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FEMS microbiology reviews2023Mar10Vol.47issue(2)

Galleria Mellonella-intracellular Bacteria病原体感染モデル:インとアウト

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文献タイプ:
  • Review
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
概要
Abstract

Galleria Mellonella(グレーターワックスmoth)の幼虫は、使いやすさと脊椎動物と機能的に類似した自然免疫系の存在により、代理感染症モデルとして広く使用されています。ここでは、属Burkholderia、Coxiella、Francisella、Listeria、MycobacteriumのG. Mellonella-Human細胞内菌病原体感染モデルをレビューします。すべての属について、G。mellonellaの使用は、特に密接に関連する種および/または野生型と変異体のペアの病原性を比較する研究を通じて、宿主菌の相互作用生物学の理解を高めています。多くの場合、哺乳類の感染モデルで見つかったG.メロネラの毒性は、病原性メカニズムが同じかどうかは不明です。G. mellonella幼虫の使用は、細胞内細菌によって引き起こされる感染症を治療するために、in vivoの有効性と新規抗菌薬の毒性試験を高速化しました。FDAはもはや免許のための動物試験を必要としないため拡大する領域です。G. Mellonella-Intracellia Bacteria感染モデルのさらなる使用は、G。mellonellaの遺伝学、イメージング、メタボロミクス、プロテオミクス、およびトランスクリプトームの方法論の進歩、および免疫マーカーを定量化するための試薬の開発とアクセシビリティとともに、それらがすべて不足していることによって促進されます。完全に注釈付きのゲノムによって。

Galleria Mellonella(グレーターワックスmoth)の幼虫は、使いやすさと脊椎動物と機能的に類似した自然免疫系の存在により、代理感染症モデルとして広く使用されています。ここでは、属Burkholderia、Coxiella、Francisella、Listeria、MycobacteriumのG. Mellonella-Human細胞内菌病原体感染モデルをレビューします。すべての属について、G。mellonellaの使用は、特に密接に関連する種および/または野生型と変異体のペアの病原性を比較する研究を通じて、宿主菌の相互作用生物学の理解を高めています。多くの場合、哺乳類の感染モデルで見つかったG.メロネラの毒性は、病原性メカニズムが同じかどうかは不明です。G. mellonella幼虫の使用は、細胞内細菌によって引き起こされる感染症を治療するために、in vivoの有効性と新規抗菌薬の毒性試験を高速化しました。FDAはもはや免許のための動物試験を必要としないため拡大する領域です。G. Mellonella-Intracellia Bacteria感染モデルのさらなる使用は、G。mellonellaの遺伝学、イメージング、メタボロミクス、プロテオミクス、およびトランスクリプトームの方法論の進歩、および免疫マーカーを定量化するための試薬の開発とアクセシビリティとともに、それらがすべて不足していることによって促進されます。完全に注釈付きのゲノムによって。

Galleria mellonella (greater wax moth) larvae are used widely as surrogate infectious disease models, due to ease of use and the presence of an innate immune system functionally similar to that of vertebrates. Here, we review G. mellonella-human intracellular bacteria pathogen infection models from the genera Burkholderia, Coxiella, Francisella, Listeria, and Mycobacterium. For all genera, G. mellonella use has increased understanding of host-bacterial interactive biology, particularly through studies comparing the virulence of closely related species and/or wild-type versus mutant pairs. In many cases, virulence in G. mellonella mirrors that found in mammalian infection models, although it is unclear whether the pathogenic mechanisms are the same. The use of G. mellonella larvae has speeded up in vivo efficacy and toxicity testing of novel antimicrobials to treat infections caused by intracellular bacteria: an area that will expand since the FDA no longer requires animal testing for licensure. Further use of G. mellonella-intracellular bacteria infection models will be driven by advances in G. mellonella genetics, imaging, metabolomics, proteomics, and transcriptomic methodologies, alongside the development and accessibility of reagents to quantify immune markers, all of which will be underpinned by a fully annotated genome.

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