综述:宿主防御肽在增强宿主免疫力和对抗多药耐药细菌方面的免疫调节潜力及诱导性研究

【字体: 时间:2025年03月15日 来源:Current Molecular Biology Reports

编辑推荐:

  宿主防御肽(HDPs)在提升宿主免疫力、对抗耐药菌方面潜力大,值得关注。

  

宿主防御肽在增强宿主免疫力和对抗多药耐药细菌方面的免疫调节潜力及诱导性研究

一、引言

在生命科学和健康医学领域,细菌耐药问题日益严峻,多药耐药细菌的出现给临床抗感染治疗带来巨大挑战。宿主防御肽(Host Defense Peptides,HDPs)作为一类具有独特功能的生物活性分子,逐渐成为研究热点。它们在宿主抵御微生物威胁的过程中发挥着多方面的作用,有望为解决耐药菌问题提供新的思路和方法。

二、HDPs 的来源与种类

研究人员从大量的科研文献中进行数据挖掘,共梳理了 31 篇相关出版物。研究发现,HDPs 的来源广泛,涵盖了微生物、植物和实验动物等多个领域。
  1. 微生物来源的 HDPs:从各种微生物中成功鉴定出 9 种 HDPs。这些微生物来源的 HDPs 展现出丰富多样的抗菌活性,它们是微生物在长期进化过程中形成的一种自我保护机制,能够有效抑制其他有害微生物的生长和繁殖。例如,某些细菌产生的 HDPs 可以破坏病原菌的细胞膜,使其内容物泄露,从而达到抗菌的目的。
  2. 植物来源的 HDPs:植物中也蕴含着丰富的 HDPs 资源,此次研究发现了 8 种来自植物的 HDPs。植物在生长过程中,会面临各种病原体的侵袭,这些 HDPs 是植物免疫系统的重要组成部分。它们可以帮助植物抵御细菌、真菌和病毒等病原体的侵害,维持植物的健康生长。比如,一些植物 HDPs 能够与病原体的特定受体结合,干扰病原体的正常生理功能,从而发挥抗菌作用。
  3. 实验动物来源的 HDPs:10 种实验动物来源的 HDPs 也被详细记录。动物在进化过程中,为了适应复杂的环境和抵御病原体的入侵,发展出了一套高效的免疫防御系统,HDPs 是其中的关键成分之一。不同动物来源的 HDPs 具有不同的结构和功能特点,例如,哺乳动物的某些 HDPs 可以调节免疫细胞的活性,增强机体的免疫反应。

三、HDPs 的协同作用

HDPs 不仅自身具有抗菌活性,还能与其他药物产生协同效应,显著提高治疗效果。
  1. 与抗生素的协同作用:部分 HDPs 与抗生素联合使用时,能够增强抗生素的抗菌效果。这种协同作用的机制可能是 HDPs 改变了细菌细胞膜的通透性,使抗生素更容易进入细菌内部,从而提高了抗生素的杀菌能力。
  2. 与抗病毒药物的协同作用:研究数据显示,HDPs 与抗病毒药物联合使用也能取得良好的效果。例如,人 β - 防御素 2(Human Beta - Defensin 2,hBD - 2)与阿昔洛韦联合使用,可使病毒载量降低 50%;防御素 1(Defensin 1)与利巴韦林联合使用,能使病毒复制减少 60%。这表明 HDPs 与抗病毒药物联合使用,能够更有效地抑制病毒的感染和复制,为病毒性疾病的治疗提供了新的策略。

四、HDPs 在增强宿主免疫力方面的潜力

  1. 免疫调节功能:HDPs 具有免疫调节的潜力,它们可以调节宿主免疫系统的多个环节。一方面,HDPs 能够激活免疫细胞,如巨噬细胞、T 细胞和 B 细胞等,增强它们的吞噬能力、细胞毒性和免疫活性,从而提高机体对病原体的识别和清除能力。另一方面,HDPs 还可以调节免疫细胞因子的分泌,维持免疫系统的平衡,避免过度免疫反应对机体造成损伤。
  2. 诱导性:HDPs 的产生具有一定的诱导性。当宿主受到病原体感染或其他外界刺激时,机体可以通过一系列信号通路诱导 HDPs 的表达和分泌增加。这种诱导性使得 HDPs 能够在宿主需要的时候迅速发挥作用,增强宿主的免疫力,抵御病原体的入侵。

