Concentraciones plasmáticas de linfopoyetina estromal tímica en niños afectados por virus dengue

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David Pastrana Universidad Surcolombiana, Neiva, Colombia.
Jhonny K. Muñoz Universidad Surcolombiana, Neiva, Colombia.
Felipe Ortíz Universidad Surcolombiana
Rocío Vega Universidad Surcolombiana
Jairo A. Rodríguez Universidad Surcolombiana
Doris Salgado Universidad Surcolombiana
Luz Stella Rodríguez Pontificia Universidad Javeriana
Carlos F. Narváez Universidad Surcolombiana
Resumen
La linfopoyetina estromal tímica (TSLP) es un citoquina recientemente descrita que juega un papel clave en la fisiopatología de enfermedades alérgicas y parasitarias. La TSLP, luego de ser producida por el epitelio en respuesta a diferentes estímulos como componentes bacterianos y virales, condiciona a células dendríticas locales a generar una respuesta de linfocitos Th2. En el dengue, una enfermedad viral febril endémica en Colombia, un predominante perfil de citoquinas Th2 ha sido descrito en los niños que presentan formas severas y potencialmente letales de la enfermedad. Aquí se determinaron por ELISA, las concentraciones plasmáticas de TSLP en niños con dengue en fase aguda y convaleciente de la enfermedad, comparándolos con los niveles presentes en niños sanos y atópicos como controles. Los resultados indican que no hay diferencias significativas en las concentraciones plasmáticas de TSLP entre los niños sanos y los niños infectados con dengue en fase aguda. Sin embargo, una disminución significativa fue encontrada en los niños infectados entre la etapa aguda y convaleciente de la infección. Cuando se compararon los niveles de TSLP con el número de plaquetas, un conocido marcador de severidad en el dengue, no hubo correlación. Estos hallazgos apoyan la hipótesis de que el TSLP plasmático podría no estar implicado directamente en la fisiopatología de la infección por virus dengue. Otros factores de polarización de linfocitos T locales y sistémicos deberían ser evaluados.
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Biografía del autor/a / Ver

David Pastrana, Universidad Surcolombiana, Neiva, Colombia.

Estudiantes de Medicina, Semillero de Investigación SINEDIR,

Jhonny K. Muñoz, Universidad Surcolombiana, Neiva, Colombia.

Estudiantes de Medicina, Semillero de Investigación SINEDIR

Felipe Ortíz, Universidad Surcolombiana

Estudiantes de Medicina, Semillero de Investigación SINEDIR

Rocío Vega, Universidad Surcolombiana

Grupo de Parasitología y Medicina Tropical, Facultad de Salud, Programa de Medicina,

Jairo A. Rodríguez, Universidad Surcolombiana

Grupo de Parasitología y Medicina Tropical, Facultad de Salud, Programa de Medicina,

Doris Salgado, Universidad Surcolombiana

Grupo de Parasitología y Medicina Tropical, Facultad de Salud, Programa de Medicina,

Luz Stella Rodríguez, Pontificia Universidad Javeriana

Instituto de Genética Humana, Facultad de Medicina,

Carlos F. Narváez, Universidad Surcolombiana

Grupo de Parasitología y Medicina Tropical, Facultad de Salud, Programa de Medicina,
Referencias

Guzmán, M.G. & Kouri, G. 2009. Dengue in Cuba: research strategy to support dengue control. Lancet 374: 1660-1661, doi: S0140-6736(09)61975-9 [pii] 10.1016/S0140-6736 (09)61975-9.

Perera, R. & Kuhn, R.J. 2008. Structural proteomics of dengue virus. Curr Opin Microbiol 11: 369-377, doi: S1369-5274(08)00089-1 [pii] 10.1016/j.mib.2008. 06.004.

Ashour, J. et al. 2010. Mouse STAT2 restricts early dengue virus replication. Cell Host Microbe 8: 410-421, doi: S1931-3128(10)00344-6 [pii] 10.1016/j.chom.2010.10.007.

