每个圆表示一个不同的单元格。不同的颜色是具有不同特征的细胞。圆之间的接近表示这些细胞正在使用的基因之间的相似性。该图表明,细胞分为两组:最成熟的(在右下角)和最不成熟(左侧)。学分:Saumya Kumar(IMM)
由LuísGraça协调的一项研究,Medicina Medicina MolecularJoãoLoboAntunes(IMM;葡萄牙)的首席研究员,里斯本大学(FMUL)医学院教授(FMUL)教授使用淋巴结,扁桃体和血液来显示如何显示细胞,以显示如何显示细胞形成抗体的控制产生并起作用。结果发表在科学免疫学,揭示有关调节抗体生产的关键方面,对于抗体产生失调(例如自身免疫性疾病或过敏)的疾病非常重要。
在过去的几个月中,疫苗诱导的抗体保护针对Covid-19的感染的重要性变得很明显。但是,研究人类细胞疫苗接种后参与抗体的生产,因为此过程发生在淋巴结而不是在血液中。为了研究这一过程,有必要使用新兴技术进行测序和识别基因在每个单独的单元中。“要了解这项技术的能力,我们必须注意,我们所有的细胞都具有相同的基因。但是,与神经元相比,像淋巴细胞这样的细胞使用不同的基因组合。因此,在疫苗接种后,当淋巴细胞开始时,控制抗体的产生的过程,它将打开一些基因并关闭其他基因。这是我们同时研究的数百个细胞。”LuísGraça解释说。
如果我们记得大约20年前的人类基因组的测序需要在几个国家中受益于一系列进一步发展超过10年的国家,那么这一过程的困难就会得到理解。现在,该测序基因组可供科学家研究数百种独立的基因活性细胞。几年前本来是不可能的。这项工作的第一作者Saumya Kumar说:“研究开始于四年前,我们没有需要的实验工具,而且技术的进步是非凡的。使用OMICS技术为这个问题提供了令人难以置信的解决方案,我们最终使用它。”
因此获得的信息使研究人员能够详细研究与调节抗体产生的基因和分子。通过这种方式,各种机会开放,试图操纵其中一些分子以增强疫苗中抗体的产生,或者减少生产抗体在由它们引起的疾病中(例如自身免疫性或过敏)。
路易斯·格拉萨(LuísGraça)说:“当我们的生物体的生物系统受到适当的调节时,疾病就会出现。这是对生物体调节的知识,允许纠正这些病理状况,以恢复受良好调节系统的健康平衡。”
这项研究还表明,科学没有界限:IMM的小组包括来自不同国籍的科学家,具有不同技能,从临床医生到生物信息学家。
新型的血细胞作为自身免疫的指标
更多信息:S. kumar el al。,“人类T卵泡调节细胞的发育分叉”,”科学免疫学(2021)。Immunology.sciencemag.org/look…6/sciimmunol.abd8411
期刊信息:科学免疫学
由Medicina Molecular Instituto提供
