<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0120-2448</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Acta Medica Colombiana]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Acta Med Colomb]]></abbrev-journal-title>
<issn>0120-2448</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Asociacion Colombiana de Medicina Interna]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0120-24482011000200005</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Autoinmunidad y autoinflamación]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Autoimmunity and autoinflammation]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cañas]]></surname>
<given-names><![CDATA[Carlos Alberto]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad CES-FVL  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Cali ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>04</month>
<year>2011</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>04</month>
<year>2011</year>
</pub-date>
<volume>36</volume>
<numero>2</numero>
<fpage>78</fpage>
<lpage>84</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0120-24482011000200005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0120-24482011000200005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0120-24482011000200005&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Objetivo: exponer los aspectos que tienen en común o aquellos que diferencien las condiciones autoinmunes y autoinflamatorias, con énfasis en los mecanismos relacionados con la inmunidad innata. Métodos: se realiza una revisión sistemática de la literatura médica expuesta en la base de datos Medline (en lo que respecta a trabajos originales y revisiones de tema de los autores de dichos trabajos), de aspectos de la inmunidad innata y su relación con las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, utilizando términos "MESH" como "autoimmuny diseases, autoinflammatory diseases, periodic fever syndromes, Toll-like receptor, NOD-like receptor" y otros que fuesen necesarios para lograr el objetivo de la revisión. Se procede luego a la consecución de los artículos completos, a su lectura, complementación con artículos referenciados relevantes, y luego se procede al ordenamiento, clasificación y posterior redacción del texto. Resultados: se estudiaron 254 resúmenes, encontrando que 44 de ellos informaban los tópicos que ayudarán a desarrollar el objetivo de esta revisión. Fue necesario acudir a algunas ayudas extras en libros de inmunología, reumatología, biología molecular y biología celular, para complementar la actualización. Conclusión: apenas se inicia el conocimiento científico de los posibles enlaces directos de la respuesta inmune innata y adaptativa, en lo que respecta a las condiciones autoinmune y autoinflamatoria (Acta Med Colomb 2011; 36: 78-84).]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Objetive: to show the common aspects and the differences of autoimmune and autoinflammatory conditions, with an emphasis on the mechanisms of innate immunity. Methods: a systematic review of the literature was performed, using the Medline database, in order to identify original research studies and reviews by the authors of these studies on the topic of innate immunity and its relations with autoimmune and autoinflammatory diseases. "MESH" terms such as autoimmune diseases, autoinflammatory diseases, periodic fever syndromes, Toll-like receptor, NOD-like receptor, and others were necessary to achieve the objective of the review. Sorting, reading, and writing were then carried out. Results: 254 abstracts were studied, 44 of which reported the topics related to the objective of this review. It was necessary to perform a complementary review of textbooks of immunology, rheumatology, molecular biology, and cell biology to achieve the objective of this review. Conclusion: scientific knowledge of the possible links between the innate and adaptive immune responses has just begun with regard to autoimmune and autoinflammatory conditions (Acta Med Colomb 2011; 36: 78-84).]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[enfermedades autoinmunes]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[enfermedades autoinflamatorias]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[síndromes febriles periódicos]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[receptores tipo Toll]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[receptores tipo NOD]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[autoimmune diseases]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[autoinflammatory diseases]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[periodic fever syndromes]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Toll-like receptor]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[NOD-like receptor]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  <font size=2 face="verdana">      <p><b>Revisi&oacute;n</b></p>      <p>    <center><font size=4 face="verdana"><b>Autoinmunidad y autoinflamaci&oacute;n</b></font></center></p>      <p>    <center><font size=3 face="verdana"><b>Autoimmunity and autoinflammation</b></font></center></p>      <p>    <center>Carlos Alberto Ca&ntilde;as<sup>(1)</sup> &bull; Cali (Colombia)</center></p>      <br>      <p><sup>(1)</sup> Internista Reumat&oacute;logo, Fundaci&oacute;n Valle del Lili, Coordinador Posgrado de Medicina Interna Universidad CES-FVL. Cali (Colombia).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Correspondencia</b>. Dr. Carlos Alberto Ca&ntilde;as D&aacute;vila, Fundaci&oacute;n Valle del Lili, Cali, Colombia.    <br>  E-mail: <a href="mailto:cacd12@hotmail.com">cacd12@hotmail.com</a></p>      <p>Recibido: 01/XII/2010 Aprobado: 24/V/2011</p>  <hr>      <p><font size=3><b>Resumen</b></font></p>      <p><b>Objetivo:</b> exponer los aspectos que tienen en com&uacute;n o aquellos que diferencien las condiciones autoinmunes y autoinflamatorias, con &eacute;nfasis en los mecanismos relacionados con la inmunidad innata.</p>      <p><b>M&eacute;todos:</b> se realiza una revisi&oacute;n sistem&aacute;tica de la literatura m&eacute;dica expuesta en la base de datos Medline (en lo que respecta a trabajos originales y revisiones de tema de los autores de dichos trabajos), de aspectos de la inmunidad innata y su relaci&oacute;n con las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, utilizando t&eacute;rminos "MESH" como "autoimmuny diseases, autoinflammatory diseases, periodic fever syndromes, Toll-like receptor, NOD-like receptor" y otros que fuesen necesarios para lograr el objetivo de la revisi&oacute;n. Se procede luego a la consecuci&oacute;n de los art&iacute;culos completos, a su lectura, complementaci&oacute;n con art&iacute;culos referenciados relevantes, y luego se procede al ordenamiento, clasificaci&oacute;n y posterior redacci&oacute;n del texto.</p>      <p><b>Resultados:</b> se estudiaron 254 res&uacute;menes, encontrando que 44 de ellos informaban los t&oacute;picos que ayudar&aacute;n a desarrollar el objetivo de esta revisi&oacute;n. Fue necesario acudir a algunas ayudas extras en libros de inmunolog&iacute;a, reumatolog&iacute;a, biolog&iacute;a molecular y biolog&iacute;a celular, para complementar la actualizaci&oacute;n.</p>      <p><b>Conclusi&oacute;n:</b> apenas se inicia el conocimiento cient&iacute;fico de los posibles enlaces directos de la respuesta inmune innata y adaptativa, en lo que respecta a las condiciones autoinmune y autoinflamatoria (<b>Acta Med Colomb 2011; 36: 78-84</b>).</p>      <p><b>Palabras clave</b>: <i>enfermedades autoinmunes, enfermedades autoinflamatorias, s&iacute;ndromes febriles peri&oacute;dicos, receptores tipo Toll, receptores tipo NOD.</i></p>  <hr>      <p><font size=3><b>Abstract</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Objetive:</b> to show the common aspects and the differences of autoimmune and autoinflammatory conditions, with an emphasis on the mechanisms of innate immunity.</p>      <p><b>Methods:</b> a systematic review of the literature was performed, using the Medline database, in order to identify original research studies and reviews by the authors of these studies on the topic of innate immunity and its relations with autoimmune and autoinflammatory diseases. "MESH" terms such as autoimmune diseases, autoinflammatory diseases, periodic fever syndromes, Toll-like receptor, NOD-like receptor, and others were necessary to achieve the objective of the review. Sorting, reading, and writing were then carried out.</p>      <p><b>Results:</b> 254 abstracts were studied, 44 of which reported the topics related to the objective of this review. It was necessary to perform a complementary review of textbooks of immunology, rheumatology, molecular biology, and cell biology to achieve the objective of this review.</p>      <p><b>Conclusion:</b> scientific knowledge of the possible links between the innate and adaptive immune responses has just begun with regard to autoimmune and autoinflammatory conditions (<b>Acta Med Colomb 2011; 36: 78-84</b>).</p>      <p><b>Keywords</b>: <i>autoimmune diseases, autoinflammatory diseases, periodic fever syndromes, Toll-like receptor, NOD-like receptor.