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Nature Microbiology:一种以前未知的免疫反应途径
由德克萨斯大学西南医学中心的科学家领导的一个研究小组通过关注痘病毒蛋白,发现了一种广泛对抗多种病毒的抗病毒免疫途径。他们的研究结果发表在《自然微生物学》杂志上,可能最终导致预防或治疗病毒感染或阻止自身免疫性疾病的新方法。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturemicrobiologyyz_1.html
Nature最新研究表明,一类新的<font color='red'>抗病毒</font>药物可以对抗SARS-CoV-2
摘要:个研究小组发现了一类新的药物,有可能在未来的病毒爆发中预防或治疗感染。 阿尔伯塔大学的一个研究小组发现了一类新的药物,有可能在未来的病毒爆发中预防或治疗感染。 在本周发表在《自然》杂志上的这篇论文中,研究小组报告说,SARS-CoV-2(导致COVID-19的病毒)激活细胞中的一条途径,阻止过氧化物酶体和干扰素的产生,这是正常免疫反应的关键部分。该团队成功地测试了一种新的抗病毒药物,这种药物可以刺激干扰素的产生,从而扭转这种影响。 图1 Wnt/β-连环蛋白通路对SARS-CoV-2和[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturezxyjbmylxdkbdy_1.html
Nature子刊:细胞中的线粒体“泄漏”了,是如何让我们生病的
研究人员已经发现,我们细胞的动力之源——线粒体如果"泄漏 ",是如何驱动红斑狼疮和类风湿性关节炎等疾病的有害炎症的。科学家们也许能够利用这些发现来开发更好的治疗这些疾病的方法,提高我们抵抗病毒的能力,甚至延缓衰老。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/20240305_industrialnews_1.html
红景天苷:药理活性多面手
近年来,代谢性疾病和心血管疾病已经严重影响了人们的生命和健康。红景天苷,也被称为罗汉果苷,是一种具有显著药用价值的天然生物活性成分。它在代谢性和心血管领域显示出卓越的治疗潜力。红景天苷具有广泛的药理活性,包括抗癌、抗炎、抗氧化、抗缺氧、抗疲劳、抗衰老、抗病毒以及抗运动性疲劳等。其潜在作用机制主要涉及基因和蛋白表达的调节,为深入研究红景天苷在代谢和心血管疾病治疗中的潜在作用提供了有益的探索。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/hjtgylhxdms_1.html
冠状病毒如何利用宿主的<font color='red'>抗病毒</font>防御机制进行有效复制
研究人员揭示了包括SARS-CoV-2、SARS-CoV-1和MERS-CoV在内的冠状病毒如何利用一种称为“半胱氨酸天冬氨酸蛋白酶6”(Caspase-6)的宿主蛋白酶进行有效复制的机制。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/gzbdrhlyszdkbdfyjzjx_1.html
学术界质疑美国CDC:『西多福韦』能治『儿童不明病因肝炎』?
儿童不明病因肝炎最初在欧美等国被发现,后在亚洲等多个国家相继出现,引起国内相关研究人员的高度警惕。不明原因急性肝炎的病因仍不甚明了,美国CDC认为腺病毒是主因,提到抗病毒药西多福韦,但受到学术界强烈反对;The Lancet的研究表明由新冠病毒导致的超级抗原是不明原因急性肝炎的诱因,或应采取免疫抑制治疗,而非抗病毒治疗。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/xsjzymgcdcxdfwnzetbm_1.html
超能力!ACE2受体蛋白“纳米囊泡”可防治新冠
新冠肺炎患者的血液中存在含有血管紧张素转化酶2蛋白的天然纳米级大小的囊泡-evACE2,它具有先天广谱抗病毒机制,可阻止广泛的新冠病毒毒株感染。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/cnlace2stdbnmnpkfzxg_1.html
南京新冠感染者多为疫苗接种者,两大顶刊揭示:为何疫苗防不住病毒?
