新研究解釋了為什麼 COVID-19 會導致嗅覺喪失

保持免費發布 | eTurboNews | 電子網

這項新研究於 2 月 2 日在線發表在《細胞》雜誌上,發現感染大流行病毒 SARS-CoV-XNUMX 會間接降低嗅覺受體 (OR) 的作用,嗅覺受體 (OR) 是鼻子神經細胞表面的蛋白質,用於檢測與氣味相關的分子。 

由紐約大學格羅斯曼醫學院和哥倫比亞大學的研究人員領導,這項新研究還可能揭示 COVID-19 對其他類型的腦細胞的影響,以及 COVID-19 的其他揮之不去的神經系統影響,如“腦霧”,頭痛,抑鬱症。

實驗表明,病毒在嗅覺組織中神經細胞(神經元)附近的存在會導致免疫細胞、小膠質細胞和 T 細胞湧入,從而感知和抵抗感染。 研究作者說,這些細胞釋放稱為細胞因子的蛋白質,改變了嗅覺神經細胞的遺傳活性,即使病毒不能感染它們。 根據該團隊的理論,在其他情況下,在大腦中,免疫細胞活性會迅速消散,而免疫信號持續存在的方式會降低構建嗅覺受體所需的基因活性。

建築的變化

研究人員說,COVID-19 感染的一個獨特症狀是嗅覺喪失,而不會像普通感冒等其他感染一樣出現鼻塞。 在大多數情況下,嗅覺喪失僅持續數週,但對於超過 12% 的 COVID-19 患者,嗅覺功能障礙持續存在,表現為嗅覺能力持續下降(嗅覺減退)或人們感知氣味的方式發生變化相同的氣味(parosmia)。

為了深入了解 COVID-19 引起的嗅覺喪失,目前的作者探索了 SARS-CoV-2 感染在金倉鼠和從 23 個人體屍檢中提取的嗅覺組織中的分子後果。 倉鼠代表了一個很好的模型,它們是哺乳動物,它們比人類更依賴嗅覺,而且更容易受到鼻腔感染。

該研究結果建立在多年發現的基礎上,即開啟基因的過程涉及復雜的 3-D 關係,其中 DNA 部分或多或少地可用於基於關鍵信號的細胞基因讀取機制,並且其中一些 DNA 鏈循環周圍形成遠程相互作用,使基因的穩定讀取成為可能。 一些基因在染色質“隔室”——容納基因的蛋白質複合物——中運作,這些基因是開放和活躍的,而另一些則是緊湊和封閉的,作為“核結構”的一部分。

在目前的研究中,實驗證實 SARS-CoV-2 感染以及對它的免疫反應會降低染色體中影響嗅覺受體構建形成的 DNA 鏈開放和活躍的能力,並在周圍循環以激活基因表達。 在倉鼠和人類嗅覺神經元組織中,研究小組檢測到嗅覺受體構建持續且廣泛的下調。 這些作者發表的其他工作表明,嗅覺神經元連接到敏感的大腦區域,鼻腔中正在進行的免疫細胞反應可能會影響情緒,以及清晰思考(認知)的能力,這與長期 COVID 一致。

隨著時間的推移記錄的倉鼠實驗表明,在可能影響嗅覺的短期變化自然恢復後,嗅覺神經元受體的下調持續存在。 作者說,這表明 COVID-19 會對基因表達的染色體調控造成更持久的破壞,這代表了一種“核記憶”形式,即使在 SARS-CoV-2 被清除後也可能阻止 OR 轉錄的恢復。

下一步,該團隊正在研究用類固醇治療長 COVID 的倉鼠是否可以抑制破壞性免疫反應(炎症)以保護核結構。 

從這篇文章可以得到什麼:

  • In the current study, experiments confirmed that SARS-CoV-2 infection, and the immune reaction to it, decreases the ability of DNA chains in chromosomes that influence the formation of olfactory receptor building to be open and active, and to loop around to activate gene expression.
  • In most cases, the smell loss lasts only a few weeks, but for more than 12 percent of COVID-19 patients, olfactory dysfunction persists in the form of ongoing reduction in the ability to smell (hyposmia) or changes in how a person perceives the same smell (parosmia).
  • 這項新研究於 2 月 2 日在線發表在《細胞》雜誌上,發現感染大流行病毒 SARS-CoV-XNUMX 會間接降低嗅覺受體 (OR) 的作用,嗅覺受體 (OR) 是鼻子神經細胞表面的蛋白質,用於檢測與氣味相關的分子。

<

關於作者

琳達·霍恩霍爾茲

主編 eTurboNews 位於 eTN 總部。

訂閱
通知
客人
0 留言
內聯反饋
查看所有評論
0
希望您的想法,請發表評論。x
分享給...