</i></p>  <hr>      <p><font size=3><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>      <p>Los conceptos actuales sobre "autoinmunidad", entendida &eacute;sta como la consecuencia de una activaci&oacute;n del sistema inmune dirigido contra lo propio, es entendida desde hace m&aacute;s de 100 a&ntilde;os. La descripci&oacute;n de la presencia de autoant&iacute;genos, autoanticuerpos y c&eacute;lulas T autorreactivas, complementan este concepto, el cual lleva a la connotaci&oacute;n de una respuesta inmune de tipo adquirida (1). Desde hace una d&eacute;cada, se empieza a reconocer un nuevo concepto de reactividad del sistema inmune sin la presencia de un autoant&iacute;geno, autoanticuerpo o c&eacute;lulas T autorreactivas demostrables. Se le ha llamado "autoinflamaci&oacute;n", y en la actualidad est&aacute; implicada en la g&eacute;nesis de varias enfermedades pedi&aacute;tricas que se agrupan en los denominados "s&iacute;ndromes febriles peri&oacute;dicos hereditarios" (2). Sin embargo, basados en la ampliaci&oacute;n del conocimiento cient&iacute;fico de su patog&eacute;nesis, se empiezan a discutir si otras enfermedades, incluso de adultos, como la enfermedad de Crohn (3), la enfermedad de Beh&ccedil;et (4), formas de sarcoidosis (5), artropat&iacute;as por cristales (6), etc., deben incluirse en este grupo de s&iacute;ndromes. La expresi&oacute;n cl&iacute;nica de los procesos autoinmunes sist&eacute;micos, y los llamados s&iacute;ndromes autoinflamatorios son similares, y en muchas ocasiones tambi&eacute;n lo son sus estrategias terap&eacute;uticas (7). Desde el punto de vista gen&eacute;tico, en las enfermedades autoinmunes se implican m&uacute;ltiples genes en su patogenia, es decir son enfermedades polig&eacute;nicas (8), a diferencia de las enfermedades autoinflamatorias las cuales tienen un solo gen implicado, es decir, son monog&eacute;nicas (9). La b&uacute;squeda de enlaces entre las condiciones autoinflamatorias y autoinmunes empieza a ser de inter&eacute;s para entender mejor la expresi&oacute;n de muchas enfermedades que tiene componentes de ambas formas de autorreactividad. As&iacute;, el objetivo primario de la presente revisi&oacute;n es exponer los aspectos comunes o que diferencien las condiciones autoinmunes y autonflamatorias, con &eacute;nfasis en los mecanismos relacionados con la inmunidad innata.</p>      <p><font size=3><b>Material y m&eacute;todos</b></font></p>      <p>Se realiz&oacute; una b&uacute;squeda en la base de datos Medline, en lo que respecta a investigaciones publicadas sobre mecanismos relacionados con inmunidad innata y su relaci&oacute;n con las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, utilizando t&eacute;rminos "MESH" como "<i>autoimmuny diseases, autoinflammatory diseases, periodic fever syndromes, Toll-like receptor, NOD-like receptor</i>" y otros que fuesen necesarios para llegar al objetivo primario de la revisi&oacute;n, el cual es buscar los puntos de divergencia o convergencia de las condiciones autoinmunes y autoinflamatorias. Se estudiaron alrededor de 250 res&uacute;menes, encontrando que 44 de ellos informaban los t&oacute;picos que se necesitaban para realizar la revisi&oacute;n. Se procedi&oacute; con la consecuci&oacute;n de los art&iacute;culos originales, su lectura, complementaci&oacute;n con art&iacute;culos relevantes que hab&iacute;an sido referenciados, y luego se procedi&oacute; al ordenamiento, clasificaci&oacute;n y posterior redacci&oacute;n del texto. Fue necesario acudir a algunas ayudas extras en libros de inmunolog&iacute;a, reumatolog&iacute;a, biolog&iacute;a molecular y biolog&iacute;a celular, para complementar la actualizaci&oacute;n.</p>      <p><font size=3><b>Inmunidad innata y adquirida</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Todos los mecanismos originales o con los que nace un ser vivo como el humano para defenderse de intrusos como los g&eacute;rmenes, constituyen la llamada inmunidad innata, e incluyen barreras f&iacute;sicas como la piel, c&eacute;lulas asesinas naturales (natural killer cells-NKC), formas de linfocitos T que activan procesos de destrucci&oacute;n independiente de ser objeto de presentaci&oacute;n antig&eacute;nica como lo requieren otros tipos de linfocitos para su activaci&oacute;n (10), y macr&oacute;fagos, encargados del reconocimiento y fagocitosis de dichos extra&ntilde;os. Hasta aqu&iacute; el organismo no ha aplicado recursos de memoria contra ant&iacute;genos previamente reconocidos.</p>      <p>La llamada inmunidad adquirida o adaptativa, por el contrario, defiende al organismo a trav&eacute;s de mecanismos aprendidos y m&aacute;s depurados evolutivamente, utilizando dos tipos de c&eacute;lulas especializadas: 1) linfocitos T de memoria, los cuales orquestan respuestas a elementos muy espec&iacute;ficos, basados en la liberaci&oacute;n de citoquinas; a lo que se llama inmunidad mediada por c&eacute;lulas; y 2) c&eacute;lulas B o linfocitos B, que a trav&eacute;s de la producci&oacute;n de anticuerpos llevan a cabo respuestas contra ant&iacute;genos espec&iacute;ficos, y son responsables de la llamada inmunidad humoral (<a href="#fig1">Figura 1</a>).</p>      <p>    <center><a name="fig1"><img src="img/revistas/amc/v36n2/v36n2a05f1.jpg"></a></center></p>      <p>Existen varias formas de enlace entre la respuesta inmune innata y la adquirida. Una de ellas se inicia con el contacto de los microorganismos con receptores celulares "innatos", llamados "receptores de reconocimiento de patrones" o "PRR", los cuales lo son para lipopolisac&aacute;ridos (LPS) o motivos "citocina-fosfato- guanocina" (CpG), u otros componentes principalmente de &aacute;cidos nucleicos. Los elementos reconocibles por los PRR, son llamados PAMPS (pathogen-associated molecular patterns). Pero no todos los PRR tienen esta funci&oacute;n de llevar a cabo una respuesta celular dirigida a la producci&oacute;n de mediadores y activaciones de c&eacute;lulas de la inmunidad adquirida. Hay receptores que act&uacute;an a nivel circulante o en los tejidos, y que solamente est&aacute;n encargados de hacer la destrucci&oacute;n del microorganismo sin activar otros procesos m&aacute;s complejos. El enlace entre la inmunidad innata y adquirida se realiza a trav&eacute;s de PRRs que tienen dominios intracitoplasm&aacute;ticos que pueden activar formas de se&ntilde;alizaci&oacute;n intracelular, y llevar a la s&iacute;ntesis de mol&eacute;culas encargadas de iniciar la orquestaci&oacute;n de otros cambios celulares para inducir el inicio de los componentes de la inmunidad adquirida. De este tipo de receptores hay unos que son de membrana, como los TLR (Toll-like receptor) (12), y otros intracitoplasm&aacute;ticos, como los NLR (Nucleotide-binding and oligomerization domainlike receptor) (13). En la <a href="#fig2">Figura 2</a> se dan a conocer ejemplos de los tres tipos de PRR y su funci&oacute;n primaria.</p>      <p>    <center><a name="fig2"><img src="img/revistas/amc/v36n2/v36n2a05f2.jpg"></a></center></p>      <p><font size=3><b>TLR y la autoinmunidad</b></font></p>      <p>Este tipo de receptores altamente conservados durante la evoluci&oacute;n, fueron identificados inicialmente en la mosca <i>Drosophila melanogaster</i> (14). Tiene un dominio extracelular rico en leucina interrumpido por motivos de ciste&iacute;na, y una extensi&oacute;n intracitoplasm&aacute;tica similar al del receptor de la interleuquina-1 (IL-1), con dominios ITAMs que le permite llevar a cabo la cascada de eventos de se&ntilde;alizaci&oacute;n a trav&eacute;s de la fosforilaci&oacute;n de residuos de tirosina (15). La cola intracitoplasm&aacute;tica de este tipo de receptores recibe precisamente el nombre de "dominios TIR" que hacen referencia a Toll/IL-1R. Se han identificado 11 tipos de TLR en humanos, algunos permanecen en la membrana celular y son llamados "TLR de membrana" como son los TLR1, TLR2, TLR4 o TLR6, y otros en las membranas endosomales, llamados "TLR endosomales" como son los TLR3,TLR7, TLR8 y TLR9 (16) (<a href="#fig3">Figura 3</a>). Estos &uacute;ltimos son los m&aacute;s implicados en la generaci&oacute;n de respuestas autoinmunes como en el lupus eritematoso sist&eacute;mico (LES) (17). </p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="fig3"><img src="img/revistas/amc/v36n2/v36n2a05f3.jpg"></a></center></p>      <p>Los TLR de membrana una vez activados por la presencia   de sus ligandos bacterianos (Ej. LPS en el caso del TLR-4),   activan la c&eacute;lula al desencadenar una se&ntilde;alizaci&oacute;n intracitoplasm&aacute;tica   donde se involucran adaptadores como MyD88,   Mal(MyD88 adapter-like)/TIRAP(TIR-domain-containing   adapter protein), Trif (TIR domain-containing adapter inducing   interferon-&beta;) y TRAM (Trif-related adapter molecule).   Estos adaptadores son cruciales para el ensamblaje de los   complejos de se&ntilde;alizaci&oacute;n, los cuales incluyen proteinquinasas   como IRAK (IL-1 receptor associated kinase) y TRAF   (TNF receptor associated factor), responsables tambi&eacute;n de   las respuestas inducidas por las citoquinas de la familia de la   IL-1 (IL-1<font face="Palatino Linotype">&alpha;</font>, IL-1&beta;, IL-18 e IL-33) y del factor de necrosis   tumoral-<font face="Palatino Linotype">&alpha;</font> (TNF-<font face="Palatino Linotype">&alpha;</font>), respectivamente. Esto lleva finalmente   a la activaci&oacute;n de factores de transcripci&oacute;n como son el NF-   <font face="Palatino Linotype">&kappa;</font>B o el AP-1, y la s&iacute;ntesis de citoquinas proinflamatorias   (18). Los TLR endosomales como el TLR-9, se activan al   unirse con residuos CpGs bacterianos o virales no metilados,   llevando tambi&eacute;n a la respuesta final de la participaci&oacute;n del NF-<font face="Palatino Linotype">&kappa;</font>B y la s&iacute;ntesis de citoquinas, as&iacute; como la activaci&oacute;n de los IFR (interferon response factor) -3 o -7, los cuales son factores de transcripci&oacute;n que aumentan la expresi&oacute;n degenes de los interferones (INF) tipo 1 (INF-<font face="Palatino Linotype">&alpha;</font> e INF-&beta;) (19).