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埃博拉病毒檢測解決方案
埃博拉病毒是引起人類和靈長類動物發(fā)生埃博拉出血熱(EBHF)的烈性傳染病病毒,其致死率高達50%至90%,是當今世界上致命的病毒性出血熱,感染者癥狀與同為纖維病毒科的馬爾堡病毒極為相似,人類感染埃博拉病毒幾天后會出現(xiàn)發(fā)燒、頭疼、關(guān)節(jié)和肌肉及喉嚨疼痛、周身虛弱等癥狀,許多患者還會出現(xiàn)體內(nèi)或體外出血;另有人打嗝、眼睛又紅又癢。感染一周后病人會胸痛、休克,甚至死亡。[查看]
http://m.baichuan365.com/Projects/ablbdjcqmjjfa.html
生物防御解決方案
生物防御(Biodefense)的目的是維護國家生物安全、保證人民身體健康。新病原體的確認和新自然疫源地的發(fā)現(xiàn)相當于雷達預警;應(yīng)對新發(fā)傳染病疫情,開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的藥物防控和應(yīng)急處置技術(shù)和產(chǎn)品。生物防御對預防和應(yīng)對生物恐怖起到了關(guān)鍵的作用,顯著增強對生物恐怖活動的防備力量,降低生物恐怖造成的損失。[查看]
http://m.baichuan365.com/Projects/swfyjjfa.html
Nature:保護性抗體是如何阻止瘧疾的
在今天發(fā)表在《自然》雜志上的一篇文章中,研究人員的結(jié)構(gòu)見解幫助揭示了瘧疾攻擊計劃中的一個弱點,這可能有助于指導疫苗設(shè)計。貢獻者來自Fred Hutch、Scripps研究所、哥本哈根大學和圣安東尼奧德克薩斯大學衛(wèi)生科學中心,以及Tanga研究中心、烏干達傳染病研究合作組織和加州大學舊金山分校。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/naturebhxktsrhzznjd_1.html
突破性方法揭示了免疫受體如何檢測感染
免疫細胞能夠像嗅探犬一樣檢測感染,使用一種叫做Toll樣受體的特殊傳感器,簡稱TLRs。但是是什么信號激活了TLRs,這種激活的規(guī)模和性質(zhì)與被檢測到的物質(zhì)之間有什么關(guān)系?在最近的一項研究中,來自波恩大學和波恩大學醫(yī)院(UKB)的研究人員使用了一種創(chuàng)新的方法來回答這些問題。他們采用的方法可能有助于加快尋找對抗傳染病、癌癥、糖尿病或癡呆癥的藥物。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/tpxffjslmystrhjcgr_1.html
Nature子刊:tRNA修飾的細胞過程影響了瘧疾寄生蟲產(chǎn)生耐藥性的能力
摘要:人類瘧疾的最致命的瘧原蟲惡性瘧原蟲(P. falciparum)正在對ART產(chǎn)生部分耐藥性。 瘧疾是一種蚊子傳播的傳染病,仍然是一個重大的全球健康威脅。2022年,全球有2.49億人罹患此病,60.8萬人死亡。以青蒿素(ART)為基礎(chǔ)的聯(lián)合療法通常被用作患者的一線治療方法,但是它們的有效性正受到威脅,因為導致人類瘧疾的最致命的瘧原蟲惡性瘧原蟲(P. falciparum)正在對ART產(chǎn)生部分耐藥性。 SMART突破性研究確定瘧疾寄生蟲耐藥性背后的機制 由瘧原蟲引起的瘧疾正在對以青蒿素為基礎(chǔ)的聯(lián)合療法[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/20240520_industrialnews_1.html
《PNAS》對抗慢性炎癥和<font color='red'>傳染病</font>,如何調(diào)動我們的細胞的愈合能力
昆士蘭大學分子生物科學研究所的Kaustav Das Gupta教授和Matt Sweet博士發(fā)現(xiàn),免疫細胞中從葡萄糖中提取的一種分子5-磷酸核酮糖具有阻止細菌生長和抑制炎癥反應(yīng)的能力。這一發(fā)現(xiàn)代表了未來治療方法發(fā)展的關(guān)鍵一步,可以訓練免疫細胞。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/HDAC7switch_1.html
科學家們發(fā)現(xiàn)了可以減少抗生素對腸道細菌有害副作用的化合物
在今年于丹麥哥本哈根(4月15-18日)舉行的歐洲臨床微生物學與傳染病大會(ECCMID)上發(fā)表的一項新研究確定了幾種保護性藥物,這些藥物可能會減輕抗生素造成的附帶損害,而不會影響它們對有害細菌的有效性。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/adverseeffecrsofantibiotics_1.html
極端高溫只是開始,更致命的警告在后面:58%人類病原體獲得強化
