Plos Pathog:新方法激活T细胞或向HIV等疫苗研发成功再进一步!

2017-05-31 sunshine2015 来宝网

宾夕法尼亚州立医学院研究人员指出,科学家们可能向开发Zika、West Nile或艾滋病毒等疫苗更进了一步。



【理解T细胞激活促进疫苗产生】宾夕法尼亚州立医学院研究人员指出,科学家们可能向开发Zika、West Nile或艾滋病毒等疫苗更进了一步。

大多数当前的疫苗通过刺激一类称为B细胞的白细胞来产生循环和控制血液中的感染的抗体。几十年来,科学家一直在寻求一种新型的疫苗,激活称为T细胞的免疫系统中的另一个成员,以抵抗不同器官内的感染

在感染或免疫后产生少量一类称为记忆T细胞的T细胞。一些记忆T细胞巡逻身体寻找重复感染,而其他记忆T细胞迁移到器官并留在那里;这些称为组织常驻记忆细胞。可以发现这些细胞可以在病毒和细菌进入体内,如皮肤,肠道和女性生殖道以及高度容易受到损伤的器官,如大脑时被发现。

在一项研究中,由Aron E.Lukacher博士领导的研究小组发现了更多关于产生良好的组织常住记忆T细胞反应重复感染的现象。他们将结果发表在PLOS病原体上。

研究人员利用小鼠多瘤病毒开发了一种基因改变的病毒库,其在小鼠中以不同的强度水平刺激T细胞受体。具有较弱刺激的病毒变体产生小鼠脑中的组织常驻记忆T细胞,其能够更好地抵抗那里的二重感染。

Lukacher说:“调整T细胞受体刺激的强度,从而使得它较弱地促进了大脑中这些常驻记忆T细胞的产生。 “刺激越弱记忆越好”。

现在已经确定组织常驻记忆T细胞在器官挫败感染中的重要性,疫苗研究人员已经变得有兴趣去了解促进这些细胞的数量和功能的因素。

如果成功,未来接种疫苗的人们会诱发强烈的组织常驻记忆T细胞反应,将会更有效地“免受感染”,Lukacher说。 “非常肯定有更多更好的功能记忆T细胞会更快地清除感染。”

原始出处

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (3)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1903225, encodeId=8ac4190322561, content=<a href='/topic/show?id=e1b0583884b' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#新方法#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=27, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=58388, encryptionId=e1b0583884b, topicName=新方法)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=c22f171, createdName=kord1982, createdTime=Thu Aug 31 10:55:00 CST 2017, time=2017-08-31, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1634313, encodeId=275b163431394, content=<a href='/topic/show?id=2346e05209f' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#疫苗研发#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=22, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=70520, encryptionId=2346e05209f, topicName=疫苗研发)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=ce9922152235, createdName=lilili1111, createdTime=Sat Mar 31 09:55:00 CST 2018, time=2018-03-31, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1300021, encodeId=ffa613000211a, content=<a href='/topic/show?id=ed5ee332423' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#研发#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=29, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=73324, encryptionId=ed5ee332423, topicName=研发)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=aea0290, createdName=lqvr, createdTime=Fri Jun 02 09:55:00 CST 2017, time=2017-06-02, status=1, ipAttribution=)]
  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1903225, encodeId=8ac4190322561, content=<a href='/topic/show?id=e1b0583884b' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#新方法#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=27, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=58388, encryptionId=e1b0583884b, topicName=新方法)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=c22f171, createdName=kord1982, createdTime=Thu Aug 31 10:55:00 CST 2017, time=2017-08-31, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1634313, encodeId=275b163431394, content=<a href='/topic/show?id=2346e05209f' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#疫苗研发#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=22, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=70520, encryptionId=2346e05209f, topicName=疫苗研发)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=ce9922152235, createdName=lilili1111, createdTime=Sat Mar 31 09:55:00 CST 2018, time=2018-03-31, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1300021, encodeId=ffa613000211a, content=<a href='/topic/show?id=ed5ee332423' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#研发#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=29, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=73324, encryptionId=ed5ee332423, topicName=研发)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=aea0290, createdName=lqvr, createdTime=Fri Jun 02 09:55:00 CST 2017, time=2017-06-02, status=1, ipAttribution=)]
  3. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1903225, encodeId=8ac4190322561, content=<a href='/topic/show?id=e1b0583884b' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#新方法#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=27, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=58388, encryptionId=e1b0583884b, topicName=新方法)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=c22f171, createdName=kord1982, createdTime=Thu Aug 31 10:55:00 CST 2017, time=2017-08-31, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1634313, encodeId=275b163431394, content=<a href='/topic/show?id=2346e05209f' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#疫苗研发#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=22, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=70520, encryptionId=2346e05209f, topicName=疫苗研发)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=ce9922152235, createdName=lilili1111, createdTime=Sat Mar 31 09:55:00 CST 2018, time=2018-03-31, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1300021, encodeId=ffa613000211a, content=<a href='/topic/show?id=ed5ee332423' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#研发#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=29, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=73324, encryptionId=ed5ee332423, topicName=研发)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=aea0290, createdName=lqvr, createdTime=Fri Jun 02 09:55:00 CST 2017, time=2017-06-02, status=1, ipAttribution=)]
    2017-06-02 lqvr