</p>      <p>La relaci&oacute;n de la uni&oacute;n de CpGs bacterianos con el TLR-9 y el desencadenamiento de una respuesta de tipo autoinmune est&aacute; soportada en estudios <i>in vitro</i> donde se demuestra un aumento de la acci&oacute;n de linfocitos B en cultivos al suministrarles CpGs (20). Esta activaci&oacute;n es mucho m&aacute;s fuerte en linfocitos B de pacientes con LES (21). En animales con susceptibilidad para realizar autoinmunidad tipo lupus, se ha demostrado un incremento en la producci&oacute;n de anti-DNA a trav&eacute;s de estos mecanismos, as&iacute; como una activaci&oacute;n de componentes de la inmunidad celular (22, 23).</p>      <p>Las enfermedades autoinmunes, como se ha comentado antes, son enfermedades polig&eacute;nicas, y se implican genes tanto de los tipos HLA como "no HLA". Una vez existe esta predisposici&oacute;n gen&eacute;tica, intervienen factores medioambientales (Ej., exposici&oacute;n a g&eacute;rmenes, medicamentos, t&oacute;xicos o a la luz ultravioleta), condicion&aacute;ndose una activaci&oacute;n celular y de mediadores bioqu&iacute;micos, que llevan a reacciones inflamatorias tisulares con sus manifestaciones cl&iacute;nicas propias. Se concluir&iacute;a este concepto con el de "el mosaico de la autoinmunidad", donde se plantea que existen "genes comunes para enfermedades diversas", base de las investigaciones del Dr. Juan-Manuel Anaya (24). La variabilidad en la presentaci&oacute;n cl&iacute;nica de las enfermedades autoinmunes como en el LES tambi&eacute;n se explica en parte a trav&eacute;s de la forma de expresi&oacute;n de los TLRs (25). Ratones susceptibles de autoinmunidad inducida con anti-RNP a los cuales se les hace por diferentes mecanismos sobre-expresar TLR-3 y TLR-7, desarrollan enfermedad pulmonar intersticial (26), y el est&iacute;mulo aislado del TLR-7 les induce enfermedad renal (27). Ratones modelo de lupus adem&aacute;s <i>knock-out</i> para el TLR-7, desarrollan enfermedad renal leve, otros <i>knock-out</i> para TLR-9 presentan enfermedad renal severa y manifestaciones cut&aacute;neas (28).</p>      <p>En cuanto el TLR-3, diferentes estudios han demostrado una relaci&oacute;n entre su expresi&oacute;n tisular y su relaci&oacute;n con efectos patol&oacute;gicos locales; as&iacute;, su expresi&oacute;n se ve incrementada en c&eacute;lulas glomerulares en condiciones renales autoinmunes (29,30). En artritis reumatoide (AR), se ha encontrado abundante expresi&oacute;n de TLR-3 en c&eacute;lulas sinoviales (31).</p>      <p><font size=3><b>NLR y la autoinflamaci&oacute;n</b></font></p>      <p>Los NLR son un grupo de mol&eacute;culas intracitoplasm&aacute;ticas que cumplen funciones de receptores y responden a pat&oacute;genos o a diversas "se&ntilde;ales de peligro" que son censados en la membrana y alteran canales de potasio, y motivan la salida de este electrolito. La activaci&oacute;n de estos receptores desencadena respuestas inflamatorias (32). Se han descrito 22 prote&iacute;nas de este grupo, con dominios altamente conservados, ligandos de varias prote&iacute;nas de la familia de las caspasas, llamadas "caspasas inflamatorias". El grupo de los NLR se dividen en dos familias, una la de los NODs con cinco miembros (del NOD-1 al NOD-5) y otra, la de los NALP (su nombre se deriva de los dominios que lo conforman: <i>NACHT, NTPasa implicated in apoptosis and multihistocompatibility complex transcription; LRR, leucine-rich-repeat; y pyrin domain-containing protein</i>) con 17 miembros, que una vez unidos a diferentes dominios se conocen con el nombre de "inflamasomas" (33). Este &uacute;ltimo t&eacute;rmino se acu&ntilde;&oacute; hace una d&eacute;cada para describir una mol&eacute;cula intracelular compleja que procesa el paso de la pro-IL-1&beta; (35kd) a la activa IL-1&beta; (forma de 17kd).</p>      <p>El inflamasoma puede tener diferentes formas, sin embargo, el prototipo est&aacute; compuesto de un componente NALP unido a una mol&eacute;cula de caspasa-1 (<a href="#fig4">Figura 4</a>).</p>      <p>    <center><a name="fig4"><img src="img/revistas/amc/v36n2/v36n2a05f4.jpg"></a></center></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Uno de los inflamasomas m&aacute;s relevante es el NALP3 o "criopirina" (34), esencial para producci&oacute;n de citoquinas de la familia de la IL-1, y su activaci&oacute;n inadecuada est&aacute; implicada en artropat&iacute;as por cristales como la gota (35). Una mutaci&oacute;n en el dominio "NACHT" ocasiona el s&iacute;ndrome llamado FCAS (Familiar cold autoinflammatory s&iacute;ndrome, OMIM 120100), una forma de fiebre peri&oacute;dica hereditaria o enfermedad autoinflamatoria que se manifiesta con urticaria relacionada con el fr&iacute;o, artralgias y conjuntivitis (36). Una mutaci&oacute;n en el dominio "pyrin" asociado (m&aacute;s exactamente en su fracci&oacute;n B 30-2), ocasiona la fiebre mediterr&aacute;nea familiar (OMIM 249100), otra enfermedad autoinflamatoria que ocasiona fiebre, peritonitis, eritema erisipeloide y artritis (37). Otras mutaciones del NALP3 est&aacute;n implicadas en el s&iacute;ndrome de Muckle-Wells (MWS, OMIM 191900) y el s&iacute;ndrome CINCA (OMIM 607115, tambi&eacute;n conocido como NOMID o "<i>neonatal-onset multisystem inflammatory disease</i>). Este &uacute;ltimo se caracteriza por meningitis cr&oacute;nica est&eacute;ril, una peculiar osteoartropat&iacute;a de rodillas y brote similar a urticaria pero no pruriginoso (38,39).</p>      <p>De otra parte una mutaci&oacute;n del dominio NACHT del complejo molecular NOD 2, ocasiona el s&iacute;ndrome de Blau (186580), una forma de sarcoidosis juvenil con compromiso osteoarticular, ocular, cut&aacute;neo y rara vez pulmonar (40). Otra mutaci&oacute;n en el dominio LLR, est&aacute; implicada en la enfermedad de Crohn (3).</p>      <p><font size=3><b>Activaci&oacute;n de citoquinas de la familia de la IL-1</b></font></p>      <p>Todos los procesos antes anotados, tanto los iniciados por   los TLRs como los NLRs, llevan a la activaci&oacute;n de citoquinas   de la familia de la IL-1 (IL-1<font face="Palatino Linotype">&alpha;</font>, IL-1&beta;, IL-18 e IL-33) (<a href="#fig4">Figura   5</a>). Como ya se mencion&oacute; la proIL-1<font face="Palatino Linotype">&alpha;</font> o proIL-1&beta; requieren   para su activaci&oacute;n la caspasa-1, punto de confluencia de las   dos v&iacute;as de activaci&oacute;n, iniciando as&iacute; los procesos propios de   la inmunidad adquirida o adaptativa. Las funciones proinflamatorias   de estas citoquinas son el resultado de iniciar varios   fen&oacute;menos a diferentes niveles: activaci&oacute;n de mol&eacute;culas de   adhesi&oacute;n, activaci&oacute;n de c&eacute;lulas asesinas naturales, inducci&oacute;n   de otras citoquinas proinflamatorias como el TNF-<font face="Palatino Linotype">&alpha;</font> y la IL-6, producci&oacute;n de anticuerpos, efecto procoagulante, efectos pirog&eacute;nicos, inducci&oacute;n de colagenasas, entre otros (41,42).</p>      <p>    <center><a name="fig5"><img src="img/revistas/amc/v36n2/v36n2a05f5.jpg"></a></center></p>      <p><font size=3><b>Aspectos cl&iacute;nicos de las enfermedades autoinmunes vs. enfermedades autoinflamatorias</b></font></p>      <p>Tanto las enfermedades autoinmunes sist&eacute;micas como las autoinflamatorias, tiene componentes comunes que son el resultado de la liberaci&oacute;n de citoquinas proinflamatorias, con manifestaciones de tipo general o constitucional (fiebre, malestar general, anorexia o p&eacute;rdida de peso), musculoesquel&eacute;ticas, cut&aacute;neas, oculares, cardiopulmonares, neurol&oacute;gicas, digestivas, renales, hematol&oacute;gicas o vasculares. Dependiendo de cada s&iacute;ndrome, unas manifestaciones son m&aacute;s relevantes que otras.</p>      <p>Las enfermedades autoinflamatorias t&iacute;picas, constituyen el grupo de los s&iacute;ndromes peri&oacute;dicos hereditarios, de aparici&oacute;n en la infancia y con connotaci&oacute;n racial (vg. mediterr&aacute;nea). Sin embargo, es muy interesante que a medida que se vayan conociendo mejor los aspectos patog&eacute;nicos de varias enfermedades inflamatorias "idiop&aacute;ticas" de los adultos (Ej. enfermedad de Crohn, gota, artropat&iacute;a por cristales de pirofosfato, enfermedad de Beh&ccedil;et, enfermedad de Still cl&aacute;sica), se van encontrando similitudes patog&eacute;nicas con dichos s&iacute;ndromes pedi&aacute;tricos. Una definici&oacute;n de los procesos autoinflamatorios que engloba los conocimientos antes anotados ser&iacute;a: "Procesos caracterizados por ataques recurrentes de inflamaci&oacute;n sin evidencia de un autoant&iacute;geno, sin desencadenarse la producci&oacute;n de autoanticuerpos o de c&eacute;lulas T autorreactivas" (43).