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关注口腔健康!这些研究值得一读!

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来源:本站原创 2019-07-23 23:00

本文中,小编整理了多篇研究成果,共同解读科学家们在口腔健康方面所取得的最新研究成果,分享给大家!图片来源:theconversation.com【1】Epigenomics:科学家鉴别出新型口腔癌生物标志物doi:10.2217/epi-2018-0078在发展中国家,口腔癌因其死亡率高而闻名,近日,一项刊登在国际杂志Epigenomics上的研究报告中,来自奥塔哥大学等机构的科学家们通过研究发现

本文中,小编整理了多篇研究成果,共同解读科学家们在口腔健康方面所取得的最新研究成果,分享给大家!

图片来源:theconversation.com

【1】Epigenomics:科学家鉴别出新型口腔癌生物标志物

doi:10.2217/epi-2018-0078

在发展中国家,口腔癌因其死亡率高而闻名,近日,一项刊登在国际杂志Epigenomics上的研究报告中,来自奥塔哥大学等机构的科学家们通过研究发现,相比患者口腔癌附近的组织而言,口腔癌组织中的表观遗传学标记或许并不相同,这些生物标志物或许与口腔癌患者的生存率存在密切关联。

文章中,研究者们从印度招募了16名口腔癌患者,其中包括吸烟者、混合习惯等人,研究者从参与者机体中提取肿瘤和正常组织、以及其附近的组织进行研究,当分离了样本中的DNA后,研究者发现,相比正常细胞而言,肿瘤细胞中存在多种表观遗传学特性改变的区域,随后他们对其中一种名为DNA甲基化的表观遗传学机制进行研究,这些生物标志物的排列方式或能提示基因的表达和异常细胞的扩散状况。

【2】EMBO Rep:常见口腔细菌或是恶性结肠癌的罪魁祸首之一

doi:10.15252/embr.201847638

来自哥伦比亚大学牙科医学院的研究人员已经发现了具核梭杆菌(一种常见的、与龋齿有关的口腔细菌)加速结肠癌生长的方式,相关研究成果发表在《EMBO Reports》上。这项研究将使我们更容易鉴定并治疗恶性结肠癌,该研究还帮助解释了为什么一些病人的病情远比其他人进展迅速,这可能是由于口腔中存在的这种细菌。结肠癌是美国第二大癌症相关死亡的诱因。

研究人员早就知道这种疾病是数十年的基因突变累积的综合效应。“但是突变仅仅是故事的一部分。”该研究通讯作者、哥伦比亚大学牙科医学院和瓦格洛斯内科和外科医学院微生物科学教授Yiping W. Han说道。“其他因素(包括微生物)额发挥着不可或缺的作用。”

【3】Sci Rep:小孩子的口腔微生物构成能够预测肥胖的发生风险

doi:10.1038/s41598-018-31866-9

根据最近发表在Scientific Reports杂志上的一篇文章,儿童早期的体重增加情况与口腔细菌的组成有关,这表明儿童微生物群可以作为预测儿童肥胖的早期指标。研究者指出,美国有三分之一的孩子存在超重或肥胖的症状,如果我们能找到幼儿肥胖的早期指标,我们可以帮助父母和医生采取预防措施。

研究者表示,在这项研究中,我们发现孩子两岁时的口腔微生物群与出生后头两年的体重增加有关,人体消化道充满了各种各样的微生物(包括有益细菌在内)。这些微生物有助于消化和免疫系统的维持。然而,这种“微生物群”随着人们饮食的变化而发生改变,并且不同个体之间可能有很大差异。

【4】Sci Rep:母乳喂养真的很重要!其能与婴儿唾液相互作用改善婴儿口腔微生物组的健康!

doi:10.1038/s41598-018-33519-3

近日,一项刊登在国际杂志Scientific Reports上的研究报告中,来自昆士兰科技大学的科学家们通过研究发现,母乳喂养的新生儿的唾液或能与母乳结合产生一种特殊的抗菌化合物,来帮助重塑新生儿的口腔微生物组;研究者表示,当母乳和新生儿的唾液混合后,一些有害微生物的生长或许能被抑制长达24小时。

研究者Emma Sweeney表示,前期研究中我们发现,母乳喂养和婴幼儿配方奶粉喂养的婴儿口腔中关键细菌的流行会表现出明显差异,而且母乳和婴儿口腔中唾液之间的相互协同作用会通过调节口腔微生物组的方式来增强婴儿先天性免疫力。母乳不仅仅是婴儿的营养来源,其在塑造婴儿健康的口腔微生物组上更是扮演着关键的角色。

【5】Front Microbiol:抗生素会破坏免疫细胞,恶化口腔感染

doi:10.3389/fmicb.2018.01995

在一项新的研究中,来自美国凯斯西储大学的研究人员发现人体自身的微生物能够有效地维持免疫细胞并杀死某些口腔感染,而且抗生素实际上会杀死那些阻止感染和炎症的“好”细菌,相关研究结果近期发表在Frontiers in Microbiology期刊上。

