可能会对免疫系统产生一种目前尚不可知的作用。(科讯医疗网)

日期:2014年2月6日 - 来自[待分类信息]栏目
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微粒子可阻止心脏病发作引起的炎症


当心脏病发作时,有一种微粒子可如同黑客一样,攻击自身免疫系统,以防心产生的炎症对身体的损伤。

日前,有研究者发现当心脏病发作时,可使用一种可降解的微粒,用来扰乱正常的免疫系统,以防止心脏病发作产生的炎症对人体组织带来的伤害。研究者称,通过小鼠的实验发现,在小鼠心脏病发作24小时内服用这种微粒子后,小鼠免疫系统不仅明显减少对组织的损伤,而且30天后小鼠的心脏功能恢复正常。新技术的发明者称,目前正计划将该实验用在人体身上进行测试。

心脏病发作时,大部分的组织损伤是由炎症造成的。此时免疫细胞的免疫反答对身体有害大于有利,它们会对心肌细胞造成损伤。新疗法发明者Cour Pharmaceutical Development公司的首席科学家Daniel Getts称,该疗法的使用将会很通用。

事实上,这种自我免疫的现象不仅发生在心脏病发作之后,也会出现在其他的一些疾病中,如西尼罗河病毒、炎症性肠胃病和多发性硬化症等。

新疗法使用的材料为500个纳米大小的粒子,由不同材料组成,包含一个可降解的缝合处以及带负的电荷。

研究表明,一旦这种粒子进入血液后,其负电荷就可吸引炎症单核细胞表面特定的受体,之后粒子可同细胞表面受体结合,可将免疫细胞转移至远离心脏和脾脏的地方,并且将它们杀死。

Getts说,该治法应用于人体身上,可减轻心脏病患者长期以来受到的健康困扰,包括他们的呼吸短促和缺乏锻炼问题。

该公司的目标是希望在明年年初开始进行人体测试。但仍有大量的工作需要完成,“这些粒子可能会产生潜在的副作用,”哈佛大学系统生物学教授Matthias Nahrendorf说,例如,粒子可能会对免疫系统产生一种目前尚不可知的作用。

日期:2014年2月6日 - 来自[技术要闻]栏目

熬夜扰乱人体生物钟,或诱发炎症

据美国《科学》杂志近期报道,美国得克萨斯大学西南医学中心的免疫学博士生于肖飞(音译)进行的一项新研究发现,人体生理反应的节奏跟昼夜交替一致,一旦节奏被破坏,人体免疫系统的抗病能力就会降低,炎症水平也会上升。肠道中的重要免疫细胞——TH17,它们分泌细胞因子来抵抗细菌和真菌的入侵;但如果它的活性太高就会引发肠炎。

现代生活经常扰乱人们的生物钟,如坐飞机到不同的时区,或是加班到深夜,都会让人体内的生物钟发生紊乱。因此,该研究很好地解释了为什么现代人炎症(包括肠炎)发病率如此高。

日期:2014年1月2日 - 来自[保健常识]栏目
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心存感激,炎症降低

感恩情绪不仅会让人生活更美好,也会给人的健康带来积极影响。美国“健康日”网站11月28日报道,美国三所大学的学者通过一系列实验发现,心存感激会提升人们的健康水平,并让他们更好地享受生活。

美国加州大学洛杉矶分校的心理学家研究发现,感恩会影响到人们血液中蛋白质含量。蛋白质含量异常会导致炎症,从而引发一系列的健康问题,如糖尿病和心脏病。在为期六周的试验中,一些参与者写下了令他们感激的事情,另一些参与者虽也记录了积极事件,但并不带有感激的情绪。结果显示,前一组参与者体内的炎症明显下降。

美国东北大学的心理学家通过实验发现,感恩还能让人变得更无私。在实验中,参与者在使用电脑时,一部分人的计算机的系统突然崩溃,此时,一位和蔼的陌生人帮助他们修理好故障。随后,所有人参与了一项经济学博弈,他们都有机会独自获利,或是与他人合作。结果,从陌生人那里得到帮助的人,更乐意和别人合作,从而达到共赢。

同时,美国北卡大学教堂山分校的心理学家研究了感恩对夫妻关系的影响。研究者通过对77对婚姻关系持续了四年的夫妇进行调查后发现,常对伴侣说“谢谢”的人,婚姻生活满意度更高。

