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Microglia in neuropathology caused by protozoan parasites
Biological Reviews ( IF 10.0 ) Pub Date : 2019-11-04 , DOI: 10.1111/brv.12566
Katherine Figarella 1 , Hartwig Wolburg 2 , Olga Garaschuk 1 , Michael Duszenko 1
Affiliation  

Involvement of the central nervous system (CNS) is the most severe consequence of some parasitic infections. Protozoal infections comprise a group of diseases that together affect billions of people worldwide and, according to the World Health Organization, are responsible for more than 500000 deaths annually. They include African and American trypanosomiasis, leishmaniasis, malaria, toxoplasmosis, and amoebiasis. Mechanisms underlying invasion of the brain parenchyma by protozoa are not well understood and may depend on parasite nature: a vascular invasion route is most common. Immunosuppression favors parasite invasion into the CNS and therefore the host immune response plays a pivotal role in the development of a neuropathology in these infectious diseases. In the brain, microglia are the resident immune cells active in defense against pathogens that target the CNS. Beside their direct role in innate immunity, they also play a principal role in coordinating the trafficking and recruitment of other immune cells from the periphery to the CNS. Despite their evident involvement in the neuropathology of protozoan infections, little attention has given to microglia–parasite interactions. This review describes the most prominent features of microglial cells and protozoan parasites and summarizes the most recent information regarding the reaction of microglial cells to parasitic infections. We highlight the involvement of the periphery–brain axis and emphasize possible scenarios for microglia–parasite interactions.

中文翻译:

由原生动物寄生虫引起的神经病理学中的小胶质细胞

中枢神经系统 (CNS) 受累是某些寄生虫感染的最严重后果。原虫感染包括一组共同影响全球数十亿人的疾病,据世界卫生组织称,每年造成超过 500,000 人死亡。它们包括非洲和美洲锥虫病、利什曼病、疟疾、弓形虫病和阿米巴病。原生动物侵入脑实质的机制尚不清楚,可能取决于寄生虫的性质:血管侵入途径是最常见的。免疫抑制有利于寄生虫侵入中枢神经系统,因此宿主免疫反应在这些传染病的神经病理学发展中起着关键作用。在大脑中,小胶质细胞是常驻免疫细胞,活跃于防御针对中枢神经系统的病原体。除了在先天免疫中的直接作用外,它们还在协调其他免疫细胞从外周到中枢神经系统的运输和募集方面发挥主要作用。尽管它们明显参与原生动物感染的神经病理学,但很少关注小胶质细胞 - 寄生虫的相互作用。这篇综述描述了小胶质细胞和原生动物寄生虫最突出的特征,并总结了关于小胶质细胞对寄生虫感染反应的最新信息。我们强调了外周-脑轴的参与,并强调了小胶质细胞-寄生虫相互作用的可能场景。它们还在协调其他免疫细胞从外围到中枢神经系统的运输和招募方面发挥着主要作用。尽管它们明显参与原生动物感染的神经病理学,但很少关注小胶质细胞 - 寄生虫的相互作用。这篇综述描述了小胶质细胞和原生动物寄生虫最突出的特征,并总结了关于小胶质细胞对寄生虫感染反应的最新信息。我们强调了外周-脑轴的参与,并强调了小胶质细胞-寄生虫相互作用的可能场景。它们还在协调其他免疫细胞从外围到中枢神经系统的运输和招募方面发挥着主要作用。尽管它们明显参与原生动物感染的神经病理学,但很少关注小胶质细胞 - 寄生虫的相互作用。这篇综述描述了小胶质细胞和原生动物寄生虫最突出的特征,并总结了关于小胶质细胞对寄生虫感染反应的最新信息。我们强调了外周-脑轴的参与,并强调了小胶质细胞-寄生虫相互作用的可能场景。这篇综述描述了小胶质细胞和原生动物寄生虫最突出的特征,并总结了关于小胶质细胞对寄生虫感染反应的最新信息。我们强调了外周-脑轴的参与,并强调了小胶质细胞-寄生虫相互作用的可能场景。这篇综述描述了小胶质细胞和原生动物寄生虫最突出的特征,并总结了关于小胶质细胞对寄生虫感染反应的最新信息。我们强调了外周-脑轴的参与,并强调了小胶质细胞-寄生虫相互作用的可能场景。
更新日期:2019-11-04
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