Skip to main content
知识分享官

Search: #微生物疗法

  1. 母乳中的“免疫蛋白”如何通过微生物组保护婴儿?新研究揭示OPN的“抗感染密码”

    母乳喂养被广泛认为能降低婴儿患严重下呼吸道感染(sLRI)的风险,这是导致婴儿死亡的主要原因之一。然而,其背后的保护机制一直是个谜。

    最近一项发表在《细胞》期刊上的研究,首次揭示了母乳中一种名为骨桥蛋白(OPN)的关键作用。研究团队发现,缺乏母乳OPN的新生小鼠更容易患上病毒或细菌引起的严重下呼吸道感染。这是因为OPN的缺失导致它们肝脏和肺部发育中的树突状细胞(DC)造血过程被破坏。有趣的是,通过口服补充OPN,可以显著减轻病情。进一步分析显示,补充OPN后,小鼠肠道中的乳杆菌科(Lactobacillaceae)细菌数量增加,同时血清中一种名为3-苯乳酸(PLA)的代谢物水平也升高。PLA是一种PPARγ受体激动剂,能激活肺上皮细胞。这种激活通过释放趋化因子CCL25,招募淋巴髓系前体细胞,并诱导一个支持性的肺微环境,从而恢复DC造血。

    这项研究为母乳OPN在婴儿免疫保护中的作用提供了重要证据。它表明OPN不仅是一种营养蛋白,更是一种调节微生物组、促进免疫细胞发育的“信号分子”。虽然研究目前仅在老鼠身上进行,但为开发基于OPN或其代谢产物的替代疗法提供了新思路。不过,研究也指出,人类婴儿的免疫反应可能存在差异,未来需要更多临床研究来验证这些发现。

    看来母乳里的OPN不仅是营养,还是个“微生物组调节剂”呢!🤔


    来源:Cell

    #母乳喂养 #微生物组 #树突状细胞 #疾病耐受 #乳杆菌科 #PPAR

    🧬 频道🧑‍🔬 群组📨 投稿
  2. 新型微针技术助力毛囊再生,有序“种”出自然毛发

    脱发一直是很多人关心的问题,现有药物或手术虽能缓解,但如何让新毛囊自然生长、有序排列,一直是技术难题。传统组织工程毛囊再生面临皮肤突破困难,且易出现簇状、无序生长,影响外观效果。近日,一项创新研究通过微针技术,为解决这一难题提供了新思路。

    研究团队开发了一种可降解的核心-壳微针(CryoMNs),其核心为可降解材料,外壳为生物相容性涂层,并带有多个微通道。将毛囊类器官(HFOs)负载于微针中,植入裸鼠皮下后,微针的降解过程为HFOs提供持续营养,同时引导毛发从皮肤表面突破,控制生长方向和密度。实验结果显示,该方法成功诱导出与自然毛囊单位相似的有序结构,实现了生物模拟的毛发再生。

    这项研究突破了传统微针仅用于药物递送的限制,为脱发治疗提供了组织工程新策略。不过,目前研究仍处于动物实验阶段,从裸鼠模型到人体应用还需更多验证,比如人体皮肤屏障、免疫反应等复杂因素可能影响效果。未来若能进一步优化微针材料和HFOs培养,有望为脱发患者带来更自然的再生方案。

    脱发党有救了?微针种毛囊,看来要告别秃头了🤫


    来源:Bioactive materials

    #毛囊再生 #微针技术 #脱发治疗 #组织工程 #生物模拟

    🧬 频道🧑‍🔬 群组📨 投稿
  3. 给眼睛“种”细菌?基因工程菌或成角膜修复新疗法

    角膜损伤后,炎症反应常导致愈合延迟,影响视力。传统局部用药需频繁涂抹,效果有限。研究人员通过基因工程改造了一种定植于眼睛的微生物(Corynebacterium mastitidis),使其稳定定植并持续分泌抗炎细胞因子IL-10。这种工程菌能调节局部免疫,加速伤口修复,且仅需初始接种即可长期发挥作用。研究显示,分泌人IL-10的工程菌能有效抑制炎症细胞因子,为角膜损伤治疗提供了长效、自持续的解决方案。

    工程菌通过转座子突变技术鉴定出天然分泌信号,确保IL-10的活性与稳定性。在动物模型中,工程菌稳定定植于角膜表面,持续释放IL-10,显著降低炎症标志物水平,促进角膜上皮细胞增殖和基质修复,加速伤口愈合。这种微生物疗法避免了传统药物被泪液冲刷的缺点,实现了“一次接种,长期治疗”的效果。

    该研究为角膜损伤治疗提供了创新思路,但尚处于动物实验阶段,人类应用仍需更多研究验证其安全性和有效性。未来可能需要优化工程菌的定植能力,并评估长期使用对眼部免疫系统的潜在影响。

    眼睛里种细菌?听起来像科幻,但科学在一步步靠近!👁


    来源:Cell reports
    2026-03-05

    #基因工程 #角膜修复 #炎症调节 #微生物疗法 #IL10

    🧬 频道🧑‍🔬 群组📨 投稿
  4. 科学家打造“微生物特工队”:细菌“护送”病毒精准消灭肿瘤

    根据发表于《自然 · 生物医学工程》的研究,哥伦比亚大学的科学家们开发出一种名为 CAPPSID 的全新癌症治疗平台,该平台将工程菌与溶瘤病毒巧妙地结合成一支协同作战的“微生物特工队”。

    经过基因改造的沙门氏菌充当“运输载体”,将溶瘤病毒的 RNA 基因组“藏”在体内,从而躲避人体免疫系统的抗体攻击。当细菌抵达肿瘤并进入癌细胞后,便会启动程序释放病毒 RNA,进而引发病毒感染,高效杀伤癌细胞并感染周围的同类。

    动物实验证实,该疗法不仅能完全清除小细胞肺癌模型鼠的肿瘤,还能克服宿主体内已有的病毒抗体。 更精妙的是,研究人员还设计了“安全开关”:病毒的成熟和传播需要细菌提供的一种特殊酶,这使得病毒的扩散被严格限制在肿瘤区域内,提高了安全性。
    肿瘤治疗领域的特洛伊木马!👻

    Nature Biomedical Engineering
    #微生物疗法 #溶瘤病毒 #癌症治疗