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昆虫肠道微生物稳态的调控机制
编辑人员丨2024/2/3
稳定的肠道微生物内环境是肠道微生物与肠道免疫反应相互作用的结果.在不断的进食过程中,昆虫肠道微生物种类和数量不断发生变化,肠道微生物与肠道上皮细胞之间形成了复杂的、动态的平衡机制.昆虫肠道上皮细胞可以感知有益和有害条件并利用免疫调控通路来实现微生物种群稳态的动态调节,例如双重氧化酶-活性氧(dual oxidase-reactive oxygen species,Duox-ROS)系统和免疫缺陷(immunodeficiency,Imd)信号通路可以感知肠道微生物数量变化并参与到肠道微生物稳态调节过程.除此之外,肠道微生物群也会通过群体感应(quorum sensing,QS)释放相应的效应因子来调节菌群行为,间接性起到稳态调节的作用.因此,本文综述了昆虫肠道中物理防御、免疫信号通路以及肠道微生物通过QS在昆虫肠道微生物稳态维持中的作用,加深对肠道组织与肠道微生物互作关系的认识.未来将继续对更多种类昆虫体内微生物的稳态调控机制及调控机制间的作用关系进行研究,并基于调控机制设计开发改变肠道微生物稳态的新型农药,为实现有效害虫防治提供新的靶标和思路.
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编辑人员丨2024/2/3
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昆虫肠道防御及微生物稳态维持机制
编辑人员丨2023/8/6
在长期的进化过程中,昆虫形成了独特的肠道防御系统,主要由物理屏障和免疫系统共同作用来抵御外来微生物的入侵.如大部分后生动物一样,昆虫肠道上皮细胞无时无刻不与微生物接触,其种类从有益的共生菌、随食物进入的微生物到影响宿主生命的病原菌.在这样一种复杂的环境中,为了实现防御肠道病原微生物的同时又能维持共生微生物稳定的目的,宿主肠道上皮细胞必须在免疫应激和免疫耐受之间保持一种稳态平衡.Duox-ROS免疫系统和免疫缺陷(immune deficiency,Imd)信号通路作为肠道免疫反应的基本途径,必然参与调节此过程.本文从昆虫肠道防御组成、肠道免疫信号通路作用分子机制以及肠道免疫系统在肠道微生物群落稳态维持中的作用的最新研究进展进行综述.
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编辑人员丨2023/8/6
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NADPH氧化酶家族在肺部疾病中的研究进展
编辑人员丨2023/8/6
活性氧(ROS)的产生在细胞信号传导中发挥重要作用,不仅起到细胞防御的作用,而且能作为第二信使,介导细胞内多条信号通路,参与细胞增殖、分化、凋亡的调节.烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸氧化酶(NOX)是催化ROS的重要来源,包括NOX1、NOX2、NOX3、NOX4、NOX5以及二元氧化酶1(DUOX1)、二元氧化酶2(DUOX2).ROS生成增多,可导致氧化-抗氧化系统的失衡,造成机体过度氧化应激.气道和肺组织常暴露于空气中的有毒物质中,是过度氧化应激首要打击的靶器官.对NOX产生ROS的过程进行合理干预可能是防治过度氧化应激参与的肺部相关疾病(如急性肺损伤、支气管哮喘和COPD等)的重要策略之一,故而,本文就NOX家族在肺部疾病中的最新进展进行综述.
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编辑人员丨2023/8/6
