清华大学江鹏团队揭示巨噬细胞代谢重编程提高抗病毒免疫能力
免疫系统能够通过代谢重编程灵活应对内外环境的压力与刺激。巨噬细胞作为天然免疫系统的重要组成部分,在执行免疫功能时高度依赖特定的代谢重编程。尽管越来越多的研究提示某些代谢改变可能会影响巨噬细胞的功能,尽管最近发现某些代谢途径的改变可影响巨噬细胞的功能,但代谢重塑
免疫系统能够通过代谢重编程灵活应对内外环境的压力与刺激。巨噬细胞作为天然免疫系统的重要组成部分,在执行免疫功能时高度依赖特定的代谢重编程。尽管越来越多的研究提示某些代谢改变可能会影响巨噬细胞的功能,尽管最近发现某些代谢途径的改变可影响巨噬细胞的功能,但代谢重塑
免疫系统能够通过代谢重编程灵活应对内外环境的压力与刺激。巨噬细胞作为天然免疫系统的重要组成部分,在执行免疫功能时高度依赖特定的代谢重编程。尽管越来越多的研究提示某些代谢改变可能会影响巨噬细胞的功能, 尽管最近发现某些代谢途径的改变可影响巨噬细胞的功能,但代谢重
福建农林大学教授李毅联合多个实验室,首次揭示了水稻如何感知病毒入侵并激活抗病毒免疫反应的核心机制。3月12日,相关研究以《水稻感知病毒侵染并启动抗病毒防御的机制》为题,发表在《自然》杂志。
当RNA病毒感染时,信号转接器MAVS会在线粒体外膜上形成功能性的聚集体,作为连接病毒与下游抗病毒天然免疫反应的中心枢纽。目前已有多种调节MAVS激活的机制,但控制MAVS聚集的检查点尚未被发现。
在病毒感染的时候,机体细胞通过RIG-I样受体(RLRs,主要包括RIG-I和MDA5)感知病毒RNA并启动早期抗病毒免疫反应。在识别病毒RNA后,RIG-I和MDA5与线粒体抗病毒信号蛋白MAVS组装形成复合物并进一步招募激活IRF3和NF-κB从而强烈诱导