Новые данные о микробиоме здоровой кожи и его значении в развитии дерматозов (обзор)
Новые данные о микробиоме здоровой кожи и его значении в развитии дерматозов (обзор)
Гладько В.В., Масюкова С.А., Землякова С.С., Ильина И.В. Новые данные о микробиоме здоровой кожи и его значении в развитии дерматозов (обзор). Дерматология (Прил. к журн. Consilium Medicum). 2017; 4: 17–24.
________________________________________________
Gladko V.V., Masyukova S.A., Zemlyakova S.S., Ilyina I.V. New data on the healthy skin microbiome and its significance in the development of dermatoses (review). Dermatology (Suppl. Consilium Medicum). 2017; 4: 17–24.
Новые данные о микробиоме здоровой кожи и его значении в развитии дерматозов (обзор)
Гладько В.В., Масюкова С.А., Землякова С.С., Ильина И.В. Новые данные о микробиоме здоровой кожи и его значении в развитии дерматозов (обзор). Дерматология (Прил. к журн. Consilium Medicum). 2017; 4: 17–24.
________________________________________________
Gladko V.V., Masyukova S.A., Zemlyakova S.S., Ilyina I.V. New data on the healthy skin microbiome and its significance in the development of dermatoses (review). Dermatology (Suppl. Consilium Medicum). 2017; 4: 17–24.
Кожа – сложный орган, выполняющий барьерную функцию, в котором происходят симбиотические взаимоотношения между микробными сообществами и тканью хозяина посредством сигналов, поступающих через иммунные механизмы. Она постоянно подвергается воздействию различных эндогенных и экзогенных факторов, которые потенциально могут приводить к развитию воспалительных состояний кожи. В отличие от микробиома кишечника, который изучается уже много лет, исследования микробиома кожи туловища, конечностей и волосистой части головы начались недавно.
Данные, характеризующие микробиом кожи, в сочетании с экспериментами, направленными на изучение биологических функций микроорганизмов на поверхности кожи, предлагают по-новому взглянуть на взаимосвязь физиологии человека и микробиота кожи.
Дерматологи и микробиологи стали использовать современные методы исследования для того, чтобы идентифицировать и охарактеризовать различные микроорганизмы, представленные в коже, оценить их распространенность, относительное содержание и понять, как микробное разнообразие может сделать вклад в улучшение состояния кожи. Факторы, отвечающие за уникальную изменчивость микробиома, изучены лишь частично, но результаты научных исследований указывают на главенствующую роль генетических особенностей хозяина и влияния окружающей среды. Дальнейшие исследования взаимодействия между хозяином, комменсалами и патогенными микроорганизмами могут помочь в разработке лучшей стратегии в борьбе с кожными заболеваниями.
В данной статье представлен обзор данных о микробиоте кожи, микробиоме и его влиянии на здоровье человека и их значении в практике врача-дерматовенеролога.
________________________________________________
Skin is a complex organ that performs a barrier function in which symbiotic relationships between microbial communities and the host tissue occur through signals coming through immune mechanisms. The skin is constantly exposed to various endogenous and exogenous factors, which can potentially lead to the development of inflammatory conditions of the skin. Unlike the microbiota of the intestine, which has been studied for many years, studies of the microbioma of the skin of the trunk, limbs, and the scalp have recently begun.
The data characterizing the skin microbiome in combination with experiments aimed at studying the biological functions of microorganisms on the surface of the skin suggest a new look at the relationship between human physiology and the skin microbiota.
Dermatologists and microbiologists began using modern research methods to identify and characterize the various microorganisms present in the skin, to assess their prevalence, relative content and to understand how microbial diversity can contribute to the improvement of the skin condition. The factors responsible for the unique variability of the microbiome have been studied only partially, but the results of scientific research point to the dominant role of the host's genetic characteristics and the influence of the environment. Further research on the interaction between the host, commensals and pathogens can help in developing a better strategy in the treatment of skin diseases.
This article provides an review of the data on the skin microbiota, microbiome and its effect on human health and their significance in the practice of dermatovenereologists.
1. Schommer NN, Gallo RL. Structure and function of the human skin microbiome. Trends Microbiol 2013; 21 (12): 660–8.
2. Dreno B, Araviiskaia E, Berardesca E et al. Microbiome in healthy skin, update for dermatologists. JEADV 2016; 30: 2038–47.
3. Nakatsuji T, Chiang H, Jiang SB et al. The microbiome extends to subepidermal compartments of normal skin. Nat Commun 2013; 4: 1431.
4. Zouboulis CC, Katsambas AD, Kligman AM. Pathogenesis and treatment of acne and rosacea. Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2014.
5. Costello EK, Lauber CL, Hamady M et al. Bacterial community variation in human body habitats across space and time. Science 2009; 326: 1694–7.
6. Grice EA, Kong HH, Conlan S et al. Topographical and temporal diversity of the human skin microbiome. Science 2009; 324: 1190–2.
7. Pillsbury DM, Shelley WB. Dermatology. Ann Rev Med 1954; 5: 363–88.
8. Ladizinski B, McLean R, Lee KC et al. The human skin microbiome. Int J Dermatol 2014; 53: 1177–9.
9. Lederberg J. Infectious history. Science 2000; 288: 287–93.
10. Zilber-Rosenberg I. Rosenberg E. Role of microorganisms in the evolution of animal and plants the hologenome theory of evolution. FEMS Microbiol Rev 2008; 32: 723–35.
11. Updegraff DM. Methods for determining the distribution of bacteria in the skin. J Am Oil Chem Soc 1967; 44: 481–3.
12. Grice EA, Kong HH, Renaud G et al. A diversity profile of the human skin microbiota. Genome Res 2008; 18: 1043–50.
13. Staley JT, Konopka A. Measurement of in situ activities of nonphotosynthetic microorganisms in aquatic and terrestrial habitats. Annu Rev Microbiol 1985; 39: 321–46.
