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Impact of air pollution on profibrotic and autophagy related mechanisms involved in the development of the respiratory system in infants

Research Project
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01.10.2018
 - 30.09.2021
Wir wissen aus mehreren Studien, einschließlich der BILD-Studie, dass die Luftverschmutzung im frühen Kindesalter Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung der Lunge hat. Untersuchungen in Ländern mit hoher Luftverschmutzung haben gezeigt, dass die Exposition mit bestimmten Luftschadstoffen zu einer Beeinträchtigung des Lungenwachstums und der Entwicklung von Asthma führen kann. Selbst eine geringe Luftverschmutzung während der Schwangerschaft kann Auswirkungen auf die Lungenfunktion eines Säuglings kurz nach der Geburt haben. Wir wollen untersuchen ob in dieser frühen Phase der Lungenentwicklung kurz vor und nach der Geburt das Lungengewebe durch Umweltreize geschädigt oder das Immunsystem beeinflusst wird. Auch wenn noch nicht ganz klar ist, wie dies geschieht, glauben wir, dass mehrere Faktoren dazu beitragen. Wir untersuchen beispielsweise die Rolle der erblichen Veranlagung, des Geburtsprozesses, der Ernährung, früher Infektionen und der Interaktion von Genen und Umweltschadstoffen. Jeder einzelne dieser Faktoren hat eine relativ geringe Auswirkung, aber zusammen können sie potentiell bestimmen, ob ein Kind Lungenkrankheiten oder Asthma entwickeln wird. In dieser aktuellen Phase unserer Studie interessiert uns vor allem, wie diese Umweltfaktoren das Wachstum, die Alterung, aber möglicherweise auch das vorzeitige Absterben von Lungenzellen beeinflussen. Dies könnte eine wertvolle zusätzliche Information sein, um zu verstehen, wie Umwelteinflüsse Wachstum und Entwicklung der Lunge beeinflussen.
Funding
Impact of air pollution on profibrotic and autophagy related mechanisms involved in the development of the respiratory system in infants
Swiss National Science Foundation, 10.2018-09.2021 (36)
PI : Frey, Urs.

Publications
Decrue, Fabienne et al. (2021) ‘Increased Impact of Air Pollution on Lung Function in Preterm vs. Term Infants: The BILD Study’, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, p. not given.
de Gouveia Belinelo, Patricia et al. (2021) ‘Maternal asthma is associated with reduced lung function in male infants in a combined analysis of the BLT and BILD cohorts’, Thorax, p. 76(10),.
Gisler, Amanda et al. (2021) ‘Associations of air pollution and greenness with the nasal microbiota of healthy infants: A longitudinal study’, Environmental Research, pp. 111633 – 111633.
Korten, Insa et al. (2021) ‘Respiratory symptoms do not reflect functional impairment in early CF lung disease’, Journal of Cystic Fibrosis, p. 1569.
Pijnenburg, Mariëlle W et al. (2021) ‘Childhood asthma pathogenesis and phenotypes’, ERj, p. 2100731.
Salem, Yasmin et al. (2021) ‘Are children born by cesarean delivery at higher risk for respiratory sequelae?’, American Journal of Obstetrics and Gynacology, p. not known.
Decrue, Fabienne et al. (2020) ‘Lung functional development and asthma trajectories’, Seminars in Immunopathology, p. 42(1), 17 – 27.
Gisler, Amanda et al. (2020) ‘01.10.2020), Real-time breath analysis of exhaled compounds upon peppermint oil ingestion by secondary electrospray ionization-high resolution mass spectrometry: technical aspects,’ in Journal of Breath Research, p. , 14(4), 046001.
Gorlanova, Olga et al. (2020) ‘Effect of breastfeeding duration on lung function, respiratory symptoms and allergic diseases in school‐age children’, Paed Pulm, p. 55(6), 1448 – 1455.
Frey, Urs and Usemann, Jakob (01.02 (2019) ‘Addressing the complexity of prenatal and postnatal environmental exposures affecting childhood lung function,’ The Lancet, p. 3(2), e51 – e52.
Korten, Insa et al. (2019) ‘Respiratory rate in infants with cystic fibrosis throughout the first year of life and association with lung clearance index measured shortly after birth,’ in Journal of Cystic Fibrosis, p. 18(1), 118 – 126.
Korten, Insa et al. (2019) ‘Nasal Microbiota and Respiratory Tract Infections: The Role of Viral Detection,’ American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, p. 199(7), 919 – 922.
Singh, Kapil Dev et al. (2019) ‘Standardization procedures for real-time breath analysis by secondary electrospray ionization high-resolution mass spectrometry’, Analytical and Bioanalytical Chemistry, p. 411(19), 4883 – 4898.
Usemann, Jakob et al. (2019) ‘, Exposure to moderate air pollution and associations with lung function at school-age: A birth cohort study’, Environment International, pp. 126, 682 – 689.
Usemann, Jakob et al. (2019) ‘Variability of Tidal Breathing Parameters in Preterm Infants and Associations with Respiratory Morbidity during Infancy: A Cohort Study’, The Journal of Pediatrics, pp. 205, 61 – 69.e1.
Cantuaria, Manuella Lech et al. (2018) ‘Glucocorticoid metabolites in newborns: A marker for traffic noise related stress?’, Environment International, pp. 117, 319 – 326.
Korten, Insa et al. (2018) ‘, Respiratory viruses in healthy infants and infants with cystic fibrosis: a prospective cohort study,’ in Thorax, p. 73(1), 13 – 20.
Lupatsch, Judith E. et al. (2018) ‘Neighbourhood child population density as a proxy measure for exposure to respiratory infections in the first year of life: A validation study’, PLOS ONE, p. 13(9), e0203743 – e0203743.
Neumann, Roland P. et al. (2018) ‘Nasal microbiota and symptom persistence in acute respiratory tract infections in infants’, ERJ Open Research, p. 4(4), 00066–2018.
Usemann, Jakob et al. (2018) ‘Dynamics of respiratory symptoms during infancy and associations with wheezing at school age’, ERJ Open Research, p. 4(4), 00037–2018 – 00037–2018.

Members (3)
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Urs Frey
Principal Investigator
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Philipp Tobias Latzin
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Pablo Sinues
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