</p>      <p>Las enfermedades autoinmunes, por el contrario se entran a definir basadas en varias "evidencias": directas, como el hecho de ser mediadas por autoanticuerpos o por c&eacute;lulas T autorreactivas; indirectas, basadas en modelos animales con inmunizaciones experimentales, desencadenamiento de sistemas idiotipo-antiidiotipo o por medio de la generaci&oacute;n por diversos mecanismos, de disregulaci&oacute;n del sistema inmune; circunstanciales por la presencia de autoanticuerpos, asociaci&oacute;n con otras enfermedades autoinmunes, asociaci&oacute;n con mol&eacute;culas del complejo mayor de histocompatibilidad, presencia de infiltraci&oacute;n linfoc&iacute;tica en los &oacute;rganos afectados, o respuesta favorable a la inmunosupresi&oacute;n (44).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size=3><b>Enlaces entre la respuesta innata mediada por receptores TLR y NLR y la inmunidad adquirida</b></font></p>      <p>El enlace entre la respuesta innata mediada por los TLRs y la inmunidad adquirida o adaptativa, como proceso que lleve a generar una forma de inmunidad ant&iacute;geno espec&iacute;fica, ha sido expuesta, y es la base para entender parte de la patogenia de las enfermedades autoinmunes sist&eacute;micas tipo LES. Alteraciones en este tipo de respuesta, est&aacute;n tambi&eacute;n implicadas en la susceptibilidad a ciertas infecciones, patog&eacute;nesis de varias enfermedades neopl&aacute;sicas, al&eacute;rgicas o ateroesclerosis, entre otras (45).</p>      <p>Pero, &iquest;podr&iacute;a existir un enlace similar entre la respuesta mediada por los NLR y una respuesta adaptativa?, incluso &iquest;podr&iacute;a existir alg&uacute;n nexo entre las formas de respuesta autoinflamatoria y autoinmune?. Recientemente se empieza a implicar a los NOD1, en la generaci&oacute;n de respuesta inmune adaptativa mediada tanto por c&eacute;lulas T como por anticuerpos espec&iacute;ficos. Estos mecanismos parecen ser cruciales para la respuesta a ciertas infecciones, como lo es para el &aacute;ntrax (46) o la influenza (47). Adem&aacute;s se conoce que la estimulaci&oacute;n del NOD1 lleva a una polarizaci&oacute;n de la respuesta inmune de la Th1 a la Th2 o Th17 (48).</p>      <p>De otra parte, una forma de autoanticuerpos (respuesta   autoinmune), han sido recientemente descritos, est&aacute;n dirigidos   contra prote&iacute;nas que tienen funciones regulatorias de   TLR, como es la prote&iacute;na &ldquo;ARE&rdquo;, relacionada con RNA de   interferencia (RNAi) que hace regulaci&oacute;n postranscripcional   del RNA mensajero (mRNA) del TRAF e IRAK, proteinquinasas   necesarias para la se&ntilde;alizaci&oacute;n de dichos TLR. Una   falta de regulaci&oacute;n en la se&ntilde;alizaci&oacute;n estar&iacute;a implicada en   la sobreexpresi&oacute;n de citoquinas proinflamatorias como el   TNF-<font face="Palatino Linotype">&alpha;</font> y la IL-1. Los anticuerpos contra &ldquo;iRNA/ARE&rdquo; est&aacute;n  asociados con LES activo (49). Una forma de respuesta de   anticuerpos contra componentes regulatorios de repuestas mediadas por NLR a&uacute;n no ha sido descrita.</p>      <p><font size=3><b>Conclusiones</b></font></p>      <p>Existen varias diferencias y similitudes entre la autoinmunidad y la autoinflamaci&oacute;n. Ambas condiciones llevan a procesos inflamatorios tisulares, que si son lo suficientemente intensos y perseverantes se genera cicatrizaci&oacute;n y disfunci&oacute;n org&aacute;nica. Los fen&oacute;menos autoinmunes son polig&eacute;nicos mientras los autoinflamatorios son monog&eacute;nicos. Ambos procesos se pueden desencadenar a trav&eacute;s de la uni&oacute;n de receptores celulares con componentes medioambientales como ciertos pat&oacute;genos, unos que se encuentran en la membrana celular (TLR) responsables de inicio de respuesta inmune adaptativa en condiciones autoinmunes, y otros intracitoplasm&aacute;ticos (NLR) responsables directos de generaci&oacute;n de una respuesta inflamatoria mediada por citoquinas, desencaden&aacute;ndose una condici&oacute;n autoinflamatoria. Un enlace directo de los NLR con una respuesta inmune adaptativa empieza a dilucidarse.</p>  <hr>      <p><font size=3><b>Referencias</b></font></p>      <!-- ref --><p>1. Iglesias-Gamarra A. Historia del lupus. Primera edici&oacute;n. Panamericana, Bogot&aacute;. 2003; 103-134&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0120-2448201100020000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. Stojanov S, Kastner DL. Familial autoinflammatory diseases: genetics, pathogenesis and treatment. <i>Curr Opin Rheumatol</i> 2005; 17: 586-99.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0120-2448201100020000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. Hugot JP, Chamaillard M, Zouali H, Lesage S, C&eacute;zard JP, Belaiche J, et al. Association of NOD2 leucine-rich repeat variants with susceptibility to Crohn's disease. <i>Nature</i> 2001; 411: 599-603.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0120-2448201100020000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. Krause I, Weinberger A. Beh&ccedil;et's disease. <i>Curr Opin Rheumatol</i> 2008; 20: 82-7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0120-2448201100020000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. Manouvrier-Hanu S, Puech B, Piette F, Boute-Benejean O, Desbonnet A, Duquesnoy B, et al. Blau syndrome of granulomatous arthritis, iritis and skin rash: a new family and review of the literature. <i>Am J Med Genet</i> 1998; 76: 217-21.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0120-2448201100020000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. Martinon F. Mechanisms of uric acid crystal-mediated autoinflammation. <i>Immunol Rev</i> 2010; 233: 218-32.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0120-2448201100020000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. Kiss MHB, Saad C. Autoinflammatory diseases: mimics of autoimmunity or part of its spectrum? Case presentation. <i>Clin Immunol</i> 2008; 28: 84-9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0120-2448201100020000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. Anaya JM, G&oacute;mez LM, Castiblanco J. Is there a Common Genetic Basis for Autoimmune Diseases?. <i>Clin Dev Immunol</i> 2006; 13: 185-95.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0120-2448201100020000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. McDermotta MF, Aksentijevich I. The autoinflammatory syndromes. <i>Curr Opin Allergy Clin Immunol</i> 2002; 2: 511-16.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0120-2448201100020000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. Lanier LL. NK cell recognition. <i>Annu Rev Immunol</i> 2005; 23: 225-74.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0120-2448201100020000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11. Akira S, Uematsu S, Takeuchi O. Pathogen recognition and innate immunity. <i>Cell</i> 2006; 124: 783-801.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0120-2448201100020000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. Takeda K, Akira S. Toll-like receptors in innate immunity. <i>Int Immunol</i> 2005; 17: 1-14.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0120-2448201100020000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13. Fritz JH, Ferrero RL, Philpott DJ, Girardin SE. Nod-like proteins in immunity, inflammation and disease. <i>Nat Immunol</i> 2006; 7: 1250-7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0120-2448201100020000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14. Lemaitre B, Nicolas E, Michaut L, Reichhart J, Hoffmann J. The dorsoventral regulatory gene cassette sp&auml;tzle/Toll/cactus controls the potent antifungal response in Drosophila adults. <i>Cell</i> 1996; 86: 973-83.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0120-2448201100020000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15. Kawai T, Akira S. TLR signaling. <i>Cell Death Differ</i> 2006; 13: 816-25.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0120-2448201100020000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>16. Kumar H, Kawai T, Akira S. Toll-like receptors and innate immunity. <i>Biochem Biophys Res Commun</i> 2009; 388: 621-5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0120-2448201100020000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>17. Anders HJ. "A toll for lupus". <i>Lupus</i> 2005; 14: 417-22.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0120-2448201100020000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>18. Verstrepen L, Bekaert T, Chau TL, Tavernier J, Chariot A, Beyaert R. TLR-4, IL-1R and TNF-R signaling to NF-kappaB: variations on a common theme. <i>Cell Mol Life Sci</i> 2008; 65: 2964-78.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0120-2448201100020000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>19. Colonna M. TLR pathways and IFN-regulatory factors: to each its own. <i>Eur J Immunol</i> 2007; 37: 306-9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0120-2448201100020000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>20. Bernasconi NL, Onai N, Lanzavecchia A. A role for Toll-like receptors in acquired immunity: upregulation of TLR9 by BCR triggering in naive B cells and constitutive expression in memory B cells. <i>Blood</i> 2003; 101: 4500-4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0120-2448201100020000500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>21. Lafyatis R, Marshak-Rothstein A. Toll-like receptors and innate immune responses in systemic lupus erythematosus. <i>Arthritis Res Ther</i> 2007; 9: 222.