相关资讯

PNAS:研究发现激活T细胞的“软肋”,致命疾病有望治愈

免疫性疾病会一波又一波的释放破坏性的炎症,不仅会带来身体障碍,还会导致终生的疾病或者死亡。但是,长久以来,对于免疫学疾病并没有什么安全有效的治疗方法。近日,发表于《美国国家科学院》院刊上的报道指出,来自辛辛那提大学的研究人员找到了这种致病疾病阿克琉斯的脚踝,可以消灭激活的免疫T细胞,停止它们对免疫系统的损伤。

Cell:全新发现!免疫细胞与脱发有关联?

免疫细胞还负责头发再生?近日,《Cell》期刊在线发表一篇文章,揭示了一个意料之外的研究成果:免疫细胞直接参与毛囊的再生,这类细胞功能紊乱会导致“秃顶”。调节性T细胞(红色)参与毛发(绿色)的生长(图片来源:论文)5月26日,《Cell》期刊在线发表一篇题为“Regulatory T Cells in Skin Facilitate Epithelial Stem Cell Differentia

Advanced Biosystems:CRISPR编辑T细胞,微流控芯片助力免疫治疗

CRISPR-Cas9系统如暴风般横扫基因组学领域,正在给生物医学研究带来一场巨变。CRISPR/Cas9是最新出现的一种由gRNA导向的Cas9核酸酶对靶向基因进行编辑的技术,给揭示疾病发生机理以及靶向基因疗法治愈遗传疾病带来了希望。基于CRISPR的T细胞编辑为免疫靶向癌症、艾滋病以及先天性免疫缺陷等方向提供了新的治疗方案,然而高效的编辑和改造T细胞一直以来是该领域一个巨大挑战。近期,美国康奈

Nat&#160Commun:T细胞信号转导过程在免疫反应中起着关键性作用

2017年5月17日/生物谷BIOON/---被称作T细胞的免疫细胞在身体抵抗感染和癌症的能力中发挥着至关重要的作用。然而,几十年来,导致T细胞活化的分子信号转导过程的详细信息仍然是一个谜。 如今,在一项新的研究中,来自美国国家卫生研究院和加州大学圣克鲁兹分校的研究人员首次描述了T细胞受体识别一种抗原(如病毒蛋白)从而触发导致一种免疫反应的前几个步骤发生的机制。相关研究结果于2017年5

Nat Nanotechnol:重磅!利用纳米颗粒在体内制造CAR-T细胞

在一项新的概念验证研究中,来自美国弗雷德-哈金森癌症研究中心和华盛顿大学的研究人员开发出生物可降解的纳米颗粒,这些纳米颗粒能够被用来对T细胞(一种免疫细胞)进行基因编程,使得它们识别和摧毁癌细胞,并且它们仍然停留在体内。 在这项于2017年4月17日在线发表在Nature Nanotechnology期刊上的研究中,这些研究人员证实

Nature Commun:瞄准肿瘤,用光亮指引T细胞去战斗!

基于T细胞的癌症免疫疗法在近年来可谓大显神通。然而,该疗法至今几乎对实体瘤却难以招架。这其中的一个主要原因就在于实体瘤高度免疫抑制性的微环境,让抗肿瘤的T细胞活性大打折扣。