microbius
РОССИЙСКИЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
Поиск
rss

ООО "АЛИФАКС"

ИНН 7718314415

ID 2Vtzqx7tLnC

Реклама

ООО "АЛИФАКС"

ИНН 7718314415

ID 2VtzqwzYS9e

Реклама

ООО "АЛИФАКС"

ИНН 7718314415

ID 2VtzqvtsLHv

Реклама

Новости

Международные новости
Бактерии из кишечника могут проникать в глаза
#заболевания сетчатки #проницаемость кишечного барьера #инфекции глаз
Сетчатка состоит из фоторецепторов, множества других нейронов, защитных и структурных мембран, но заболевания сетчатки могут нарушить эту тонкую систему.     Мутации в гене Crumbs homolog 1 (CRB1) нарушают целостность мембран сетчатки, что приводит к постепенной потере фоторецепторов. Мутации CRB1 ассоциируются с множеством заболеваний сетчатки, включая врожденный амавроз Лебера и пигментный ретинит. Однако, поскольку у каждого пациента болезнь проявляется по-разному, с различными типами, количеством и расположением поражений сетчатки, некоторые ученые подозревают, что факторы окружающей среды взаимодействуют с геном CRB1, влияя на проявление заболевания.    Новое исследование, опубликованное в журнале Cell, продемонстрировало один из способов изменения фенотипа мышей с мутацией CRB1. Исследователи показали, что деградация CRB1 приводит к нарушению эпителиального барьера толстой кишки и барьера пигментного эпителия сетчатки (RPE) у мышей, что позволяет бактериям проникать из кишечника в кровь, а затем в глаза, повреждая сетчатку.    Преобразование фотонов в электрические сигналы требует сложной анатомии сетчатки. Внутренняя ограничительная мембрана сетчатки отделяет стекловидное тело глаза от аксонов первого слоя нейронов. Еще глубже наружная ограничительная мембрана, нарушенная у мутантов CRB1, разделяет ядра фоторецепторов и их светопоглощающие наружные и внутренние сегменты. Наконец, RPE отделяет внешние сегменты фоторецепторов от ткани, называемой хороидом, в которой наблюдается высокий кровоток. «Кишечная составляющая - это новое открытие», - отмечает Питер Куинн, исследователь заболеваний сетчатки из Колумбийского университета США, не участвовавший в этом исследовании. «То, что пигментный эпителий сетчатки также разрушается, - совершенно новое наблюдение».    Авторы исследования Лай Вэй, исследователь сетчатки из Университета Сунь Ятсена, и Ричард Ли, врач-ученый из Национального института глаза Китая, изучающий воспалительные заболевания глаз, предположили, что причиной или обострением некоторых глазных болезней является инфекционный фактор - бактерии или вирусы. Они хотели тщательно исследовать глаза на наличие бактерий, поэтому взяли внутриглазную жидкость из глаз пациентов, перенесших операцию по удалению катаракты, и проанализировали ее с помощью дробного метагеномного секвенирования. В 2021 году они опубликовали в журнале Cell Discovery работу, в которой показали, что в глазах пациентов присутствовал целый ряд видов бактерий, но не было вирусов или грибков. Виды бактерий различались в зависимости от того, были ли у пациентов другие заболевания глаз, такие как глаукома или возрастная макулярная дегенерация.    Вэй и Ли задались вопросом, откуда берутся бактерии. Хороид, часть глаза с очень интенсивным кровотоком, находится рядом с RPE и остальной сетчаткой; исследователи подумали, что, возможно, в процессе старения небольшое количество бактерий попадает в глаз через эту ткань. «В качестве первого шага, чтобы просто проверить принцип редкого попадания бактерий в глаз из хороидальной циркуляции... мы использовали мышей-мутантов Rd8 CRB1», - сообщил Ли. Они знали, что у пациентов с CRB1-ассоциированными наследственными заболеваниями глаз внешняя сетчатка, часть глаза, расположенная рядом с хороидом, часто бывает аномальной. Авторы предположили, что это может быть связано с тем, что бактерии попадают в кровь и просачиваются из кровеносных сосудов хороида в сетчатку. Это могло вызвать иммунный ответ, который повреждает ткань.    