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0120-2448201100020000500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>22. Christensen M, Kashgarian L. Alexopoulou RA, Flavell, Akira S, Shlomchik MJ. Toll-like receptor controls anti-DNA autoantibody production in murine lupus. <i>J Exp Med</i> 2005; 202: 321-31.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0120-2448201100020000500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>23. Subramanian S, Tus K, Li QZ, Wang A, Tian XH, Zhou J, et al. A Tlr7 translocation accelerates systemic autoimmunity in murine lupus. <i>Proc Natl Acad Sci U S A</i> 2006; 103: 9970-9975.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0120-2448201100020000500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>24. Shoenfeld Y, Anaya JM. Autoinmunidad y enfermedad autoinmune: el mosaico de la autoinmunidad. En: Anaya JM, Shoenfeld Y, Correa PA, Garc&iacute;a-Carrasco M, Cervera R, editores. Autoinmunidad y enfermedades autoinmunes. CIB, Medell&iacute;n 2005: 183-190.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0120-2448201100020000500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>25. Trivedi S, Greidinger EL. Endosomal Toll-like receptors in autoimmunity: mechanisms for clinical diversity. <i>Therapy</i> 2009; 6: 433-42.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0120-2448201100020000500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>26. Greidinger EL, Zang Y, Jaimes K, Hogenmiller S, Nassiri M, Bejarano P, et al. A murine model of mixed connective tissue disease induced with U1 small nuclear RNP autoantigen. <i>Arthritis Rheum</i> 2006; 54: 661-669.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0120-2448201100020000500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>27. Deane JA, Pisitkun P, Barrett RS, Feigenbaum L, Town T, Ward JM, et al. Control of toll-like receptor 7 expression is essential to restrict autoimmunity and dendritic cell proliferation. <i>Immunity</i> 2007; 27: 801-10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0120-2448201100020000500027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>28. Christensen SR, Shupe J, Nickerson K, Kashgarian M, Flavell RA, Shlomchik MJ. Toll-like receptor 7 and TLR9 dictate autoantibody specificity and have opposing inflammatory and regulatory roles in a murine model of lupus. <i>Immunity</i> 2006; 25: 417-428.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0120-2448201100020000500028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>29. Patole PS, Pawar RD, Lech M, Zecher D, Schmidt H, Segerer S, et al. Expression and regulation of Toll-like receptors in lupus-like immune complex glomerulonephritis of MRL-Fas (lpr) mice. <i>Nephrol Dial Transplant</i> 2006; 21: 3062-73.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0120-2448201100020000500029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>30. Patole PS, Gr&ouml;ne HJ, Segerer S, Ciubar R, Belemezova E, Henger A, et al. Viral double-stranded RNA aggravates lupus nephritis through Toll-like receptor 3 on glomerular mesangial cells and antigen-presenting cells. <i>J Am Soc Nephrol</i> 2005; 16: 1326-38.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0120-2448201100020000500030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>31. Brentano F, Schorr O, Gay RE, Gay S, Kyburz D. RNA released from necrotic synovial fluid cells activates rheumatoid arthritis synovial fibroblasts via Toll-like receptor 3. <i>Arthritis Rheum</i> 2005; 52: 2656-65.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0120-2448201100020000500031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>32. Kanneganti TD, Oz&ouml;ren N, Body-Malapel M, Amer A, Park JH, Franchi L, et al. Bacterial RNA and small antiviral compounds activate caspase-1 through cryopyrin/Nalp3. <i>Nature</i> 2006; 440: 233-6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-2448201100020000500032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>33. Martinon F, Mayor A, Tschopp J. The inflammasomes: guardians of the body. <i>Annu Rev Immunol</i> 2009, 27: 229-65.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0120-2448201100020000500033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>34. Lamkanfi M, Kanneganti TD. NLRP3: an immune sensor of cellular stress and infection. <i>Int J Biochem Cell Biol</i> 2010; 42: 792-5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0120-2448201100020000500034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>35. Dalbeth N, So A. Hyperuricaemia and gout: state of the art and future perspectives. <i>Ann Rheum Dis</i> 2010; 69:1738-43.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0120-2448201100020000500035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>36. Gattorno M, Federici S, Pelagatti MA, Caorsi R, Brisca G, Malattia C, et al. Diagnosis and management of autoinflammatory diseases in childhood. <i>J Clin Immunol</i> 2008, 28: 73-83.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0120-2448201100020000500036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>37. Bakkaloglu A. Familial mediterranean fever. <i>Pediatr Nephrol</i> 2003; 18: 853-9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0120-2448201100020000500037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>38. Aksentijevich I, D Putnam C, Remmers EF, Mueller JL, Le J, Kolodner RD, et al. The clinical continuum of cryopyrinopathies: novel CIAS1 mutations in North American patients and a new cryopyrin model. <i>Arthritis Rheum</i> 2007; 56: 1273-85.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0120-2448201100020000500038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>39. Iglesias-Gamarra A, Rojas A, Calvo E, Restrepo JF. S&iacute;ndromes que simulan una artritis sist&eacute;mica juvenil. A prop&oacute;sito de un caso de s&iacute;ndrome de NOMID/CINCA. <i>Rev Col Reum</i> 2004; 11: 233-42.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0120-2448201100020000500039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>40. Alonso D, Elgart G W, Schachner L A. Blau syndrome: a new kindred. <i>J Am Acad Derm</i> 2003; 49: 299-302.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0120-2448201100020000500040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>41. Sidiropoulos PI, Goulielmos G, Voloudakis GK, Petraki E, Boumpas DT. Inflammasomes and rheumatic diseases: evolving concepts. <i>Ann Rheum Dis</i> 2008; 67: 1382-9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0120-2448201100020000500041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>42. Pascual V, Allantaz F, Arce E, Punaro M, Banchereau J. Role of interleukin-1 (IL-1) in the pathogenesis of systemic onset juvenile idiopathic arthritis and clinical response to IL-1 blockade. <i>J Exp Med</i> 2005; 201: 1479-86.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0120-2448201100020000500042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>43. McDermott MF, Aksentijevich I. The autoinflammatory syndromes. <i>Curr Opin Allergy Immunol</i> 2002; 2: 511-16.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S0120-2448201100020000500043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>44. Rose NR, Bona C. Defining criteria for autoimmune diseases (Witebsky's postulates revisited). <i>Immunol Today</i> 1993 Sep; 14: 426-30.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0120-2448201100020000500044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>45. Montero Vega MT, de Andr&eacute;s Mart&iacute;n A. The significance of toll-like receptors in human diseases. Allergol Immunopathol (Madr). 2009; 37: 252-63.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0120-2448201100020000500045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>46. Loving CL, Osorio M, Kim YG, Nu&ntilde;ez G, Hughes MA, Merkel TJ. Nod1/Nod2-Mediated Recognition Plays a Critical Role in Induction of Adaptive Immunity to Anthrax after Aerosol Exposure. <i>Infect Immun</i> 2009; 77: 4529-37.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-2448201100020000500046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>47. Ichinohe T, Lee HK, Ogura Y, Flavell R, Iwasaki A. Inflammasome recognition of infl uenza virus is essential for adaptive immune responses. <i>J Exp Med</i> 2009; 206: 79-87.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S0120-2448201100020000500047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>48. Fritz JH, Le Bourhis L, Sellge G, Magalhaes JG, Fsihi H, Kufer TA, et al. Nod1-mediated innate immune recognition of peptidoglycan contributes to the onset of adaptive immunity. <i>Immunity</i> 2007; 26: 445-59.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-2448201100020000500048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>49. Jimenez-Boj E, Kedersha N, Tohidast-Akrad M, Karlhofer FM, Stummvoll G, Zimmermann C. et al. Autoantibodies to the translational suppressors T cell intracytoplasmic antigen 1 and T cell intracytoplasmic antigen 1-related protein in patients with rheumatic diseases: increased prevalence in systemic lupus erythematosus and systemic sclerosis and correlation with clinical features. <i>Arthritis Rheum</i> 2008; 58: 1226-36.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0120-2448201100020000500049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Iglesias-Gamarra]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Historia del lupus]]></source>
