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中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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近日,中国科学院深圳先进技术研究院合成生物学研究所黄建东团队与香港大学医学院等合作完成的最新研究成果以Adenosine synthase A contributes to recurrent Staphylococcus aureus infection by dampening protective immunity为题,发表在EBioMedicine上。该研究发现,腺苷合成酶A能够通过抑制保护性Th1/Th17的免疫反应而导致金黄色葡萄球菌(金葡菌)的反复感染。
金葡菌是导致医院和社区严重感染的常见病原体之一,能够引起不同程度的疾病,从轻微的皮肤或黏膜感染到甚至危及生命的脓毒血症、败血症或肺炎等。它已成为全球重症监护病房(ICU)、创伤等感染率最高的病原菌,也是常见的耐药菌之一。耐甲氧西林金葡菌(MRSA)的出现对公共卫生安全带来威胁。值得注意的是,此前感染过金葡菌并不足以建立保护性免疫并预防随后的感染,这种情况在复发性皮肤和软组织感染中尤为明显。金葡菌感染后宿主不能建立起保护性免疫,相关机制尚不明确,这导致对其疫苗的研发较缓慢。
目前,科研人员已确定了几种宿主因素与抗金葡菌感染的作用有关:补体系统、中性粒细胞、γδ+ T细胞产生的IL-17、B细胞免疫应答、Th1和Th17免疫应答等。其中,越来越多的证据表明细胞免疫与金葡菌的反复感染密切相关。然而,在病原体与宿主的“竞赛”中,金葡菌已进化出多种策略来压制宿主的获得性免疫力的建立。葡萄球菌蛋白A(SpA)是一种明确的致病因子,能够通过增强B细胞超抗原活性并阻断抗体介导的吞噬作用来干扰B细胞活力和功能。到目前为止,只有肽聚糖O-乙酰基转移酶(OatA)被证明可通过阻断NLRP3炎性小体信号通路,进而直接影响Th17保护性细胞免疫反应的建立。因此,探究金葡菌逃避宿主保护性免疫反应的潜在机制,对金葡菌疫苗的开发具有重要意义。
该研究提供证据表明,金葡菌细胞壁锚定蛋白酶和腺苷合成酶A可以通过抑制保护性的Th1和Th17免疫反应,导致金葡菌的反复感染。具体来说,腺苷合成酶A通过腺苷/A2AR途径抑制NLRP3介导的IL-1β的产生,从而干扰Th17的分化和发育,进而促进金葡菌的后续感染。该研究为金葡菌反复感染提供了新解释,也为开发金葡菌疫苗提供了科学依据。目前,基于该研究的金葡菌合成生物学疫苗正在开发中。
研究工作获得深圳市孔雀团队项目、广东省科学技术厅项目和中国博士后科学基金项目、深圳合成生物学创新研究院等的支持。

腺苷合成酶A通过抑制保护性的Th1和Th17免疫反应,而导致金葡菌的反复感染机制
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