Microbial bile acid metabolites modulate gut RORγ+ regulatory T cell homeostasis

人口 核受体 微生物群 细胞生物学 平衡 胆汁酸 能量稳态 肠道菌群 FOXP3型 生物 受体 转录因子 先天免疫系统 免疫系统 生物化学 免疫学 基因 遗传学 人口学 社会学
作者
Xinyang Song,Ximei Sun,Sungwhan F. Oh,Meng–Huang Wu,Yanbo Zhang,Wenfeng Zheng,Naama Geva‐Zatorsky,Ray Jupp,Diane Mathis,Christophe Benoıst,Dennis L. Kasper
出处
期刊:Nature [Nature Portfolio]
卷期号:577 (7790): 410-415 被引量:971
标识
DOI:10.1038/s41586-019-1865-0
摘要

The metabolic pathways encoded by the human gut microbiome constantly interact with host gene products through numerous bioactive molecules1. Primary bile acids (BAs) are synthesized within hepatocytes and released into the duodenum to facilitate absorption of lipids or fat-soluble vitamins2. Some BAs (approximately 5%) escape into the colon, where gut commensal bacteria convert them into various intestinal BAs2 that are important hormones that regulate host cholesterol metabolism and energy balance via several nuclear receptors and/or G-protein-coupled receptors3,4. These receptors have pivotal roles in shaping host innate immune responses1,5. However, the effect of this host–microorganism biliary network on the adaptive immune system remains poorly characterized. Here we report that both dietary and microbial factors influence the composition of the gut BA pool and modulate an important population of colonic FOXP3+ regulatory T (Treg) cells expressing the transcription factor RORγ. Genetic abolition of BA metabolic pathways in individual gut symbionts significantly decreases this Treg cell population. Restoration of the intestinal BA pool increases colonic RORγ+ Treg cell counts and ameliorates host susceptibility to inflammatory colitis via BA nuclear receptors. Thus, a pan-genomic biliary network interaction between hosts and their bacterial symbionts can control host immunological homeostasis via the resulting metabolites. Both dietary and microbial factors influence the composition of the gut bile acid pool, which in turn modulates the frequencies and functionalities of RORγ-expressing colonic FOXP3+ regulatory T cells, contributing to protection from inflammatory colitis.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
司白奎完成签到 ,获得积分10
10秒前
稳重乌冬面完成签到 ,获得积分10
10秒前
Qi完成签到 ,获得积分10
14秒前
Loongwhm完成签到,获得积分0
15秒前
无与伦比完成签到 ,获得积分0
22秒前
司白奎完成签到 ,获得积分10
23秒前
11完成签到 ,获得积分10
24秒前
白日焰火完成签到 ,获得积分10
25秒前
Juvianne完成签到 ,获得积分10
31秒前
不可靠月亮完成签到,获得积分10
35秒前
wei_ahpu完成签到,获得积分10
37秒前
sunny完成签到,获得积分10
41秒前
超级的冷菱完成签到 ,获得积分10
44秒前
孙畅完成签到 ,获得积分10
46秒前
QTQ完成签到 ,获得积分10
46秒前
Scorpia112应助成就又槐采纳,获得10
47秒前
蚂蚁飞飞完成签到,获得积分10
51秒前
可靠月亮完成签到,获得积分10
53秒前
ines完成签到 ,获得积分10
58秒前
王丽莎完成签到 ,获得积分10
1分钟前
mmd完成签到 ,获得积分10
1分钟前
等待的幼晴完成签到,获得积分10
1分钟前
jjqzju完成签到,获得积分10
1分钟前
电池博士完成签到,获得积分20
1分钟前
October完成签到 ,获得积分10
1分钟前
李先生完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
顾矜应助傲娇尔安采纳,获得10
1分钟前
xcuwlj完成签到 ,获得积分10
1分钟前
一人完成签到,获得积分10
1分钟前
GuGuGaGaAH发布了新的文献求助10
1分钟前
南风完成签到 ,获得积分10
1分钟前
sdbz001完成签到,获得积分0
1分钟前
科研通AI6.2应助果酱采纳,获得10
1分钟前
kyokyoro完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
buerzi完成签到,获得积分10
1分钟前
T_MC郭完成签到,获得积分10
1分钟前
机灵石头完成签到,获得积分10
1分钟前
Reader完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Adhesion Science: Principles & Practice 1234
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery 400
A Step-by-Step Guide to Qualitative Data Coding 2nd Edition 400
Impact of Storage Orientation and Duration on Prefilled Syringe Performance: Break-Loose and Glide Forces, and Injection Time Across Multiple Time Points 360
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB 300
Upland Kenya wild flowers and ferns: a flora of the flowers, ferns, grasses, and sedges of highland Kenya 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6663148
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8413192
关于积分的说明 17984478
捐赠科研通 5867254
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2975010
邀请新用户注册赠送积分活动 1950898
关于科研通互助平台的介绍 1876727