<year>2003</year>
<edition>Primera</edition>
<page-range>103-134</page-range><publisher-loc><![CDATA[Bogotá ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Panamericana]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Stojanov]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kastner]]></surname>
<given-names><![CDATA[DL]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Familial autoinflammatory diseases: genetics, pathogenesis and treatment]]></article-title>
<source><![CDATA[Curr Opin Rheumatol]]></source>
<year>2005</year>
<volume>17</volume>
<page-range>586-99</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hugot]]></surname>
<given-names><![CDATA[JP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chamaillard]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zouali]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lesage]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cézard]]></surname>
<given-names><![CDATA[JP]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Belaiche]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Association of NOD2 leucine-rich repeat variants with susceptibility to Crohn's disease]]></article-title>
<source><![CDATA[Nature]]></source>
<year>2001</year>
<volume>411</volume>
<page-range>599-603</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Krause]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Weinberger]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Behçet's disease]]></article-title>
<source><![CDATA[Curr Opin Rheumatol]]></source>
<year>2008</year>
<volume>20</volume>
<page-range>82-7</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Manouvrier-Hanu]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Puech]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Piette]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Boute-Benejean]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Desbonnet]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Duquesnoy]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Blau syndrome of granulomatous arthritis, iritis and skin rash: a new family and review of the literature]]></article-title>
<source><![CDATA[Am J Med Genet]]></source>
<year>1998</year>
<volume>76</volume>
<page-range>217-21</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Martinon]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Mechanisms of uric acid crystal-mediated autoinflammation]]></article-title>
<source><![CDATA[Immunol Rev]]></source>
<year>2010</year>
<volume>233</volume>
<page-range>218-32</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kiss]]></surname>
<given-names><![CDATA[MHB]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Saad]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Autoinflammatory diseases: mimics of autoimmunity or part of its spectrum? Case presentation]]></article-title>
<source><![CDATA[Clin Immunol]]></source>
<year>2008</year>
<volume>28</volume>
<page-range>84-9</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Anaya]]></surname>
<given-names><![CDATA[JM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gómez]]></surname>
<given-names><![CDATA[LM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Castiblanco]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Is there a Common Genetic Basis for Autoimmune Diseases?]]></article-title>
<source><![CDATA[Clin Dev Immunol]]></source>
<year>2006</year>
<volume>13</volume>
<page-range>185-95</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[McDermotta]]></surname>
<given-names><![CDATA[MF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aksentijevich]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The autoinflammatory syndromes]]></article-title>
<source><![CDATA[Curr Opin Allergy Clin Immunol]]></source>
<year>2002</year>
<volume>2</volume>
<page-range>511-16</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lanier]]></surname>
<given-names><![CDATA[LL]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[NK cell recognition]]></article-title>
<source><![CDATA[Annu Rev Immunol]]></source>
<year>2005</year>
<volume>23</volume>
<page-range>225-74</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Akira]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Uematsu]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Takeuchi]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Pathogen recognition and innate immunity]]></article-title>
<source><![CDATA[Cell]]></source>
<year>2006</year>
<volume>124</volume>
<page-range>783-801</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Takeda]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Akira]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Toll-like receptors in innate immunity]]></article-title>
<source><![CDATA[Int Immunol]]></source>
<year>2005</year>
<volume>17</volume>
<page-range>1-14</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fritz]]></surname>
<given-names><![CDATA[JH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ferrero]]></surname>
<given-names><![CDATA[RL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Philpott]]></surname>
<given-names><![CDATA[DJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Girardin]]></surname>
<given-names><![CDATA[SE]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nod-like proteins in immunity, inflammation and disease]]></article-title>
<source><![CDATA[Nat Immunol]]></source>
<year>2006</year>
<volume>7</volume>
<page-range>1250-7</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lemaitre]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nicolas]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Michaut]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Reichhart]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hoffmann]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The dorsoventral regulatory gene cassette spätzle/Toll/cactus controls the potent antifungal response in Drosophila adults]]></article-title>
<source><![CDATA[Cell]]></source>
<year>1996</year>
<volume>86</volume>
<page-range>973-83</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kawai]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Akira]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[TLR signaling]]></article-title>
<source><![CDATA[Cell Death Differ]]></source>
<year>2006</year>
<volume>13</volume>
<page-range>816-25</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kumar]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kawai]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Akira]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Toll-like receptors and innate immunity]]></article-title>
<source><![CDATA[Biochem Biophys Res Commun]]></source>
<year>2009</year>
<volume>388</volume>
<page-range>621-5</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Anders]]></surname>
<given-names><![CDATA[HJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A toll for lupus]]></article-title>
<source><![CDATA[Lupus]]></source>
<year>2005</year>
<volume>14</volume>
<page-range>417-22</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>18</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Verstrepen]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bekaert]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chau]]></surname>
<given-names><![CDATA[TL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tavernier]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chariot]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Beyaert]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[LR-4, IL-1R and TNF-R signaling to NF-kappaB: variations on a common theme]]></article-title>
<source><![CDATA[Cell Mol Life Sci]]></source>
<year>2008</year>
<volume>65</volume>
<page-range>2964-78</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<label>19</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Colonna]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[TLR pathways and IFN-regulatory factors: to each its own]]></article-title>
<source><![CDATA[Eur J Immunol]]></source>
<year>2007</year>
<volume>37</volume>
<page-range>306-9</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<label>20</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bernasconi]]></surname>
<given-names><![CDATA[NL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Onai]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lanzavecchia]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A role for Toll-like receptors in acquired immunity: upregulation of TLR9 by BCR triggering in naive B cells and constitutive expression in memory B cells]]></article-title>
<source><![CDATA[Blood]]></source>
<year>2003</year>
<volume>101</volume>
<page-range>4500-4</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<label>21</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lafyatis]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Marshak-Rothstein]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Toll-like receptors and innate immune responses in systemic lupus erythematosus]]></article-title>