Ученые уже многое знали о мышах с мутациями CRB1. Поскольку CRB1 - это трансмембранный белок, который помогает поддерживать эпителиальные барьеры и способствует нормальному развитию фоторецепторов, у мышей с мутациями наблюдаются поражения сетчатки, а также другие проблемы с глазами. Чтобы выяснить, играют ли бактерии роль в поражении сетчатки, Вэй вырастил мышей с мутировавшим CRB1 в безмикробных условиях и обнаружил, что у этих мышей нормальная сетчатка. «Мы поняли, что у нас что-то намечается», - вспоминает Ли.    Исследователи решили поискать бактерии в поражениях сетчатки мутантных мышей CRB1, содержащихся в нестерильных условиях. Используя метатранскриптомный анализ, они обнаружили низкий уровень семи видов бактерий в поражениях сетчатки мутантных мышей. С помощью флуоресцентной гибридизации in situ и трансмиссионной электронной микроскопии они обнаружили бактерии в поражениях, но не в нормальной ткани сетчатки этих мутантных мышей.    Чтобы определить, откуда взялись бактерии и как они попали из кровотока в сетчатку, исследователи использовали иммуноокрашивание. Они обнаружили, что у нормальных мышей CRB1 экспрессируется в соединениях между клетками RPE, а также в соединениях, соединяющих эпителиальные клетки толстой кишки. Но у CRB1-мутантных мышей в этих местах было гораздо меньше белка CRB1 и оба барьера были негерметичны. Используя анализ проницаемости с помощью флуоресцентной метки, авторы сообщили, что бактерии просачивались из толстой кишки в кровоток, попадали в глаз и через негерметичный барьер RPE проникали в сетчатку.    Они лечили мутантных мышей коктейлем антибиотиков широкого спектра действия и обнаружили, что поражения сетчатки становились все меньше и меньше. Затем они ввели адено-ассоциированный вирусный вектор, содержащий функциональный CRB1, в нижний отдел желудочно-кишечного тракта мышей. Это вмешательство восстановило целостность кишечного барьера, и хотя барьер сетчатки оставался негерметичным, бактерии не транслоцировались в глаз, и поражений сетчатки было гораздо меньше. «Вы можете защитить глаза, восстановив кишечник», - говорит Ли. «Для меня это... кульминационный результат эксперимента».    Куинн предостерегает, что меньшее количество поражений «не означает, что они предотвратили дегенерацию сетчатки, которая является отдельной вещью». Он считает, что поражения у мутантных мышей типичны для дисплазии сетчатки, которая может привести или не привести к прогрессирующей потере фоторецепторов в процессе старения. Ли возразил, приведя результаты исследования 2011 года, в котором потеря фоторецепторов и дегенерация сетчатки происходят только в тех участках сетчатки, где есть поражения.    Исследователи изучали только молодых мышей, и Куинн отметил, что для возникновения дегенерации требуется много времени. Он хотел бы, чтобы исследователи проверили функцию сетчатки у более взрослых мышей с помощью оптокинетического следящего рефлекса, или пупиллометрии, а также определили, улучшается ли функция после антибиотикотерапии. «Мы не знаем, насколько это применимо к людям», - говорит Куинн. «Пациентам не стоит думать, что это какое-то волшебное лечение, которое они могут получить».    В планах ученых - исследование на людях пациентов с CRB1-ассоциированной дистрофией сетчатки. Они надеются определить, являются ли эпителиальные барьеры кишечника пациентов неповрежденными или негерметичными, как у мутантных мышей. «Если мы обнаружим, что эпителиальный барьер у пациентов не нарушен, то это не имеет никакого значения, - говорит Ли. Однако если он негерметичен и у людей, Ли надеется, что когда-нибудь пациентам с заболеваниями сетчатки глаза, усугубляемыми бактериями, смогут помочь такие методы лечения, как «генная терапия кишечника, которая может стать одноразовой большой процедурой, которую стоит рассмотреть». Кроме того, существуют всевозможные имплантаты антибиотиков с медленным высвобождением в глаз, что вполне осуществимо».
Кишечные вирусы влияют на поведенческие реакции и могут быть важными участниками оси «кишечник-мозг»
#стресс #ось кишечник-мозг #нейротрансмиттеры #виром
