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Development of Human Microbiota01:30

Development of Human Microbiota

61
The human microbiota begins developing at birth and undergoes continual change as we age. Infancy marks a critical period of microbial sensitivity, offering a “window of opportunity” during which beneficial microbes help mature the immune system. By age three, children typically develop a more stable and diverse microbial community. Newborns acquire microbes from their immediate environment; vaginal delivery favors maternal vaginal microbes, while cesarean births favor microbes from...
61
Microbiota of the Large Intestine01:27

Microbiota of the Large Intestine

98
The large intestine hosts the most densely populated microbial ecosystem in the human body. This complex community primarily consists of anaerobic bacteria, with Bacillota (formerly Firmicutes) and Bacteroidota (formerly Bacteroidetes) as the predominant groups. The distribution of these microbes varies along different sections of the large intestine, influenced by local environmental factors such as oxygen availability and nutrient composition.The cecum, located at the beginning of the large...
98
Functions of the Gut Microbiota01:18

Functions of the Gut Microbiota

233
The gut microbiota includes trillions of microorganisms that colonize the human gastrointestinal tract, including bacteria, archaea, viruses, and fungi. This complex ecosystem plays a critical role in maintaining intestinal and systemic health. Most of these microbes inhabit the large intestine, establishing a relatively stable and diverse community that contributes to gut homeostasis through various metabolic, immunological, and protective mechanisms.Dominant bacterial phyla, such as...
233
Inflammatory Bowel Disease III: Crohn's Disease01:25

Inflammatory Bowel Disease III: Crohn's Disease

35
Crohn’s disease is a chronic, relapsing form of inflammatory bowel disease characterized by segmental, transmural inflammation that can affect any part of the gastrointestinal tract. Its pathogenesis arises from a combination of genetic susceptibility, environmental exposures, epithelial barrier dysfunction, and immune dysregulation. Together, these factors lead to an exaggerated immune response against components of the gut microbiome.Genetic and Environmental InfluencesMultiple genetic...
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再発性クロストリジオイデス・ディフィシル感染症に対する糞便微生物移植後の循環免疫細胞サブセットにおけるダイナミクス

Lotte Lindgreen Eriksen1,2, Sidsel Støy1,2, Mette Mejlby Hansen1

  • 1Department of Hepatology and Gastroenterology, Aarhus University Hospital, Aarhus, Denmark.

Clinical and translational gastroenterology
|February 25, 2026
PubMed
まとめ

再発性クロストリジオイデス・ディフィシル感染症(rCDI)に対する糞便微生物移植(FMT)は、軽微で一時的な免疫細胞の変化を引き起こす。rCDI患者における臨床的治癒は、循環する腸管ホーミングT細胞の増加と相関する。

キーワード:
糞便微生物移植フローサイトメトリー免疫学Tリンパ球制御性

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科学分野:

  • 免疫学
  • 微生物学
  • 消化器病学

背景:

  • 糞便微生物移植(FMT)は、再発性クロストリジオイデス・ディフィシル感染症(rCDI)の成功した治療法です。
  • FMTの早期有害事象は、細胞性免疫応答の役割を示唆しています。
  • FMT後の免疫ダイナミクスを理解することは、転帰と有害事象を予測するために不可欠です。

研究 の 目的:

  • rCDI患者におけるFMTと抗生物質の併用療法、または抗生物質単独療法後の早期末梢免疫細胞サブセットの変化を比較すること。
  • 免疫細胞のダイナミクスとFMT後の臨床転帰との関連性を調査すること。

主な方法:

  • rCDIに対するFMTとバンコマイシン(n=20)の併用療法と、バンコマイシン単独療法(n=15)を比較するランダム化試験。
  • ベースライン時および治療1週間後にフローサイトメトリーを用いて末梢血免疫細胞サブセット(自然免疫および獲得免疫)を分析。
  • 制御性T細胞(Tregs)およびNKT細胞を含む、腸管ホーミング記憶およびエフェクターT細胞の詳細な分析。

主要な成果:

  • FMTは、1週間以内に免疫細胞サブセットに軽微で一過性の変化を誘発しました。
  • FMT早期に制御性T細胞(Tregs)の減少が観察され、急速なダイナミクスが示唆されました。
  • ナチュラルキラーT(NKT)細胞はFMT後24時間以内に一過性に増加し、1週間でベースラインに戻りました。
  • 治療に関係なく、rCDIの臨床的寛解は、非古典的単球の減少と腸管ホーミングエフェクターT細胞へのシフトに関連していました。

結論:

  • rCDI患者におけるFMTは、軽微で一過性の末梢免疫細胞ダイナミクスをもたらします。
  • 制御性T細胞(Tregs)およびNKT細胞はFMTに応答性を示し、さらなる調査に値します。
  • 循環する腸管ホーミングT細胞の増加は、クロストリジオイデス・ディフィシル感染症の成功した治癒に関連している可能性があります。