<source><![CDATA[Arthritis Res Ther]]></source>
<year>2007</year>
<volume>9</volume>
<page-range>222</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<label>22</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Christensen]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kashgarian]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Alexopoulou]]></surname>
<given-names><![CDATA[RA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Flavell]]></surname>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Akira]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shlomchik]]></surname>
<given-names><![CDATA[MJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Toll-like receptor controls anti-DNA autoantibody production in murine lupus]]></article-title>
<source><![CDATA[J Exp Med]]></source>
<year>2005</year>
<volume>202</volume>
<page-range>321-31</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<label>23</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Subramanian]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tus]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[QZ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tian]]></surname>
<given-names><![CDATA[XH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhou]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A Tlr7 translocation accelerates systemic autoimmunity in murine lupus]]></article-title>
<source><![CDATA[Proc Natl Acad Sci U S A]]></source>
<year>2006</year>
<volume>103</volume>
<page-range>9970-9975</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<label>24</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Shoenfeld]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Anaya]]></surname>
<given-names><![CDATA[JM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Autoinmunidad y enfermedad autoinmune: el mosaico de la autoinmunidad]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Anaya]]></surname>
<given-names><![CDATA[JM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shoenfeld]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Correa]]></surname>
<given-names><![CDATA[PA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[García-Carrasco]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cervera]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Autoinmunidad y enfermedades autoinmunes]]></source>
<year>2005</year>
<page-range>183-190</page-range><publisher-loc><![CDATA[Medellín ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[CIB]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<label>25</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Trivedi]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Greidinger]]></surname>
<given-names><![CDATA[EL]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Endosomal Toll-like receptors in autoimmunity: mechanisms for clinical diversity]]></article-title>
<source><![CDATA[Therapy]]></source>
<year>2009</year>
<volume>6</volume>
<page-range>433-42</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<label>26</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Greidinger]]></surname>
<given-names><![CDATA[EL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zang]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jaimes]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hogenmiller]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nassiri]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bejarano]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A murine model of mixed connective tissue disease induced with U1 small nuclear RNP autoantigen]]></article-title>
<source><![CDATA[Arthritis Rheum]]></source>
<year>2006</year>
<volume>54</volume>
<page-range>661-669</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<label>27</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Deane]]></surname>
<given-names><![CDATA[JA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pisitkun]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barrett]]></surname>
<given-names><![CDATA[RS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Feigenbaum]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Town]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ward]]></surname>
<given-names><![CDATA[JM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Control of toll-like receptor 7 expression is essential to restrict autoimmunity and dendritic cell proliferation]]></article-title>
<source><![CDATA[Immunity]]></source>
<year>2007</year>
<volume>27</volume>
<page-range>801-10</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<label>28</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Christensen]]></surname>
<given-names><![CDATA[SR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shupe]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nickerson]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kashgarian]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Flavell]]></surname>
<given-names><![CDATA[RA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shlomchik]]></surname>
<given-names><![CDATA[MJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Toll-like receptor 7 and TLR9 dictate autoantibody specificity and have opposing inflammatory and regulatory roles in a murine model of lupus]]></article-title>
<source><![CDATA[Immunity]]></source>
<year>2006</year>
<volume>25</volume>
<page-range>417-428</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<label>29</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Patole]]></surname>
<given-names><![CDATA[PS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pawar]]></surname>
<given-names><![CDATA[RD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lech]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zecher]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schmidt]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Segerer]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Expression and regulation of Toll-like receptors in lupus-like immune complex glomerulonephritis of MRL-Fas (lpr) mice]]></article-title>
<source><![CDATA[Nephrol Dial Transplant]]></source>
<year>2006</year>
<volume>21</volume>
<page-range>3062-73</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<label>30</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Patole]]></surname>
<given-names><![CDATA[PS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gröne]]></surname>
<given-names><![CDATA[HJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Segerer]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ciubar]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Belemezova]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Henger]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Viral double-stranded RNA aggravates lupus nephritis through Toll-like receptor 3 on glomerular mesangial cells and antigen-presenting cells]]></article-title>
<source><![CDATA[J Am Soc Nephrol]]></source>
<year>2005</year>
<volume>16</volume>
<page-range>1326-38</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<label>31</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Brentano]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schorr]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gay]]></surname>
<given-names><![CDATA[RE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gay]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kyburz]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[RNA released from necrotic synovial fluid cells activates rheumatoid arthritis synovial fibroblasts via Toll-like receptor 3]]></article-title>
<source><![CDATA[Arthritis Rheum]]></source>
<year>2005</year>
<volume>52</volume>
<page-range>2656-65</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<label>32</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kanneganti]]></surname>
<given-names><![CDATA[TD]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ozören]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Body-Malapel]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Amer]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Park]]></surname>
<given-names><![CDATA[JH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Franchi]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Bacterial RNA and small antiviral compounds activate caspase-1 through cryopyrin/Nalp3]]></article-title>
<source><![CDATA[Nature]]></source>
<year>2006</year>
<volume>440</volume>
<page-range>233-6</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<label>33</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Martinon]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mayor]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tschopp]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The inflammasomes: guardians of the body]]></article-title>
<source><![CDATA[Annu Rev Immunol]]></source>
<year>2009</year>
<volume>27</volume>
<page-range>229-65</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<label>34</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lamkanfi]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kanneganti]]></surname>
<given-names><![CDATA[TD]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[NLRP3: an immune sensor of cellular stress and infection]]></article-title>