五、HDPs 在对抗多药耐药细菌方面的前景

多药耐药细菌的出现严重威胁着人类的健康,传统抗生素的疗效逐渐降低。HDPs 作为一种新型的抗菌物质,具有独特的抗菌机制,不易诱导细菌产生耐药性。它们可以通过多种方式作用于细菌,如破坏细菌细胞膜、干扰细菌的代谢过程、抑制细菌的毒力因子等。因此,HDPs 在对抗多药耐药细菌方面具有巨大的潜力,有望成为传统抗生素的替代品或补充药物,为临床抗感染治疗提供新的选择。

六、结论

综合上述研究结果,HDPs 作为一类具有多种功能的生物活性分子,在增强宿主免疫力和对抗多药耐药细菌方面展现出了巨大的潜力。它们来源广泛,具有多样的抗菌活性,并且能与抗生素、抗病毒药物等产生协同作用,提高治疗效果。同时,HDPs 的免疫调节功能和诱导性使其能够更好地适应宿主的免疫需求。然而,目前对 HDPs 的研究仍处于不断探索阶段,在 HDPs 的作用机制、大规模生产、临床应用等方面还存在许多问题需要进一步研究和解决。未来,随着研究的深入,HDPs 有望为生命科学和健康医学领域带来新的突破,为人类健康事业做出重要贡献。

濞戞挸顑堝ù鍥┾偓鐟邦槹瀹撳孩瀵奸敂鐐毄閻庢稒鍔掗崝鐔煎Υ婵犲洠鍋撳宕囩畺缂備礁妫滈崕顏呯閿濆牓妯嬮柟娲诲幘閵囨岸寮幍顔界暠闁肩瓔鍨虫晶鍧楁閸撲礁浠柕鍡楊儐鐢壆妲愰姀鐙€娲ゅù锝嗘礋閳ь剚淇虹换鍐╃閿濆牓妯嬮柛鎺戞閻庤姤绌遍崘顓犵闁诡喓鍔庡▓鎴︽嚒椤栨粌鈷栭柛娆愬灩楠炲洭鎯嶉弮鍌楁晙

10x Genomics闁哄倹婢橀幖顪渋sium HD 鐎殿喒鍋撻柛姘煎灠瀹曠喓绱掗崱姘姃闁告帒妫滄ご鎼佹偝閸モ晜鐣遍柛蹇嬪姀濞村棜銇愰弴鐘电煁缂佸本妞藉Λ鍧楀礆閸℃ḿ鈧粙鏁嶉敓锟�

婵炲棎鍨肩换瀣▔鐎n厽绁癟wist闁靛棗锕g粭澶愬棘椤撶偛缍侀柛鏍ㄧ墱濞堟厤RISPR缂佹稒鐩埀顒€顦伴悧鍝ヤ沪閳ь剟濡寸€n剚鏆╅悗娑欏姃閸旓拷

闁告娲滅划蹇涙嚄閻愬銈撮幖鏉戠箰閸欏棝姊婚妸銉d海閻犱焦褰冮悥锟� - 婵烇絽宕崣鍡樼閸℃鎺撶鎼达綆鍎戝☉鎾亾濞戞搩浜滃畷鐔虹磼閸℃艾鍔掗悗鍦仱閻涙瑧鎷嬮幑鎰靛悁闁告帞澧楅弳鐔煎箲椤斿灝绐涢柟璨夊倻鐟㈤柛娆樺灥椤宕犻弽顑帡寮搁敓锟�

濞戞挸顑堝ù鍥Υ婵犲嫮鐭庨柤宕囧仜閸炴挳鎽傜€n剚顏ら悹鎰╁妺缁ㄧ増鎷呭⿰鍐ㄧ€婚柡瀣姈閺岀喎鈻旈弴鐘虫毄閻庢稒鍔掗崝鐔煎Υ閿燂拷

相关新闻
生物通微信公众号
微信
新浪微博
  • 急聘职位
  • 高薪职位

知名企业招聘

今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

版权所有 生物通

Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

联系信箱:

粤ICP备09063491号