За последние несколько лет исследователи обнаружили связь между микробиомом кишечника и психическими расстройствами, связанными со стрессом. Однако большинство исследований посвящено бактериальному компоненту микробиоты, а вклад других видов микроорганизмов остается неизученным.    В недавней работе, опубликованной в журнале Nature Microbiology, исследователи продемонстрировали, что стресс изменяет виром кишечника, который, в свою очередь, влияет на поведение мышей. Понимание этих взаимодействий может помочь исследователям лучше определить мишени в дисрегуляции микробиома пациентов, испытывающих хронический стресс, чтобы модулировать их симптомы.    «Проблема с виромом заключается в том, что это относительно новая область», - объясняет Стивен Коллинз, гастроэнтеролог из Университета Макмастера, который не принимал участия в исследовании. Он отметил, что вирусная флора не до конца охарактеризована, что создает трудности для выявления важных видов. «Мы всегда думаем о вирусах как о чем-то, от чего мы хотим избавиться, и относимся к ним негативно», - говорит Джон Крайан, нейробиолог по вопросам стресса из Университетского колледжа Корка и соавтор исследования. В этой работе мы... переворачиваем этот аспект с ног на голову и говорим: «А что, если это хорошие вирусы?».    Чтобы проверить свою гипотезу, Крайан и его коллеги сначала оценили влияние стресса на популяции бактерий и вирусов в кишечнике мышей, периодически помещая одну мышь с другой агрессивной мышью в переполненную клетку в течение трех недель. Используя метагеномное или 16S рибосомное секвенирование, исследователи проанализировали виром и бактериом, соответственно. Стресс изменил состав бактериального микробиома в большей степени, чем вирома, но не изменил видового разнообразия ни в бактериоме, ни в вироме. Однако экспериментальные условия содержания изменили плотность популяции 12 различных вирусов.    Кортикостерон, стероидный гормон, регулирует стресс и иммунные реакции, поэтому исследователи оценили уровень этого гормона, а также воспалительных цитокинов, вырабатываемых клетками селезенки. Они показали, что неблагоприятные условия содержания увеличили циркулирующий кортикостерон и выработку интерлейкина-6 спленоцитами после стимуляции антагонистом конканавалином А (ConA). Для дальнейшего изучения роли вирома в реакции на стресс ученые собрали образцы фекалий у мышей до того, как подвергли их воздействию агрессивного соседа по клетке в качестве стрессового фактора. Они выделили вирусные компоненты из этих образцов, чтобы создать трансплантат вирома, который ввели группе мышей, содержащихся в стрессовых условиях.    Когда исследователи оценили социальное, тревожно-подобное и стрессоустойчивое поведение мышей, они заметили, что у животных, не получивших трансплантат вирома, наблюдалось повышенное стрессовое и тревожное поведение. В то же время мыши, получившие трансплантат во время эксперимента, вели себя так же, как и обычные мыши, не подвергавшиеся стрессовому воздействию окружающей среды. «Это было действительно замечательно, что мы смогли нормализовать ситуацию», - рассказывает Крайан. Вирусная трансплантация также отменила влияние стресса на выработку животными воспалительных цитокинов при стимуляции ConA и без нее.    Наконец, исследователи изучили роль вирома во время стресса, измерив экспрессию генов с помощью секвенирования РНК в гиппокампе и миндалине - двух областях мозга, реагирующих на стресс. Они показали, что стресс изменяет экспрессию генов, связанных с реакцией на страх и стресс, иммунными процессами, вирусной активностью, например репликацией, и уровнем нейротрансмиттеров. Пересадка мышам их вирома вернула экспрессию этих генов к нормальному уровню.    «В этой статье добавляется еще один уровень сложности, поскольку вирусы не просто тихо сидят на месте», - говорит Коллинз. «Вирусный контроль микробиоты имеет последствия для поведения».
Узнайте о новостях и событиях микробиологии
Первыми получайте новости и информацию о событиях
up