14. Lauber CL, Zhou N, Gordon H et al. Effect of storage conditions on the assessment of bacterial community structure in soil and human-associated samples. FEMS Microbiol Lett 2010; 307: 80–6.
15. Kuehnert MJ, Kruszon-Moran D, Hill HA et al. Prevalence of Staphylococcus aureus nasal colonization in the United States, 2001–2002. J Infect Dis 2006; 193: 172–9.
16. Scharschmidt TC, Vasques KS, Truong HA et al. A wave of regulatory T cells into neonatal skin mediates tolerance to commensal microbes. Immunity 2015; 43: 1011–21.
17. Dominguez-Bello MG, De Jesus-Laboy KM, Shen N et al. Partial restoration of the microbiota of cesarean-born infants via vaginal microbial transfer. Nat Med 2016; 22: 250–3.
18. Cogen AL, Nizet V, Gallo RL. Skin microbiota: a source of disease or defence? Br J Dermatol 2008; 158: 442–55.
19. Lacey N, Ni Raghallaigh S, Powell FC. Demodex mites-commensals, parasites or mutualistic organisms? Nat Med 2016; 22: 250–3.
20. Rosenthal M, Goldberg D, Aiello A et al. Skin microbiota: microbial community structure and its potential association with health and disease. Infect Genet Evol 2011; 11: 839–48.
21. Paulino LC, Tseng CH, Blaser MJ. Analysis of Malassezia microbiota in healthy superficial human skin and in psoriatic lesions by multiplex real-time PCR. FEMS Yeast Res 2008; 8: 460–71.
22. Findley K, Oh J, Yang J et al. Topographic diversity of fungal and bacterial communities in human skin. Nature 2013; 498: 367–70.
23. Shu M, Wang Y, Yu J et al. Fermantation of Propionibacterium acnes, a commensal bacterium in the human skin microbiome, as skin probiotics against methicillin-resistant Staphylococcus aureus. PloS ONE 2013; 8: e55380.
24. Gallo RL, Nakatsuji T. Microbial symbiosis with the innate immune defense system of the skin. J Invest Dermatol 2011; 131: 1974–80.
25. Oh J, Byrd AL, Park M et al. Temporal stability of the human skin microbiome. Cell 2016; 165: 854–66.
26. Kong HH, Oh J, Deming C et al. Temporal shifts in the skin microbiome associated with disease flares and treatment in children with atopic dermatitis. Genome Res 2012; 22: 850–9.
27. Payne AN, Chassard C, Lacroix C. Gut microbial adaptation to dietary consumption of fructose, artificial sweeteners and sugar alcohols: implications for host-microbe interactions contributing to obesity. Obesity reviews: an official J Int Assoc Study Obesity 2012; 13: 799–809.
28. Barr JJ, Auro R, Furlan M et al. Bacteriophage adhering to mucus provide a non-host-derived immunity. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2013; 110: 10771–6.
29. Peleg AY, Hogan DA, Mylonakis E. Medically important bacterial-fungal interactions. Nature Rev Microbiol 2010; 8: 340–9.
30. Otto M. Staphylococcus epidermidis – the «accidental» pathogen. Nature Rev Microbiol 2009; 7: 555–67.
31. Cole JN, Barnett TC, Nizet V, Walker MJ. Molecular insight into invasive group A streptococcal disease. Nat Rev Microbiol 2011; 9: 724–36.
32. Huang JT, Abrams M, Tlougan B et al. Treatment of Staphylococcus aureus colonization in atopic dermatitis decreases disease severity. Pediatrics 2009; 123: e808–814.
33. Gioti A, Nystedt B, Li W et al. Genomic insights into the atopic eczema-associated skin commensal yeast Malassezia sympodialis. mBio 2013; 4: e00572–00512.
34. Gao Z, Tseng CH, Strober BE et al. Substantial alterations of the cutaneous bacterial biota in psoriatic lesions. PloS ONE 2008; 3: e2719.
35. O’Reilly N, Gallagher C, Reddy KK et al. Demodex-associated Bacillus proteins induce an aberrant wound healing response in a corneal epithelial cell line: possible implications for corneal ulcer formation in ocular rosacea. Investigative Ophthalmology Visual Sci 2012; 53: 3250–9.
36. Iram N, Mildner M, Prior M et al. Age-related changes in expression and function of Toll-like receptors in human skin. Development 2012; 139: 4210–9.
37. Gaitanis G, Magiatis P, Hantschke M et al. The Malassezia genus in skin and systemic diseases. Clin Microbiol Rev 2012; 25 (1): 106–41.
38. Harding CR, Moore A, Rogers J et al. Dandruff: a condition characterized by decreased levels of intercellular lipids in scalp stratum corneum and impaired barrier function. Arch Dermatol Res 2002; 294: 221–30.
39. Gupta AK, Batra R, Bluhm R et al. Skin diseases associated with Malassezia species. J Am Acad Dermatol 2004; 51 (5): 785–98.
Авторы
В.В.Гладько, С.А.Масюкова*, С.С.Землякова, И.В.Ильина
Институт медико-социальных технологий ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» Минобрнауки России. 125080, Россия, Москва, Волоколамское ш., д. 11
*skin-net@mail.ru
________________________________________________
V.V.Gladko, S.A.Masyukova*, S.S.Zemlyakova, I.V.Ilyina
Institute of Medical and Social Technologies of the Moscow State University of Food Production. 125080, Russian Federation, Moscow, Volokolamskoye sh., d. 11
*skin-net@mail.ru