2022年8月8日,美國夏威夷大學研究團隊在Nature climate change發(fā)表的研究成果,發(fā)現(xiàn)58%人類病原體(即375種傳染病中的218種)因氣候變化而強化;氣候變化通過不同的傳播途徑導致致病性疾病;氣候變化導致人類病原體傳播途徑過多,人類無法進行全面適應(yīng)。[查看]
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快速了解這種甲級<font color='red'>傳染病</font>及其預防措施
近日突發(fā),在我國武漢和阿富汗爾曼德省等地相繼發(fā)現(xiàn)霍亂病例。一時之間,“霍亂”作為搜索關(guān)鍵詞火速沖上熱搜,不少網(wǎng)友表示對霍亂“既熟悉又陌生”,下面讓我們快速了解霍亂及其預防措施。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/ksljzzjjcrbjqyfcs_1.html
從新冠肺炎再看免疫失衡,低密度粒細胞或是導致COVID-19并發(fā)癥的罪魁禍首
中性粒細胞是人體最豐富的白細胞類型,長期以來被視作是殺滅真菌、細菌和其他病原體的第一“響應(yīng)者”。然而,其細胞亞群“低密度粒細胞(LDG)”的表型和功能卻不同于循環(huán)中性粒細胞,它具有促炎性和致病性功能,常被認為與自身免疫性疾病、癌癥、感染、皮膚病等相關(guān)。但他們在傳染病中的作用和功能尚待了解。[查看]
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“吸一吸”完成接種!陳薇院士團隊領(lǐng)銜:全球首個吸入式新冠疫苗臨床數(shù)據(jù)頂刊披露
現(xiàn)在,怕打針的小伙伴終于等來了好消息,吸入式新冠疫苗要來了!7月26日,全球首個公開發(fā)表的新冠疫苗黏膜免疫臨床試驗結(jié)果在著名國際學術(shù)期刊《柳葉刀·傳染病》發(fā)布,該研究由軍事科學院軍事醫(yī)學研究院陳薇院士團隊和康希諾生物共同合作。[查看]
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Plos Neg Trop Dis:COVID19疫情影響登革熱病毒傳播
持續(xù)的COVID-19大流行已導致人類流動性發(fā)生了巨大變化,這有可能改變其他傳染病的傳播動態(tài)。現(xiàn)在,在《 PLOS Neglected Tropical Diseases》雜志上報道的研究人員發(fā)現(xiàn),社交距離已導致泰國登革熱感染顯著增加,而新加坡或馬來西亞的登革熱則沒有變化。[查看]
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生物全合成的自組裝納米疫苗研究取得進展
近日,中國科學院過程工程研究所與軍事醫(yī)學研究院生物工程研究所合作,采用生物全合成技術(shù)構(gòu)建一種自組裝蛋白納米顆粒,以此為“底盤”制備的多糖和多肽類納米疫苗,在多種動物模型中均展現(xiàn)出良好的安全性和高效的免疫應(yīng)答水平,顯著增強了傳染病預防和腫瘤治療的效果。[查看]
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Science:發(fā)現(xiàn)有潛力治療COVID-19的強效抗體組合
在一項新的研究中,來自美國馬里蘭大學醫(yī)學院等研究機構(gòu)的研究人員評估了幾種人類抗體,以確定最有效的組合并將這種組合作為一種有前景的抗病毒療法來抵抗導致COVID-19的新型冠狀病毒SARS-CoV-2。這項研究展示了利用基因工程小鼠和來自康復的COVID-19患者的血漿,快速分離、測試和大規(guī)模產(chǎn)生針對任何傳染病的抗體藥物的過程。相關(guān)研究結(jié)果于2020年6月15日在線發(fā)表在Science期刊上,論文標題為“Studies in humanized mice and convalescent humans yield a SARS-CoV-2 antibody cocktail”。[查看]
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Lancet Infect Dis:MERS冠狀病毒疫苗有望治療MERS
近日,研究人員發(fā)現(xiàn)一種中東呼吸綜合征冠狀病毒疫苗在人體試驗中展現(xiàn)出療效,這可能有助于開發(fā)一種針對新型病毒的疫苗。該研究通訊作者、德國Hamburg-Eppendorf大學醫(yī)學中心傳染病部門負責人、DZIF科學家Marylyn Addo教授解釋說:"疫苗試驗的結(jié)果對于開發(fā)一種針對新型冠狀病毒SARS-CoV-2的疫苗很重要,也讓我們充滿希望。中東呼吸綜合征疫苗的開發(fā)為我們在DZIF快速開發(fā)針對新型冠狀病毒的疫苗提供了基礎(chǔ)。"[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/lancetinfectdismersg_1.html
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