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那些<font color='red'>感染</font>新冠的孩子怎么样了?中国科学家揭示新冠病毒与儿童体内微生物菌群关系
来自复旦大学、中科院与云南大学的联合研究团队对此进行了研究,并在 Journal of Genetics and Genomics 上发表了文章,研究了COVID-19患儿呼吸道与肠道微生物菌群的动态变化,从而揭示了新冠病毒对康复儿童的后续影响。胃肠道系统、凝血调节、肌肉骨骼系统以及总体身体健康状况等。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/nxgrxgdhzzmylzgkxjjs_1.html
Nature 最新研究:硬核预防HIV,艾滋病还会是“不治之症”吗?
近日,美国俄勒冈健康与科学大学研究团队在 Nautre 子刊发表了题目为 Antibody-based CCR5 blockade protects Macaques from mucosal SHIV transmission 的文章。其研究显示,人源化CCR5单克隆抗体 Leronlimab 能够有效预防恒河猴等非灵长类动物感染猿/人HIV病毒,这一研究成果将为人类预防HIV病毒感染提供新的临床治疗途径。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezxyjyhyfhivazb_1.html
Cell子刊:肠道炎症、<font color='red'>感染</font>的原因找到了,都是披萨汉堡惹的祸!
2021年5月18日,来自华盛顿大学医学院病理与免疫学系的研究人员在《Cell Host & Microbe》上发表了研究成果。该研究发现,西方饮食通过依赖于微生物组和法尼醇X受体(FXR)和I型干扰素(IFN)信号传导的机制导致Paneth细胞功能障碍。并且,肥胖与Paneth细胞功能障碍有关。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellzkcdyzgrdyyzdlds_1.html
神奇!新研究揭示:神经系统或可替代抗生素抑制细菌<font color='red'>感染</font>
近日,《Plos Pathogens》杂志发表了一篇题为UPEC kidney infection triggers neuro-immune communication leading to modulation of local renal inflammation by splenic IFNγ的文章,揭示了神经系统感知局部细菌感染并迅速激活免疫反应的新机制。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sqxyjjssjxthktdkssyz_1.html
高纯度人血清白蛋白,不负众望 脱颖而出
西宝生物提供的rHSA(Recombinant Human Serum Albumin 货号:188267),是利用水稻胚乳细胞表达平台和纯化平台研发的重组人血清白蛋白,不含有动物源成分,杜绝血液源的病毒感染风险。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/rxqbdb_1.html
Nature子刊揭示:为何抗癌药在人体试验中总以失败告终
近日,德克萨斯大学休斯顿健康科学中心(UTHealth)生物医学信息学院和麦戈文医学院的研究人员联合在《Nature Communications》杂志发表了一篇文章,研究发现小鼠PDX模型可能由于被病毒感染而影响临床前的药物评估,使许多能够在小鼠模型中消灭肿瘤细胞的抗癌药物无法在人体试验中起作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezkjswhkayzrtsy_1.html
Nature揭示:植物如何在严寒酷暑、害虫啃食下求生
3月10号,来自中国科学院植物生理与生态研究所的辛秀芳课题组研究人员在《nature》上发表了题为“Pattern-recognition receptors are required for NLR-mediated plant immunity”的研究成果。该研究发现细菌感染诱发ETI的过程中,PTI也是不可或缺的,该研究首次将植物的两个主要免疫信号联系在一起,并阐明了PTI和ETI下游防御反应的相似性的机制。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturejszwrhzyhkshck_1.html
好消息!Nature发文:面对新冠病毒突变,人体的免疫系统也在不断应对进化!
近日,来自美国洛克菲勒大学和西奈山伊坎医学院的研究团队在《Nature》上发表了题为Evolution of antibody immunity to SARS-CoV-2的研究成果,发现患者在感染SARS-CoV-2后6.2个月间,虽然体液中中和活性抗体明显降低,但记忆B细胞在不断进化产生体细胞超突变,表达出了具有增强效力和对RBD突变的抵抗力的抗体,体液免疫一直在持续发展。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/hxxnaturefwmdxgbdtbr_1.html
Viruses揭示:新冠病毒可藏匿于小鼠大脑,或能解释COVID-19患者康复后病情复发之谜
近日, Viruses发表了一篇题为Neuroinvasion and Encephalitis Following Intranasal Inoculation of SARS-CoV-2 in K18-hACE2 Mice的文章,发现SARS-CoV-2鼻内感染K18-hACE2小鼠会引起严重的神经系统疾病。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/virusesjsxgbdkcnyxsd_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<font color='red'>感染</font>!
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
Cell:中和抗体可以预防重症新冠肺炎
在一项新的研究中,来自美国拉根研究所和马萨诸塞州总医院的研究人员发现与较轻感染患者相比,严重或致命疾病患者中产生的中和抗体的效力显著降低。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cellzhktkyyfzzxgfy_1.html
Science子刊:利用智能手机超灵敏定量检测唾液中的新冠病毒
根据一项新的研究,一种基于唾液的便携式智能手机平台为COVID-19测试提供了一种超灵敏但易于使用的方法,它可以在15分钟内给出测试结果,而无需进行当前金标准所需的资源密集型实验室测试。该方法在12名COVID-19感染者和6名健康对照者中进行了测试。相关研究结果于2020年12月11日在线发表在Science Advances期刊上,论文标题为“A smartphone-read ultrasensitive and quantitative saliva test for COVID-19”。论文通讯作者为美国杜兰大学医学院的Tony Y. Hu博士。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencezklyznsjclmdl_1.html
Science解读!揭秘轮状病毒诱发严重胃肠道疾病的分子机制!
这篇研究报告中,研究人员发现,轮状病毒感染的细胞能释放名为二磷酸腺苷(ADP,adenosine diphosphate)的信号分子,该信号分子能与邻近细胞上的细胞受体P2Y1相结合,ADP对P2Y1的激活就会导致未感染的细胞中产生名为细胞间钙质波的信号分子,通过干扰ADP与其受体的结合就能够降低小鼠疾病模型的腹泻严重性,这就表明,靶向作用P2Y1或能作为一种有效的策略来控制人群中的病毒性腹泻。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencejdjmlzbdyfyzw_1.html
Nature论文解读:重大进展!利用纳米金刚石的量子特性进行试纸横向流动测试,可将灵敏度提高10万倍
在一项新的研究中,来自英国伦敦大学学院和牛津大学的研究人员发现纳米金刚石(nanodiamond)的量子传感能力可用于提高基于试纸的诊断测试的灵敏度,从而有可能允许更早地检测HIV感染等疾病。相关研究结果发表在2020年11月26日的Nature期刊上,论文标题为“Spin-enhanced nanodiamond biosensing for ultrasensitive diagnostics”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturelwjdzdjzlynmjg_1.html
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