Munoz-Jordan, J.L. et al. 2005. Inhibition of alpha/beta interferon signaling by the NS4B protein of flaviviruses. J Virol 79: 8004-8013, doi: 79/13/8004 [pii] 10.1128/JVI.79.13. 8004-8013.2005.

Salgado, D.M., Panqueba, C.A., Castro, Castro, D., M, R.V. & Rodríguez, J.A. 2009. [Myocarditis in children affected by dengue hemorrhagic fever in a teaching hospital in Colombia]. Rev Salud Pública (Bogotá) 11: 591-600, doi: S0124-00642009000400010 [pii].

Salgado, D.M. et al. Heart and skeletal muscle are targets of dengue virus infection. Pediatr Infect Dis J 29: 238-242, doi: 10.1097/INF.0b013e3181bc3c5b.

Nielsen, D.G. 2009. The relationship of interacting immunological components in dengue pathogenesis. Virol J 6: 211, doi: 1743-422X-6-211 [pii] 10.1186/1743-422X-6-211.

Murphy, B.R. & Whitehead, S S. 2011. Immune response to dengue virus and prospects for a vaccine. Annu Rev Immunol 29: 587-619, doi: 10.1146/annurev-immunol-031210-101315.

Hatch, S. et al. 2011. Intracellular cytokine production by dengue virus-specific T cells correlates with subclinical secondary infection. J Infect Dis 203: 1282-1291, doi: jir012 [pii] 10.1093/infdis/jir012.

Friberg, H. et al. Memory CD8+ T cells from naturally acquired primary dengue virus infection are highly cross-reactive. Immunol Cell Biol 89: 122-129, doi: icb201061 [pii] 10.1038/icb.2010.61.

Bashyam, H.S., Green, S. & Rothman, A.L. 2006. Dengue virus-reactive CD8+ T cells display quantitative and qualitative differences in their response to variant epitopes of heterologous viral serotypes. J Immunol 176: 2817-2824, doi: 176/5/2817 [pii].

Gunther, V.J. et al. 2011. A human challenge model for dengue infection reveals a possible protective role for sustained interferon gamma levels during the acute phase of illness. Vaccine 29: 3895-3904, doi: S0264- 410X(11)00406-3 [pii] 10.1016/j.vaccine.2011.03.038.

Chaturvedi, U.C. 2009. Shift to Th2 cytokine response in dengue haemorrhagic fever. Indian J Med Res 129: 1-3.

Langenkamp, A., Messi, M., Lanzavecchia, A. & Sallusto, F. 2000. Kinetics of dendritic cell activation: impact on priming of TH1, TH2 and nonpolarized T cells. Nat Immunol 1: 311-316, doi: 10.1038/79758.

Ying, S. et al. 2005. Thymic stromal lymphopoietin expression is increased in asthmatic airways and correlates with expression of Th2-attracting chemokines and disease severity. J Immunol 174: 8183-8190, doi: 174/12/8183 [pii].

Wang, Y.H. et al. 2006. Maintenance and polarization of human TH2 central memory T cells by thymic stromal lymphopoietinactivated dendritic cells. Immunity 24: 827-838, doi: S1074-7613(06)00230-5 [pii] 10.1016/j.immuni.2006.03.019.

Esnault, S., Rosenthal, L.A., Wang, D.S. & Malter, J.S. 2008. Thymic stromal lymphopoietin (TSLP) as a bridge between infection and atopy. Int J Clin Exp Pathol 1: 325-330.

Miazgowicz, M.M., Headley, M.B., Larson, R.P. & Ziegler, S.F2009. Thymic stromal lymphopoietin and the pathophysiology of atopic disease. Expert Rev Clin Immunol 5: 547-556, doi: 10.1586/eci.09.45.

Zhang, Z. et al. 2009. Thymic stromal lymphopoietin overproduced by keratinocytes in mouse skin aggravates experimental asthma. Proc Natl Acad Sci USA 106, 1536-1541, doi: 0812668106 [pii] 10.1073/pnas. 0812668106.

