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INIZIO_TESTO_DA_INDICIZZARE

PROGRAMMA DI RICERCA 2005

italiano - english
Programmi di ricerca simili:
Classificazione scientifico-disciplinare
Classificazione brevettuale
  • CHEMISTRY; METALLURGY
    • BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
      • MEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES OR MICRO-ORGANISMS (immunoassay G01N33/53); COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION RESPONSIVE CONTROL IN MICROBIOLOGICAL OR ENZYMOLOGICAL PROCESSES
      • MICRO-ORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF (biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators, containing micro-organisms, viruses, microbial fungi, enzymes, fermentates or substances produced by or extracted from micro-organisms or animal material A01N63/00; food compositions A21, A23; medicinal preparations A61K; chemical aspects of, or use of materials for, bandages, dressings, absorbent pads or surgical articles A61L; fertilisers C05); PROPAGATING, PRESERVING OR MAINTAINING MICRO-ORGANISMS (preservation of living parts of humans or animals A01N1/02); MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA (micro-biological testing media C12Q)
  • HUMAN NECESSITIES
Classificazione geografica
Bibliografia
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Parole Chiave
PLASMODIUM FALCIPARUM; CANDIDA ALBICANS; ASPERGILLUS FUMIGATUS; STREPTOCOCCUS DI GRUPPO B; IMMUNITÀ; MICRO-ARRAY; ACQUISIZIONE DI IMMAGINI IN VIVO; INTERAZIONE OSPITE-PATOGENO

Analisi della biologia di sistema nella risposta immunitaria contro i microrganismi patogeni.

Università degli Studi di Perugia
Abstract
Le malattie infettive, causate da un numero esiguo di microrganismi, rappresentano ad oggi un enorme problema per la salute pubblica essendo la principale causa di mortalità e morbosità a livello mondiale. La malaria provocata dal parassita P. falciparum è una delle principali cause di morte, contribuendo da sola a più di 300 milioni di infezioni e circa due milioni di morti l'anno, principalmente fra neonati e bambini. Patogeni opportunistici come Streptococcus agalactiae, Cryptoccoccus neoformans, Aspergillus fumigatus e Candida albicans mettono a rischio la vita di un grande gruppo di pazienti immunosoppressi o affetti da malattie croniche e debilitanti come i diabetici, individui immunocompromessi, pazienti sottoposti a trapianto e malati di AIDS. Questi ultimi soprattutto nei paesi in via di sviluppo dove la carenza di strutture adeguate contribuisce fortemente alla difficoltà di fornire medicinali antivirali. Il sequenziamento del genoma di P.falciparum e di numerosi funghi patogeni ha rivelato la presenza di circa 3000-5000 geni codificanti per altrettante proteine e differenti varianti genetiche codificate da singoli geni. La sinergia e la potenzialità dell'informazioni genomica e dei saggi immunologici che utilizzano microarray di antigeni come substrato permetterà l'identificazione degli antigeni microbici che da soli o in associazione funzionano come bersagli dell'immunità protettiva e che potranno essere utilizzati come marcatori nella sierodiagnosi. Ad oggi la >>>

Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Francesco BISTONI Università degli Studi di PERUGIA
Obiettivo del Programma di Ricerca
Biologia di sistema della risposta immunitaria contro le infezioni microbiche.

Le malattie infettive, causate da un numero esiguo di microrganismi, rappresentano un enorme problema per la salute pubblica essendo la principale causa di mortalità e morbidità a livello mondiale. La malaria provocata dal parassita P. falciparum è una delle principali cause di morte, costituendo da sola più di 300 milioni d'infezioni e circa due milioni di morti l'anno, principalmente fra neonati e bambini. Patogeni opportunistici come S. agalactiae, C. neoformans, A. fumigatus e C. albicans mettono a rischio la vita di un grande gruppo di pazienti immunosoppressi o affetti da malattie croniche e debilitanti come i diabetici, individui immunocompromessi, pazienti sottoposti a trapianto e malati d'AIDS soprattutto nei paesi in via di sviluppo dove la mancanza di strutture adeguate contribuisce fortemente alla difficoltà di fornire medicinali antivirali.
La complessità del ciclo vitale e le dimensioni del proteoma sia di P. falciparum sia dei funghi patogeni hanno reso difficile in questi organismi l'identificazione dei bersagli della risposta immune protettiva. Non avendo a disposizione informazioni esaurienti sui correlati immunologici di protezione ad oggi non disponiamo di un vaccino efficiente. Esperimenti d'immunizzazione effettuati utilizzando una serie di molecole microbiche considerate come potenziali vaccini di P. falciparum, C. neoformans, A. fumigatus, S >>>

Durata
24 mesi
Base di partenza scientifica nazionale o internazionale
La maggior parte degli studi volti alla comprensione delle interazioni ospite-patogeno così come la quasi totalità dei processi biologici, sono stati studiati fino ad oggi utilizzando un approccio basato sull'analisi individuale di singoli determinanti (geni o fenotipi). Nonostante tale approccio sia stato fondamentale per elucidare numerosi processi biologici e nel per favorire lo sviluppo di vaccini contro i differenti microrganismi patogeni, questo si è tuttavia rivelato inadeguato nelle circostanze che richiedono un'analisi multifattoriale integrata di tutti i fattori che concorrono a determinare l'esito dell'interazione patogeno-ospite. Nonostante siano state investite ingenti risorse economiche ed intellettuali il progresso nello sviluppo di vaccini contro i principali patogeni che affligono l'umanità tra cui il parassita della malaria ed i patogeni opportunistici come i funghi è stato particolarmente lento ed in molti casi non incoraggiante. La causa di questa mancanza di progressi è riconducibile ad una insufficiente comprensione a livello molecolare dell'interazione multifattoriale tra tutti i geni dell'ospite e del patogeno coinvolti nel processo d'infezione. I seguenti esempi di microrganismi patogeni sono emblematici dei limiti delle conoscenze finora acquisite sui correlati di protezione e sulla natura molecolare e cellulare dei componenti del sistema immune che mediano la protezione contro l'infezione. In P. falciparum numerose evidenze sperimentali hanno >>>