日期:2013年12月9日 - 来自[保健常识]栏目

干细胞技术被用来治疗炎症

来自波士顿的数家研究机构最近开发出一项利用干细胞来开发抗炎症药物的技术。来自Brigham and Women's Hospital,the Harvard Stem Cell Institute (HSCI),MIT 以及Massachusetts General Hospital的科学家将修饰过的RNA导入到间叶干细胞中,使其能够定位炎症部分,并能定向释放抗炎症因子白细胞介素-10。不同于以往的DNA修饰,采用RNA修饰能够保留干细胞的原始基因组,从而使该疗法变得更安全。目前这项研究存在的一个难点在于如何使干细胞能够在血液中存在足够长的时间使其能够达到炎症组织起到治疗作用。这一最新成果发表在著名期刊Blood上。

 

详细英文报道"

 

Researchers at several Boston-based institutions have developed a way to use stem cells to deliver an anti-inflammatory drug, repurposing the cells' genetic material to act as a sort of "drug factory" at the inflamed spot.

 

The team of scientists from Brigham and Women's Hospital, the Harvard Stem Cell Institute (HSCI), MIT and Massachusetts General Hospital inserted modified strands of RNA into mesenchymal stem cells, which gave the cells the ability to target sites of inflammation and release the anti-inflammatory drug interleukin-10. In mouse models, the treatment brought swelling down, according to a HSCI release.

 

The technique by which the researchers used messenger RNA to modify the cells was developed at MIT. Unlike DNA modification, this method conserves the cell's genome, making the stem cells safer when used as a treatment. Biological drugs like this one are not unheard-of in the clinic, but the proof-of-concept study published in the journal Blood may offer an improved result, according to the report.

 

Part of the problem is getting the stem cells to survive long enough in the bloodstream to have a therapeutic effect. So by rapidly targeting the cells directly to the inflamed tissue, as well as looking for ways to extend the lifespan of the cells, the researchers have been able to make the treatment more viable.

 

"If you think of a cell as a drug factory, what we're doing is targeting cell-based drug factories to damaged or diseased tissues, where the cells can produce drugs at high enough levels to have a therapeutic effect," lead author Jeffrey Karp of the HSCI said in a statement. Oren Levy, co-lead author of the study and Instructor of Medicine in Karp's lab, added, "This opens the door to thinking of messenger RNA transfection of cell populations as next generation therapeutics in the clinic, as they get around some of the delivery challenges that have been encountered with biological agents."

日期:2013年10月15日 - 来自[克隆与干细胞研究]栏目
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曹雪涛小组揭示炎症与自身免疫疾病发生新机制

中国工程院院士曹雪涛研究团队在最新的研究中,揭示了炎症与自身免疫疾病发生新机制,发现了组蛋白甲基化转移酶Ash1l能够通过表观调控机制抑制炎症性细胞因子--白细胞介素6的产生而阻止炎性自身免疫疾病的发生发展。

为未来防治人类自身免疫疾病提供了潜在的新型靶点。9月21日,相关研究成果发表于《免疫》(Immunity)杂志。

类风湿性关节炎等自身免疫性疾病是严重危害人类健康与影响生活质量的慢性炎症性疾病,目前临床上仍然缺少根治性疗法,因此,人们对于炎症性自身免疫性疾病发生发展机制的研究非常关注,期盼能够为该病防治药物的研发提供新机制新靶点新方向。

异常的组蛋白修饰与人类重大疾病如肿瘤、心血管疾病、自身免疫性疾病等发病密切相关,逐渐成为近年来非常热门的疾病诊断与治疗的新靶点。

针对目前组蛋白修饰在天然免疫与炎症、尤其是在自身免疫性疾病发病过程中的作用尚不十分清楚的状况,曹雪涛团队将表观遗传修饰、炎症与天然免疫应答调控、自身免疫疾病发生发展机制联系起来开展研究,与浙江大学医学院免疫研究所、第二军医大学医学免疫国家重点实验室的博士生夏梦、刘娟等通过小RNA干扰普筛实验发现,在所筛选的14种H3K4(去)甲基化转移酶中,H3K4甲基化转移酶Ash1l可以明显地负向调控巨噬细胞中病原体刺激触发的炎症性细胞因子--白细胞介素6的产生。