Kashyap, M., Rochman, Y., Spolski, R., Samsel, L. & Leonard, W.J. 2011. Thymic Stromal Lymphopoietin Is Produced by Dendritic Cells. J Immunol, doi: jimmunol. 1100355 [pii] 10.4049/jimmunol. 1100355.

Holgate, S.T. 2007. The epithelium takes centre stage in asthma and atopic dermatitis. Trends Immunol 28: 248-251, doi: S1471-4906 (07)00104-4 [pii] 10.1016/j.it.2007.04.007.

Allakhverdi, Z. et al. 2007. Thymic stromal lymphopoietin is released by human epithelial cells in response to microbes, trauma, or inflammation and potently activates mast cells. J Exp Med 204: 253-258, doi: jem. 20062211 [pii] 10.1084/jem.20062211.

Qiao, J., Li, A. & Jin, X. TSLP from RSVstimulated rat airway epithelial cells activates myeloid dendritic cells. Immunol Cell Biol, doi: icb201085 [pii] 10.1038/icb.2010.85.

Kato, A. & Schleimer, R.P. 2007. Beyond inflammation: airway epithelial cells are at the interface of innate and adaptive immunity. Curr Opin Immunol 19: 711-720, doi:S0952-7915(07)00164-1 [pii] 10.1016/j.coi.2007. 08.004.

Wang, J. & Xing, F. 2008. Human TSLPeducated DCs. Cell Mol Immunol 5: 99-106, doi: 10.1038/cmi.2008.12.

Rimoldi, M. et al. 2005. Intestinal immune homeostasis is regulated by the crosstalk between epithelial cells and dendritic cells. Nat Immunol 6: 507-514, doi: ni1192 [pii] 10.1038/ni1192.

WHO. 2009. Dengue guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control: new edition. World Health Organization Geneve.

Barniol, J. et al. Usefulness and applicability of the revised dengue case classification by disease: multi-centre study in 18 countries. BMC Infect Dis 11: 106, doi: 1471-2334-11-106 [pii] 10.1186/1471-2334-11-106.

Fontenot, D. et al. 2009. TSLP production by epithelial cells exposed to immunodeficiency virus triggers DC-mediated mucosal infection of CD4+ T cells. Proc Natl Acad Sci USA 106:16776-16781, doi: 0907347106 [pii] 10.1073/pnas.0907347106.

Lee, E.B. et al. 2009. Increased serum thymic stromal lymphopoietin in children with atopic dermatitis. Pediatr Allergy Immunol 21: e457-460, doi: PAI919 [pii] 10.1111/j.1399-3038.2009.00919.x.

Cooper, P. J. et al. 2011. Impact of early life exposures to geohelminth infections on the development of vaccine immunity, allergic sensitization, and allergic inflammatory diseases in children living in tropical Ecuador: the ECUAVIDA birth cohort study. BMC Infect Dis 11: 184, doi: 1471-2334-11-184 [pii] 10.1186/1471-2334-11-184.

Hunninghake, G. M. et al. 2010. TSLP polymorphisms are associated with asthma in a sex-specific fashion. Allergy 65: 1566-1575, doi:ALL2415 [pii] 10.1111/j.1398-9995.2010.02415.x.

Gunther, V. J. et al. 2011. A human challenge model for dengue infection reveals a possible protective role for sustained interferon gamma levels during the acute phase of illness. Vaccine 29: 3895-3904, doi:S0264-410X(11)00406-3 [pii] 10.1016/j.vaccine.2011.03.038.

Lu, N., Wang, Y.H., Arima, K., Hanabuchi, S. & Liu, Y.J. 2009. TSLP and IL-7 use two different mechanisms to regulate human CD4+ T cell homeostasis. J Exp Med 206: 2111-2119, doi: jem.20090153 [pii] 10.1084/jem.20090153.

Saenz, S.A., Taylor, B.C. & Artis, D. 2008. Welcome to the neighborhood: epithelial cellderived cytokines license innate and adaptive immune responses at mucosal sites. Immunol Rev 226: 172-190, doi: IMR713 [pii] 10.1111/j.1600-065X.2008. 00713.x.

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