Transepithelial initiation of allergic response


如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

The paper is focused on structure and functions of airway epithelial barrier and allergen-mediated innate immune response of the epithelium leading to facilitation of allergy development.

作者简介

I Gushchin

Institute of Immunology

Email: igushchin@yandex.ru
Moscow, Russia

参考

  1. Гущин И.С. Об элементах биологической целесообразности аллергической реактивности. Пат. физиол. 1979, № 4, с. 3-11.
  2. Гущин И.С. Аллергенная проницаемость барьерных тканей - стратегическая проблема аллергологии. Пульмонология. 2006, № 3, с. 5-10.
  3. Гущин И.С. Эволюционное предупреждение: аллергия. Пат. физиол. 2014, № 1, с. 27-67.
  4. Гущин И.С. Эпидермальный барьер и аллергия. Рос. Аллергол. Журн. 2007, № 2, с. 3-16.
  5. Ganesan S., Comstock A.T., Sajjan U.S. Barrier function of airway tract epithelium. Tissue Barriers. 2013, v. 1, p. e24997-1 - e24997-9 (http://dx.doi.org/10.4161/tisb.24997).
  6. Sidhaye V.K., Schweitzer K.S., Caterina M.J. et al. Shear stress regulates aquaporin-5 and airway epithelial barrier function. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2008, v. 105, p. 3345-3350.
  7. Vermeer P.D., Einwalter L.A., Moninger T.O. et al. Segregation of receptor and ligand regulates activation of epithelial growth factor receptor. Nature. 2003, v. 422, p. 322-326.
  8. Humlicek AQ.L., Manzel L.J., Chin C.L. et al. Paracellular permeability restricts airway epithelial responses to selectively allow activation by mediators at the basolateral surface. J. Immunol. 2007, v. 178, p. 6395-6403.
  9. McCarthy K.M., Francis S.A., McCormack J.M. et al. Inducible expression of claudin-1-mic but not occluding-VSV-G results in aberrant tight junction strand formation in MDCK cells. J. Cell. Sci. 2000, v. 113, p. 3387-3398.
  10. Benais-Pont G., Punn A., Flores-Maldonado C. et al. Identification of a tight junction-associated guanine nucleotide exchange factor that activates Rho and regulates paracellular permeability. J. Cell. Biol. 2003, v. 160, p. 7129-740.
  11. Гущин И.С. Преодоление аллергенами тканевого барьера - решающая форма предрасположения к аллергии. Пат. физиол. 2009, № 1, с. 8-13.
  12. Zeitlin P.L. Cystic fibrosis and estrogens: a perfect storm. J. Clin. Invest. 2008, v. 118, p. 3841-3844.
  13. Maeda Y., Chen G., Xu Y et al. Airway epithelial transcription factor NK2 homeobox 1 inhibits mucous cell metaplasia and Th2 inflammation. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2011, v. 184, p. 421-429.
  14. Noone P.G., Leigh M.W., Sannuti A. et al. Primary ciliary dyskinesia: diagnostic and phenotypic features. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2004, v. 169, p. 459-467.
  15. Tamashiro E., Xiong G., Anselmo-Lima WT. et al. Cigarette smoke exposure impairs respiratory epithelial ciliogenesis. Am. J. Rhinol. Allergy. 2009, v. 23, p. 117-122.
  16. Pavia D., Bateman J.R.M., Sheahan N.F. et al. Tracheobronchial mucociliary clearance in asthma: impairment during remission. Thorax. 1985, v. 40, p. 171-175.
  17. Wanner A., Salante M., O’Riordan T. Mucociliary clearance in the airway: state of art. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1996, v. 154, p. 1868-1902.
  18. Bennet W.D., Herbst M., Alexis N.E. et al. Effect of inhaled dust mite allergen on regional partical deposition and mucociliary clearance in allergic asthmatics. Clin. Exp. Allergy. 2011, v. 41, p. 1719-1728.
  19. Holgate S.T. Mechanisms of asthma and implications for its prevention and treatment: a personal journey. Allergy Asthma Immunol. Res. 2013, v. 5, p. 343-347.
  20. Gonzalez-Mariscal L., Batanzos A., Avila-Flores A. MAGUK proteins: structure and role in the tight junction. Semin. Cell. Dev. Biol. 2000, v. 11, p. 315-324.
  21. Kojima T., Go M., Takano K.-I. et al. Regulation of tight junctions in upper airway epithelium. BioMed Research International. 2013, Article ID 947072, 11 pages. (http://dx.doi. org/10.1155/2013/947072).
  22. Rezaee F., Georas S.N. Breaking barriers. New insight into airway epithelial barrier function in health and disease. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 2014, v. 50, p. 857-869.
  23. Xiao C., Puddicombe S.M., Field S. et al. Defective epithelial barrier function in asthma. J. Allergy Clin. Immunol. 2011, v. 128, p. 549-556.
  24. Vinhas R., Cortes L., Cardoso I. et al. Pollen proteases compromise the airway epithelial barrier through degradation of transmembrane adhesion proteins and lung bioactive peptides. Allergy. 2011, v. 66, p. 1088-1098.
  25. Wan H., Winton H.L., Soeller C. et al. Der p 1 facilitates transepithelial allergen delivery by disruption of tight junctions. J. Clin. Invest. 1999, v. 104, p. 123-133.
  26. Gandhi V.D., Vliagoftis H. Airway epithelium interactions with aeroallergens: role of secreted cytokines and chemokines in innate immunity. Frontiers in Immunology. 2015, v. 6, article 147. doi: 10.3389/fimmu.2015.00147. eCollection 2015.
  27. Leino M.S., Loxham M., Blume C. et al. Barrier disrupting effects of Alternaria alternata extract on bronchial epithelium from asthmatic donors. PLoS One, 2013, v. 18, e71278, doi: 10.1371/journal.pone.0071278.
  28. Sha Q., Truong-Tran H.Q., Plitt J.R. et al. Activation of airway epithelial cells by toll-like receptor agonists. Am. J. Respir. Cell. Mol. Biol. 2004, v. 31, p. 359-364.
  29. Asokananthan N., Graham P.T., Fink J. et al. Activation of proteinase-activated receptor (PAR)-1, PAR-2, and PAR-4 stimulates IL-6, IL-8, and prostaglandin E2 release from human respiratory epithelial calls. J. Immunol. 2002, v. 168, p. 3577-3585.
  30. Nathan A.T., Peterson E.A., Chakir J. et al. Innate immune responses of airway epithelium to house dust mite are mediated through beta-glucan-dependent pathways. J. Allergy Clin. Immunol. 2009, v. 123, p. 612-618.
  31. Ryu J.H., Yoo J.Y, Kim M.J., Hwang S.G. et al. Distinct TLR-mediated pathways regulate house dust mite-induced allergic disease in the upper and lower airways. J. Allergy Clin. Immunol. 2013, v. 131, p. 549-561.
  32. Chiou Y.L., Lin C.Y. Der p 2 activates airway smooth muscle cells in a TLR-2/MyD88-dependent manner to induce an inflammatory response. J. Cell. Physiol. 2009, v. 220, p. 311-318.
  33. Trompette A., Divanovic S., Visintin A. et al. Allergenicity resulting from functional mimicry of Toll-like receptor complex protein. Nature. 2009, v. 457, p. 585-588.
  34. Гущин И.С., Курбачева О.М. Аллергия и аллергенспецифическая иммунотерапия. М., «Фармарус Принт Медиа», 2010, с. 68-73.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © Pharmarus Print Media, 2016

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».