他们与复旦大学发育生物学研究所吴晓晖、许田教授合作,通过制备的Ash1l缺陷小鼠进一步研究发现,老龄Ash1l缺陷小鼠器官中侵润更多炎性细胞,其体内存在高水平白细胞介素6,更易自发产生自身免疫性疾病并伴发器官组织的炎性损害,表明Ash1l分子可以阻止炎症性自身免疫性疾病的发生发展。分子机制研究证明,Ash1l通过其H3K4甲基化转移酶活性诱导了抑制性因子A20的表达,通过A20对炎症信号分子NEMO和TRAF6去泛素化作用,从而抑制下游MAPK和NF-κB炎症信号通路及随后白细胞介素6的表达,进而抑制自身免疫疾病的发生。

该项研究得到国家973免疫学项目和国家基金委重点项目的资助。

日期:2013年9月24日 - 来自[免疫系统]栏目

科学家揭示炎症与自身免疫疾病发生新机制

 

中国工程院院士曹雪涛研究团队在最新的研究中,揭示了炎症与自身免疫疾病发生新机制,发现了组蛋白甲基化转移酶Ash1l能够通过表观调控机制抑制炎症性细胞因子--白细胞介素6的产生而阻止炎性自身免疫疾病的发生发展。

 

为未来防治人类自身免疫疾病提供了潜在的新型靶点。9月21日,相关研究成果发表于《免疫》(Immunity)杂志。

 

类风湿性关节炎等自身免疫性疾病是严重危害人类健康与影响生活质量的慢性炎症性疾病,目前临床上仍然缺少根治性疗法,因此,人们对于炎症性自身免疫性疾病发生发展机制的研究非常关注,期盼能够为该病防治药物的研发提供新机制新靶点新方向。

 

异常的组蛋白修饰与人类重大疾病如肿瘤、心血管疾病、自身免疫性疾病等发病密切相关,逐渐成为近年来非常热门的疾病诊断与治疗的新靶点。

 

针对目前组蛋白修饰在天然免疫与炎症、尤其是在自身免疫性疾病发病过程中的作用尚不十分清楚的状况,曹雪涛团队将表观遗传修饰、炎症与天然免疫应答调控、自身免疫疾病发生发展机制联系起来开展研究,与浙江大学医学院免疫研究所、第二军医大学医学免疫国家重点实验室的博士生夏梦、刘娟等通过小RNA干扰普筛实验发现,在所筛选的14种H3K4(去)甲基化转移酶中,H3K4甲基化转移酶Ash1l可以明显地负向调控巨噬细胞中病原体刺激触发的炎症性细胞因子--白细胞介素6的产生。

 

他们与复旦大学发育生物学研究所吴晓晖、许田教授合作,通过制备的Ash1l缺陷小鼠进一步研究发现,老龄Ash1l缺陷小鼠器官中侵润更多炎性细胞,其体内存在高水平白细胞介素6,更易自发产生自身免疫性疾病并伴发器官组织的炎性损害,表明Ash1l分子可以阻止炎症性自身免疫性疾病的发生发展。分子机制研究证明,Ash1l通过其H3K4甲基化转移酶活性诱导了抑制性因子A20的表达,通过A20对炎症信号分子NEMO和TRAF6去泛素化作用,从而抑制下游MAPK和NF-κB炎症信号通路及随后白细胞介素6的表达,进而抑制自身免疫疾病的发生。

 

该项研究得到国家973免疫学项目和国家基金委重点项目的资助。(来源:科学网 黄辛)

 

日期:2013年9月22日 - 来自[免疫系统]栏目
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鱼腥草可治体内炎症

    鱼腥草,既是野菜,又是一种中药。中医学认为鱼腥草具有清热解毒、消痈排脓、利尿通淋的作用。药理实验表明,鱼腥草具有抗菌、抗病毒、提高机体免疫力、利尿等作用,被称为“天然而又安全的抗生素”。

    鱼腥草的药性可以通达人体的上中下3个方向,上至咽炎、肺炎,下至尿道炎、阴道炎、肾炎,外至皮肤上的炎症和疱疹,都可以通治。有时候,炎症发生在体内,人可能意识不到,如果到医院做血液检查,有白血球升高现象。这时候,即使搞不清楚是哪里发炎,吃点鱼腥草来调理,也能很快见效。 

日期:2013年9月2日 - 来自[辨药识药]栏目
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