Scientist electrically stimulating human immune cells in a lab to promote tissue repair, as reported in breakthrough research from Trinity College Dublin.
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電気刺激がヒト免疫細胞を再プログラムし、修復を促進

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Trinity College Dublinの研究者らは、ヒトマクロファージを電気的に刺激すると、実験室試験で抗炎症性で組織修復状態に移行したと報告しており、傷害や炎症性疾患に対する潜在的な治療法を示唆している。査読済みの発見はCell Reports Physical Scienceに掲載されている。

Trinity College Dublinの研究者らは、ヒトマクロファージに制御された電流を適用することで炎症を鎮静化し、組織修復を促進できることを発見したと、大学発表とScienceDailyの要約によると。研究はCell Reports Physical Scienceに掲載されている。(tcd.ie)

マクロファージは、白血球で組織を巡回し、残骸や微生物を除去し、免疫応答を調整するのを助ける;過剰活性化すると、多くの疾患で見られる損傷性炎症を引き起こす可能性がある。(tcd.ie)

研究では、科学者らはSt James’s HospitalのIrish Blood Transfusion Boardから提供された健康なドナー血からマクロファージを分離し、カスタムバイオリアクターに置き、生物学的効果を監視しながら精密に制御された電気刺激を適用した。(tcd.ie)

電気刺激は細胞を抗炎症性で再生促進状態に移行させた。チームは炎症シグナルマーカーの活性低下、新規血管形成に関連する遺伝子の発現増加、創傷モデルへの幹細胞の募集強化を報告した—これらは組織修復に関連するシグナルである。(tcd.ie)

「免疫系が体内の損傷修復に不可欠であり、マクロファージが感染症との闘いと組織修復の誘導で中心的な役割を果たすことは、長い間知られています」と、Trinityの生化学・免疫学スクールの研究員で初著者のSinead O’Rourke博士は述べた。彼女は、創傷治癒中の細胞への電気刺激の影響を示す証拠が増えている一方で、この研究以前にヒトマクロファージへの効果についてはほとんど知られていなかったと付け加えた。(tcd.ie)

学際的なチームは、生化学・免疫学スクールのAisling Dunne教授と工学スクールのMichael Monaghan教授が率いた。「この研究は、電気刺激がヒトマクロファージを炎症抑制にシフトできることを初めて示すだけでなく、マクロファージの組織修復能力の向上も実証しました」と彼らは述べ、体自身の修復プロセスを強化する電気刺激の可能性を強調した。(tcd.ie)

Monaghan教授は、次のステップとして、炎症細胞へのより精密で持続的な効果を得るための先進的な刺激レジメンのテストと、電界のための新素材と配信モードの探求を含むと述べた。「この概念はin vitroで説得力のある効果を生み出し、幅広い炎症性疾患で巨大な可能性を秘めています」と彼は言った。(tcd.ie)

実験が一次ヒト細胞を使用したため、著者らはこの発見が最終的な臨床翻訳に直接関連すると主張する。彼らはまた、電気刺激を多くの治療オプションと比較して比較的安全で簡単だと特徴づけ、これまでの仕事が実験室ベースであるという留保を付けた。(tcd.ie)

文脈:著者らはこれを一次ヒトマクロファージでの初のデモンストレーションと記述している。以前のヒトマクロファージ様細胞株(THP-1)を使用した研究も、直流電気刺激が細胞を再生促進型(M2様)表現型に押し進める可能性を報告しており、この分野での研究の勢いを強調している。(mdpi.com)

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