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Updated: Jun 17, 2026

06:55
Protocol to Create Chronic Wounds in Diabetic Mice
Published on: September 25, 2019
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重编程有氧新陈代谢减轻Streptococcus pyogenes组织损伤在老鼠死皮肤感染模型中的
Wei Xu1,2, Tara R Bradstreet3, Zongsen Zou1
1Department of Molecular Microbiology, Center for Women's Infectious Disease Research, Washington University School of Medicine, St. Louis, MO, USA.
Nature communications
|March 16, 2025
概括
菌 pyogenes 使用发酵来抑制炎症,导致组织损伤. 针对这种途径提供了一种治疗策略,以减少与感染有关的伤害.
科学领域:
- 微生物学 微生物学
- 免疫学 免疫学 免疫学
- 宿主-病原体相互作用
背景情况:
- 疾病耐受性限制了感染期间宿主损伤,而不会伤害病原体.
- 菌 pyogenes 采用有氧混合酸发酵来调节疾病耐受性.
- 介导这种宿主-病原体通信的微生物衍生分子尚未得到充分理解.
研究的目的:
- 为了识别涉及Streptococcus pyogenes介导疾病耐受性的微生物衍生分子.
- 为了研究有氧混合酸发酵对宿主炎症反应的影响.
- 评估针对细菌发酵通路的治疗策略.
主要方法:
- 使用了小鼠感染模型.
- 分析了炎症细胞的积累 (中性粒细胞,巨细胞).
- 测量了细胞因子表达 (互乐金-10).
- 评估了细菌清除和伤口愈合.
- 研究了宿主乙-CoA代谢.
- 采用一个pyruvate脱酶抑制剂.
主要成果:
- 由S. pyogenes进行的有氧混合酸发酵抑制了炎症细胞的透,并降低了互白素-10.
- 发酵的最终产品乙酸和甲酸上调了宿主乙-CoA代谢,并降低了互白素-10.
- 通过酸盐脱酶抑制剂抑制发酵,减少了组织损伤和增加了互白素-10.
- 在发酵过程中观察到细菌清除和伤口愈合的延迟.
结论:
- 重编程细菌的碳代谢,特别是有氧混合酸发酵,影响宿主疾病耐受性路径.
- 乙酸和形式酸是Streptococcus pyogenes衍生的关键分子,可以调节宿主炎症反应.
- 向细菌酸盐脱酶是一种潜在的治疗方法,可以减轻感染引起的组织损伤.

