عامل النخر الوراثي وانترلوكين-١ بيتا في حليب النساء المصابات وغير المصابات بالمقوسات الجوندية

محتوى المقالة الرئيسي

Alaa Tareq Shakir Al-Hassnawi
Kassim Abdulla Hamza Al-Morshidy
Nuha Yaarub Al-Harbi

الملخص

تلعب السيتوكينات المحفزة للالتهاب دورًا مهمًا في التواصل بين الخلايا. ففي العقدين الأخيرين ، تم تحديد العديد من السيتوكينات في حليب الإنسان حيث تم العثور على السيتوكينات المثيرة للالتهابات في حليب الإنسان. تتنوع السيتوكينات تبعًا لظروف مختلفة مثل الالتهابات المسببة للأمراض التي تحفز بشدة الاستجابة المناعية. تهدف الدراسة  الحالية إلى تحديد تراكيز IL1β و TNF-α في النساء المصابات وغير المصابات بالمقوسات الجوندية في محاولة لتوضيح آثار العدوى على السيتوكينات وخاصة في حليب الأم. تم في الدراسة الحالية جمع عينات من مصل اللبن والحليب من 96 عينة (48 مصل موجب  و 48 مصل سالب). لتأكيد الاصابة بطفيلي  التوكسوبلازما تم استخدام تقنية الفلورة المناعية لهذا الغرض . تم قياس تركيز TNF-α و IL1β بواسطة تقنية ELISA. فيما يتعلق بالحليب TNF-alpha ، اظهرت نتائج الدراسة الحاليةهناك فروق ذات دلالة إحصائية في النساء  المصابات بالتوكسوبلازما وغير المصابات بها ، في حين لم يتم العثور على اختلافات إحصائية في TNF-α بين مجموعات الدراسة. أظهر نتائج IL1β اختلافًا معنويا فقط بين الحليب والمصل في الأشخاص المصابين وغير المصابين ، بينما لم يتم تسجيل أي اختلافات معنوية في مجموعات أخرى.  الخلاصة وبناءً على التحليل الإحصائي ، أظهرت الدراسة الحالية دليلاً جيداً على أن داء المقوسات هو أحد عوامل الخطر لزيادة السيتوكينات في  الحليب. اضافة لذلك  قد تشير الزيادة الكبيرة في TNF-α و IL1β في حليب الأم إلى دور رئيسي في إحداث أو تطور الالتهابات في الرضاعة. وبالتالي ، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لهذا الغرض.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
1.
عامل النخر الوراثي وانترلوكين-١ بيتا في حليب النساء المصابات وغير المصابات بالمقوسات الجوندية. Baghdad Sci.J [انترنت]. 1 فبراير، 2022 [وثق 13 مايو، 2024];19(1):0001. موجود في: https://bsj.uobaghdad.edu.iq/index.php/BSJ/article/view/4555
القسم
article

كيفية الاقتباس

1.
عامل النخر الوراثي وانترلوكين-١ بيتا في حليب النساء المصابات وغير المصابات بالمقوسات الجوندية. Baghdad Sci.J [انترنت]. 1 فبراير، 2022 [وثق 13 مايو، 2024];19(1):0001. موجود في: https://bsj.uobaghdad.edu.iq/index.php/BSJ/article/view/4555

المراجع

Dawod B, Marshall JS. Cytokines and soluble receptors in breast milk as enhancers of oral tolerance development. Front Immunol. 2019;10(JAN):1–9.

Brenmoehl J, Ohde D, Wirthgen E, Hoeflich A. Cytokines in milk and the role of TGF-beta. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2018;32(1):47–56.

Majidiani H, Dalvand S, Daryani A, Galvan-Ramirez M de la L, Foroutan-Rad M. Is chronic toxoplasmosis a risk factor for diabetes mellitus? A systematic review and meta-analysis of case–control studies. Brazilian J Infect Dis [Internet]. 2016;20(6):605–9. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.bjid.2016.09.002

‏Türkoğlu ŞA, Yaman K, Orallar H, Camsari C, Karabörk Ş, Ayaz E. Acute toxoplasmosis and antioxidant levels in the liver, kidney and brain of rats. Ann Parasitol. 2018;64(3):241–7.

Carrillo-Vico A, García-Mauriño S, Calvo JR, Guerrero J M. Melatonin counteracts the inhibitory effect of PGE2 on IL-2 production in human lymphocytes via its mt1 membrane receptor. The FASEB J. 2003; 17(6), 755-757.

Soehnlein, O, Lindbom L. Phagocyte partnership during the onset and resolution of inflammation. Nat. Rev. Immunol. 2010; 10(6), 427

Bosch SS, Kronenberger T, Meissner KA, Zimbres FM, Stegehake D, Izui NM, et al. Oxidative stress control by apicomplexan parasites. Biomed Res Int. 2015;2015.

Miller CM, Boulter NR, Ikin RJ, Smith NC. The immunobiology of the innate response to Toxoplasma gondii. Int. J. parasitol.;2009; 39(1), 23-39.

Matowicka-Karna J, Dymicka-Piekarska V, Kemona H. Does toxoplasma gondii infection affect the levels of IgE and cytokines (IL-5, IL-6, IL-10, IL-12, and TNF-alpha)? Clin Dev Immunol. 2009;2009(May).

Papadimas J, Goulis DG, Sotiriades A, Daniilidis M, Fleva A, Bontis JN, et al. Interleukin-1 beta and tumor necrosis factor-alpha in normal/infertile men. Arch.Androl.2002; 48(2), 107–113. https://doi.org/10.1080/014850102317267418

Vass RA, Kemeny A, Dergez T, Ertl T, Reglodi D, Jungling A, et al. Distribution of bioactive factors in human milk samples. Int Breastfeed J. 2019;14(1):1–10.

Fields DA, Demerath EW. Human Milk Composition: Nutrients and Bioactive Factors. Pediatr Clin North Am [Internet]. 2013;60(1):49–74. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3586783/pdf/nihms-413874.pdf

Mosca F, Giannì ML. Human milk: composition and health benefits. Pediatr Med Chir. 2017;39(2):155.

Kutty PK. Breastfeeding and risk of parasitic infection-A review. Asian Pac J Trop Biomed [Internet]. 2014;4(11):847–58. Available from: http://dx.doi.org/10.12980/APJTB.4.201414B35515.

Mammari N, Halabi MA, Yaacoub S, Chlala H, Dardé ML, Courtioux B. Toxoplasma gondii Modulates the Host Cell Responses: An Overview of Apoptosis Pathways. Biomed Res Int. 2019;2019.

Tomičić S, Johansson G, Voor T, Björkstén B, Böttcher MF, Jenmalm MC. Breast milk cytokine and IgA composition differ in estonian and swedish mothers-relationship to microbial pressure and infant allergy. Pediatr Res. 2010;68(4):330–4.

Wang S, Zhang Z, Wang Y, Gadahi JA, Xie Q, Xu L, et al. Toxoplasma gondii excretory/secretory antigens (TgESAs) suppress pro-inflammatory cytokine secretion by inhibiting TLRinduced NF-κB activation in LPS-stimulated murine macrophages. Oncotarget. 2017;8(51):88351–9.aa

المؤلفات المشابهة

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.