<source><![CDATA[Int J Biochem Cell Biol]]></source>
<year>2010</year>
<volume>42</volume>
<page-range>792-5</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<label>35</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Dalbeth]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[So]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Hyperuricaemia and gout: state of the art and future perspectives]]></article-title>
<source><![CDATA[Ann Rheum Dis]]></source>
<year>2010</year>
<volume>69</volume>
<page-range>1738-43</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B36">
<label>36</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gattorno]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Federici]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pelagatti]]></surname>
<given-names><![CDATA[MA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Caorsi]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Brisca]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Malattia]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Diagnosis and management of autoinflammatory diseases in childhood]]></article-title>
<source><![CDATA[J Clin Immunol]]></source>
<year>2008</year>
<volume>28</volume>
<page-range>73-83</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B37">
<label>37</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bakkaloglu]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Familial mediterranean fever]]></article-title>
<source><![CDATA[Pediatr Nephrol]]></source>
<year>2003</year>
<volume>18</volume>
<page-range>853-9</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B38">
<label>38</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Aksentijevich]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[D Putnam]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Remmers]]></surname>
<given-names><![CDATA[EF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mueller]]></surname>
<given-names><![CDATA[JL]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B39">
<label>39</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Iglesias-Gamarra]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rojas]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Calvo]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Restrepo]]></surname>
<given-names><![CDATA[JF]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Síndromes que simulan una artritis sistémica juvenil. A propósito de un caso de síndrome de NOMID/CINCA]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev Col Reum]]></source>
<year>2004</year>
<volume>11</volume>
<page-range>233-42</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B40">
<label>40</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Alonso]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Elgart]]></surname>
<given-names><![CDATA[G W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schachner]]></surname>
<given-names><![CDATA[L A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Blau syndrome: a new kindred]]></article-title>
<source><![CDATA[J Am Acad Derm]]></source>
<year>2003</year>
<volume>49</volume>
<page-range>299-302</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B41">
<label>41</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sidiropoulos]]></surname>
<given-names><![CDATA[PI]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Goulielmos]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Voloudakis]]></surname>
<given-names><![CDATA[GK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Petraki]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Boumpas]]></surname>
<given-names><![CDATA[DT]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Inflammasomes and rheumatic diseases: evolving concepts]]></article-title>
<source><![CDATA[Ann Rheum Dis]]></source>
<year>2008</year>
<volume>67</volume>
<page-range>1382-9</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B42">
<label>42</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pascual]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Allantaz]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Arce]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Punaro]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Banchereau]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Role of interleukin-1 (IL-1) in the pathogenesis of systemic onset juvenile idiopathic arthritis and clinical response to IL-1 blockade]]></article-title>
<source><![CDATA[J Exp Med]]></source>
<year>2005</year>
<volume>201</volume>
<page-range>1479-86</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B43">
<label>43</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[McDermott]]></surname>
<given-names><![CDATA[MF]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aksentijevich]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The autoinflammatory syndromes]]></article-title>
<source><![CDATA[Curr Opin Allergy Immunol]]></source>
<year>2002</year>
<volume>2</volume>
<page-range>511-16</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B44">
<label>44</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rose]]></surname>
<given-names><![CDATA[NR]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bona]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Defining criteria for autoimmune diseases (Witebsky's postulates revisited)]]></article-title>
<source><![CDATA[Immunol Today]]></source>
<year>1993</year>
<month> S</month>
<day>ep</day>
<volume>14</volume>
<page-range>426-30</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B45">
<label>45</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Montero Vega]]></surname>
<given-names><![CDATA[MT]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[de Andrés Martín]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The significance of toll-like receptors in human diseases. Allergol Immunopathol (Madr)]]></source>
<year>2009</year>
<edition>37</edition>
<page-range>252-63</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B46">
<label>46</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Loving]]></surname>
<given-names><![CDATA[CL]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Osorio]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kim]]></surname>
<given-names><![CDATA[YG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nuñez]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hughes]]></surname>
<given-names><![CDATA[MA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Merkel]]></surname>
<given-names><![CDATA[TJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nod1/Nod2-Mediated Recognition Plays a Critical Role in Induction of Adaptive Immunity to Anthrax after Aerosol Exposure]]></article-title>
<source><![CDATA[Infect Immun]]></source>
<year>2009</year>
<volume>77</volume>
<page-range>4529-37</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B47">
<label>47</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ichinohe]]></surname>
<given-names><![CDATA[T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[HK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ogura]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Flavell]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Iwasaki]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Inflammasome recognition of infl uenza virus is essential for adaptive immune responses]]></article-title>
<source><![CDATA[J Exp Med]]></source>
<year>2009</year>
<volume>206</volume>
<page-range>79-87</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B48">
<label>48</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fritz]]></surname>
<given-names><![CDATA[JH]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Le Bourhis]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sellge]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Magalhaes]]></surname>
<given-names><![CDATA[JG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fsihi]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kufer]]></surname>
<given-names><![CDATA[TA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Nod1-mediated innate immune recognition of peptidoglycan contributes to the onset of adaptive immunity]]></article-title>
<source><![CDATA[Immunity]]></source>
<year>2007</year>
<volume>26</volume>
<page-range>445-59</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B49">
<label>49</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jimenez-Boj]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kedersha]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tohidast-Akrad]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Karlhofer]]></surname>
<given-names><![CDATA[FM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stummvoll]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zimmermann]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Autoantibodies to the translational suppressors T cell intracytoplasmic antigen 1 and T cell intracytoplasmic antigen 1-related protein in patients with rheumatic diseases: increased prevalence in systemic lupus erythematosus and systemic sclerosis and correlation with clinical features]]></article-title>
<source><![CDATA[Arthritis Rheum]]></source>
<year>2008</year>
<volume>58</volume>
<page-range>1226-36</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