来自以色列的研究人员在NEJM上发表了一篇文章,通过对以色列最大医疗中心内接种了辉瑞mRNA疫苗的医护人员感染SARS-CoV-2的情况进行分析,揭示了疫苗难以帮助部分人群抵御病毒的原因。文章指出,疫苗诱导的中和抗体水平可能是预测接种者是否会感染SARS-CoV-2的“风向标”。那些具有更低水平抗病毒抗体的人,感染新冠的可能性更大。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/njxggrzdwymjzzlddkjs_1.html
Nature: 研究揭示阿尔兹海默症的发生机制
最近的研究发现,β-淀粉样蛋白具有抗病毒和抗菌特性,这表明针对感染的免疫反应与阿尔茨海默氏病的发展之间可能存在联系。斯隆·凯特琳研究所(Sloan Kettering Institute)的化学生物学家现在发现了这种联系的明确证据:一种名为IFITM3的蛋白质参与对病原体的免疫反应,同时在斑块中β淀粉样蛋白的积累中也起着关键作用。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/natureyjjsaezhmzdfsj_1.html
低取代度硫酸葡聚糖
硫酸葡聚糖是特定分子量的葡聚糖硫酸化得到的衍生物。低取代度硫酸葡聚糖的硫酸组分在8-13%之间。硫酸葡聚糖涉及非常广泛的应用领域和性质。举例如下: 细胞培养用的抗凝剂,脂蛋白的选择性淀析,加速DNA杂交,从DNA-组蛋白复合物中释放DNA,抑制tRNA与核糖体的结合,核糖核酸酶抑制剂,抗病毒性,用于化妆品的抗感染和透水保湿,分离微生物和大分子,疫苗佐剂,膜选择性渗透研究[查看]
http://www.cxbio.com/Article/l_ds_1.html
PLoS Pathog:新发现!在感染之前诺如病毒或拥有两种可交替转换的衣壳结构!
人类诺如病毒是引发全球范围内胃肠炎爆发的主要原因,其在发展中国家每年会引发大约20万人死亡,然而目前并没有针对诺如病毒的有效疫苗或抗病毒药物制剂,因为目前产生诺如病毒的细胞培养方法非常有限,而且研究人员也缺乏对该病毒结构的研究和认识;近日,一项刊登在国际杂志PLoS Pathogens上的研究报告中,来自日本国家生理科学研究所等机构的科学家们利用冷冻电镜技术对小鼠机体的诺如病毒的结构进行了研究,结果发现,诺如病毒或许存在两种交替的衣壳结构,即A型和B型。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/plospathogxfxzgrzqnr_1.html
Nature:揭示免疫细胞之外的<font color='red'>抗病毒</font>免疫反应!
在《自然》杂志的一篇论文中,CeMM的研究人员报告了结构细胞的表观遗传和转录调控。他们发现免疫基因广泛活跃,这表明结构细胞深度参与了人体对病原体的反应。此外,这项研究还揭示了一种表观遗传潜力,它可以预先编程结构细胞,使其参与到对抗病原体的免疫反应中。这些发现突出了免疫系统中一个未被重视的部分,并为研究和未来的治疗开辟了一个令人兴奋的领域。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/naturejsmyxbzwdkbdmy_1.html
Science:发现有潜力治疗COVID-19的强效抗体组合
在一项新的研究中,来自美国马里兰大学医学院等研究机构的研究人员评估了几种人类抗体,以确定最有效的组合并将这种组合作为一种有前景的抗病毒疗法来抵抗导致COVID-19的新型冠状病毒SARS-CoV-2。这项研究展示了利用基因工程小鼠和来自康复的COVID-19患者的血浆,快速分离、测试和大规模产生针对任何传染病的抗体药物的过程。相关研究结果于2020年6月15日在线发表在Science期刊上,论文标题为“Studies in humanized mice and convalescent humans yield a SARS-CoV-2 antibody cocktail”。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/sciencefxyqlzlcovid1_1.html
Vaccines:研究揭示SARS-coV2疫苗新靶点
目前我们仍没有可用于预防COVID-19的疫苗。此外,尽管已经有几种抗病毒药物接受了测试,但至今没有结果表明任何一种药物对这种疾病完全有效。在刚刚发表在《Vaccines》杂志上的一项研究中,Bar-Ilan大学的研究人员从SARS-CoV-2蛋白质组中鉴定出一组潜在的抗原表位。这些表位能够产生抗体介导的免疫应答和细胞介导的免疫应答。这项工作的发现可能有助于开发针对SARS-CoV-2感染的多肽疫苗,从而可以阻止COVID-19的进一步流行。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/vaccinesyjjssarscov2_1.html
bioRxiv:中国科学家揭示瑞德西韦抑制SARS-CoV-2的结构基础
由SARS-CoV-2引起的2019年冠状病毒病(COVID-19)大流行已成为全球危机。SARS-CoV-2的复制需要依赖病毒RNA的RNA聚合酶(RdRp),这是抗病毒药物瑞德西韦的直接靶点。[查看]
http://www.cxbio.com/Article/biorxivzgkxjjsrdxwyz_1.html
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