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世卫新冠溯源报告发布!病毒“极不可能”通过实验室传人!
3月30日,世界卫生组织发布中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告。报告认为,新冠病毒通过实验室引入人类“极不可能”,“比较可能”或“非常可能”经中间宿主引入人类,“可能”或“比较可能”由动物直接引入人类,也“可能”通过冷链食品引入人类。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/swxgsybgfbbdjbkntgsy_1.html
不干不净,吃了没病?Cell揭示微生物菌群定植抗性背后的理论依据
近日,来自美国国立卫生研究院的研究团队在《Cell》上发表了题为Infection trains the host for microbiota-enhanced resistance to pathogens的研究成果,发现肠道致病菌感染能“训练”宿主的胆汁酸代谢及其产物肠道内的牛磺酸增加,富集可利用牛磺酸的细菌将其催化为硫化物,从而抑制致病菌的呼吸作用,增强菌群的定植抗性。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/bgbjclmbcelljswswjqd_1.html
Cell解读!传播莱姆病的蜱虫或能产生特殊的抗生素来保护其免于被人类皮肤细菌所感染!
近日,一篇发表在国际杂志Cell上题为“Ticks resist skin commensals with immune factor of bacterial origin”的研究报告中,来自加利福尼亚大学等机构的科学家们通过研究发现,莱姆病蜱虫或能产生抗生素保护其免受人类皮肤细菌的伤害。蜱虫过着非常危险的生活,其大部分时间都是在不同的栖息地和季节中寻找宿主,一旦其遇到爬行动物、鸟类或像人类等哺乳动物时,就会与之密切相连,尽管蜱虫因会传播诱发莱姆病的伯氏疏螺旋体而臭名昭著,但其自身的免疫系统却能保护其不备病原体所感染,这到底是为何?[查看]
http://www.cxbio.com/Article/celljdcblmbdmchncsts_1.html
Cells:揭示抑肽酶抑制新冠病毒复制
在一项新的研究中,通过利用多种细胞类型开展细胞培养实验,德国法兰克福大学医院医学病毒学研究所的Jindrich Cinatl教授、英国肯特大学的Martin Michaelis教授和Mark Wass博士领导的一个国际科研团队证实蛋白酶抑制剂抑肽酶(aprotinin)可以通过阻止SARS-CoV-2进入宿主细胞来抑制病毒复制。此外,抑肽酶似乎可以补偿SARS-CoV2引起的病毒感染细胞中内源性蛋白酶抑制剂的减少。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellsjsytmyzxgbdfz_1.html
Nature:外泌体能够抵御细菌毒素,对抗超级细菌感染
近日,来自纽约大学朗格尼健康中心的Victor J. Torres和Ken Cadwell教授合作在Nature发表了题为“Decoy exosomes provide protection against bacterial toxins”的研究论文,该研究揭示了ATG蛋白能够促进外泌体的释放,进而在体外结合多种病原毒素,协助宿主抵御病原菌的感染。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturewmtngdyxjdsdkc_1.html
Science:重大进展!在体外重建HIV复制和整合过程,为开发靶向HIV衣壳的药物奠定基础
在一项新的研究中,来自美国犹他大学医学院和弗吉尼亚大学的研究人员在试管中重现了导致获得性免疫缺陷综合征(AIDS,俗称艾滋病)的HIV(人类免疫缺陷病毒)感染的最初步骤,实现了几十年来的梦想。这样做使得人们能够近距离观察HIV,并能够确定这种病毒在人类宿主体内复制所需的基本成分。相关研究结果发表在2020年10月9日的Science期刊上,论文标题为“Reconstitution and visualization of HIV-1 capsid-dependent replication and integration in vitro”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezdjzztwzjhivf_1.html
Science:发现新冠病毒S蛋白的一个亚油酸结合口袋,为开发阻止这种病毒感染的药物奠定基础
SARS-CoV-2病毒表面装饰着多个拷贝的S蛋白。S蛋白在这种病毒感染中起着至关重要的作用。S蛋白与人体细胞表面结合,使得这种病毒能够进入宿主细胞并开始复制,从而造成广泛的损害。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencefxxgbdsdbdygy_1.html
Science:从结构上揭示新冠病毒蛋白Nsp1关闭<font color='red'>宿主</font>蛋白合成机制
在一项新的研究中,来自德国慕尼黑大学和乌尔姆大学医学中心的研究人员确定了大流行性冠状病毒SARS-CoV-2如何抑制受感染细胞中的蛋白合成,并且发现它有效地解除了人体先天免疫系统的武装。相关研究结果于2020年7月17日在线发表在Science期刊上,论文标题为“Structural basis for translational shutdown and immune evasion by the Nsp1 protein of SARS-CoV-2”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencecjgsjsxgbddbn_1.html
Nature:肠道菌群所产生的神经递质或能调节<font color='red'>宿主</font>机体的感知行为
近日,一项刊登在国际杂志Nature上题为“A neurotransmitter produced by gut bacteria modulates host sensory behaviour”的研究报告中,来自布兰迪斯大学等机构的科学家们通过研究揭示了肠道菌群所产生的神经递质调节宿主感官行为的分子机制。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturecdjqscsdsjdzhn_1.html
Jackson 血清学检测用亲和纯化抗人二抗
Jackson ImmunoResearch AffiniPure? 抗人二抗是亲和纯化的多克隆抗体,对人免疫球蛋白具有特异性。Jackson提供多种宿主的抗人二抗,包括羊驼、驴、山羊、鼠和兔。Jackson二抗有三种形式:完整IgG,F(ab')2片段以及Fab片段,且提供多种染料、酶标记的二抗供选择。就特异性而言,抗人二抗对IgG,Fcγ和F(ab')2都具有特异性。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/jacksonxqxjcyiggkt_1.html
Gut:研究发现对干细胞存活至关重要的酶
肠上皮是肠壁的内层,它将宿主组织和肠道微生物区分开。这层细胞在水、电解质和营养物质的吸收中起着至关重要的作用,同时限制细菌、病毒、真菌、毒素和抗原进入宿主组织,以确保肠道内稳态。肠道上皮细胞的各种功能是由多个专门的肠上皮细胞支持的,这些细胞每3 - 5天从肠干细胞池中被替换。这使得肠上皮成为成年哺乳动物中更新最快的组织之一。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/gutyjfxdgxbchzgzydm_1.html
Cell:从结构上详细阐明单结构域骆驼抗体可强效中和包括SARS-CoV、MERS-CoV和SARS-CoV-2在内的β冠状病毒
冠状病毒是一种有包膜的、正义RNA病毒,分为4个属(α、β、γ和δ),可感染多种宿主生物。至少有7种冠状病毒可引起人类疾病,其中4种病毒(HCoV-HKU1、HCoV-OC43、HCoV-NL63和HCoV-229E)在全球范围内季节性地在人群中流行,在大多数患者中引起轻度呼吸道疾病。剩下的三种病毒,即SARS-CoV(也称为SARS-CoV-1)、MERS-CoV和SARS-CoV-2,是人畜共患病的病原体,在人群中出现后,已经引起了流行病或大流行病,症状严重且往往是致命的。对于这些高致病性的β冠状病毒,预防性和治疗性的干预是需要的。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellcjgsxxcmdjgyltkt_1.html
Science子刊:挑战常规!陈列平教授发现激活PD-1H有望治疗狼疮
免疫系统具有一系列调节因子,旨在防止它攻击宿主自身的组织,然而,当免疫系统中错综复杂的制衡受到破坏时,自身免疫性疾病就会产生。系统性红斑狼疮(SLE)和皮肤盘状红斑狼疮(DLE)是自身免疫性疾病,它们的特征是对自身蛋白产生不适当的免疫反应,但是决定疾病发病机理和进展的关键因素在很大程度上仍是未知的。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezktzcgclpjsfx_1.html
Nature:重大发现!首次揭示噬菌体利用细胞核样区室保护自身基因组免受CRISPR核酸酶切割
细菌和感染它们的病毒正在进行一场与生命本身一样古老的分子军备竞赛。进化为细菌配备了一系列可靶向并破坏病毒DNA的免疫酶,包括CRISPR-Cas系统。但是,杀死细菌的病毒(也称为噬菌体)已设计出了它们自己的工具来帮助它们战胜这些最强大的细菌防御。 如今,在一项新的研究中,来自美国加州大学旧金山分校和加州大学圣地亚哥分校的研究人员发现一种引人注目的新策略,一些噬菌体采用这种新策略来避免成为这些DNA切割酶的下一个受害者:在感染细菌后,这些噬菌体在细菌宿主内部构建了一种难以穿透的“区室”,[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezdfxsc20191223_1.html
Science:重大进展!首次证实<font color='red'>宿主</font>细胞通过减少镁供应阻止细菌生长
当病原体入侵宿主细胞时,我们的身体会使用各种方法来对抗它们。在一项新的研究中,来自瑞士巴塞尔大学生物中心的研究人员如今能够证实一种细胞泵如何控制这种入侵的病原体。这种细胞泵导致镁缺乏,从而限制了细菌性病原体生长。相关研究结果发表在2019年11月22日的Science期刊上,论文标题为“Host resistance factor SLC11A1 restricts Salmonella growth through magnesium deprivation”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezdjzsczsszxbt_1.html
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