科学家们早就知道过度使用抗生素弊大于利。比如,过度使用抗生素能够导致抗生素耐药性。但是,在口腔健康方面对这种现象的研究是一个未知的领域。文章中,研究者研究了“常驻”细菌、它们产生的脂肪酸及其对某些类型的抵抗口腔感染的白细胞的影响。具体而言,他们研究了调节性T细胞(Treg)和Th17细胞在实验室环境中抵抗真菌感染(如念珠菌)的“短期维持”能力。他们发现这些天然的防御措施非常有效地降低感染和不想要的炎症,但是抗生素能够阻止这些天然的防御措施。

图片来源:2013.igem.org

【6】J Dent Res:缺乏蛋白TTP会让年轻的口腔骨快速衰老

doi:10.1177/0022034518756889

炎症是免疫系统保护身体免受损伤或感染的一种至关重要的反应,但如果不加以控制的话,它能够导致骨质破坏和阻止骨形成。尽管人们已知蛋白tristetraprolin(TTP)在调节炎症中发挥着一种重大的作用,但是它的产生会随着年龄的增加而减慢。TTP是免疫系统的制动器。如果它缺乏的话,那么炎症和骨质流失将会失去控制。

迄今为止,科学家们并不知道为何TTP的表达会随着年龄的增加而下降。因此,理解调控它表达的因子及其与骨质流失之间的关系是开发治疗方法的第一步。此外,在有更高风险患上骨质疏松症和牙周炎的老年人群体中,更多地理解TTP表达下降的机制将为改善他们的骨质健康产生深远的影响。

【7】Sci Immunol:机体抵抗口腔疾病的机制

doi:10.1126/sciimmunol.aam8834

最近,来自匹斯堡大学医学院的研究者们发现了免疫系统抵抗白色念珠菌口腔感染的分子机制。其关键在于白色念珠菌分泌的一类叫做Candidalysin的毒性因子,能够造成口腔内壁细胞层的穿孔,进而激活免疫系统产生防御反应。相关结果发表在最近一期的《Science Immunology》杂志上。

这项研究发现能够最终导致念珠菌口腔感染疾病的治疗效果的提高。目前来看这一疾病会导致口腔疼痛,进而造成饮食以及吞咽困难。口腔是众多细菌生存的地方,这些细菌也被称为共生菌,它们对健康个体并没有负面作用。然而,免疫系统的抑制则会导致严重的、复发性的口腔感染。其中一个例子就是白色念珠菌。这一真菌在共生状态下以无害的单细胞形态,而当免疫系统有缺陷的时候则会转变为侵染形态,进而造成严重的口腔感染。

【8】Science:发现口腔细菌促进肠道疾病产生

doi:10.1126/science.aan4526

在一项新的研究中,来自美国、日本、以色列、埃及和新加坡的研究人员发现一些证据,表明某些口腔细菌可能导致或加剧肠道疾病。他们在一篇发表在2017年10月20日的Science期刊上的论文中描述了对将在人口腔中发现的细菌导入到小鼠模型肠道内的影响的测试结果。中国科学院免疫学家曹雪涛(Xuetao Cao)院士针对这项研究在同期Science期刊上发表一篇观点类型的论文,提出这项研究可能有朝一日导致人们开发出治疗常见的肠道疾病的新疗法。

肠易激综合征、溃疡性结肠炎和克罗恩病等肠道疾病是并不仅是一种令人讨厌的疾病,它们也能够导致生活质量严重下降,而且在某些情形下甚至是致命性的。基于这个原因,医学科学家们一直在寻找关于它们的原因和治疗方法的答案。在这项新的研究中,这些研究人员发现通常存在于口腔中的细菌与常见的肠道疾病之间存在着可能的关联性。

【9】Cell Host Microbe:糖尿病引发的口腔微生物组改变影响牙周炎的发生

doi:10.1016/j.chom.2017.06.014

近,来自宾夕法尼亚大学的研究者们发现糖尿病会影响患者口腔微生物的组成,进而增强病原体的感染能力。相关结果发表在Cell Host & Microbe杂志上。该项研究发现患有糖尿病的小鼠的口腔微生物组结构发生了改变,而且这一改变会伴随着炎症以及骨质缺失现象的发生。

研究者表示,此前我们一直没有确凿的证据表明糖尿病会影响口腔微生物组的构成,四年前,欧洲牙周病基金会以及美国牙周病科学院发表报告称,没有证据表明糖尿病会影响口腔微生物组的结构。然而,Graves等人对此深表怀疑,因此他们使用了小鼠的糖尿病模型进行了试验。

【10】Immunity:神奇!咀嚼食物就可以增强口腔免疫

doi:10.1016/j.immuni.2016.12.010

科学家发现充分咀嚼食物能够促进口腔免疫系统功能减少疾病发生。英国曼彻斯特大学和美国NIH的研究人员报道称咀嚼食物的时候能够刺激一类特定类型的免疫细胞——Th17细胞。免疫细胞对于保护口腔不受细菌和真菌感染有非常重要的作用。虽然长久以来普遍认为食物中的营养物质能够支持健康的免疫系统,但是这些发现表明咀嚼这个过程本身就非常重要。

在身体其他部位,比如肠道和皮肤,Th17细胞会因一些友善细菌的出现而受到刺激;之前曾有假设认为这种情况在口腔中也会存在。但是研究人员发现咀嚼造成的口腔擦伤磨损能够诱导牙龈释放一些因子,像友善细菌一样作用于Th17细胞激活相同的信号途径。(生物谷Bioon.com)

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