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Nature子刊:防“艾”疫苗有望首發 恒河猴感染風險降低79%
提到“艾滋病”三個字,相信大家都不陌生,今年12月1日是第34個“世界艾滋病日”,主題為“生命至上終結艾滋健康平等”。艾滋病也被稱之為獲得性免疫缺陷綜合征,誘發原因是感染了HIV病毒,是當今全球面臨的嚴重公共衛生問題。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/naturezkfaymywsfhhhg_1.html
如何接種新冠疫苗才能降低<font color='red'>病毒</font>載量,獲得更好的預防效果?Nat Med重磅研究答疑
2021年11月2日,以色列研究者在Nat Med發表了該領域極具影響力的研究,結果顯示:完全接種BNT162b2及加強接種后的一段時間內,疫苗接種顯著降低了Delta突變株感染者的病毒載量。但加強接種后,接種者的Ct值再次增高。[查看]
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《Nature》:皰疹<font color='red'>病毒</font>看似“低調的青銅” ,實則“神秘的王者”
有種病毒很狡猾,當你身體無恙時它在冬眠,當你免疫力下降的時候它就趁虛而入,在皮膚、口腔和眼睛等部位引起水泡、潰瘍等伴有劇痛的癥狀。而這一切都是由單純皰疹病毒(HSV)所引起的,包括1型(HSV-1)和2型(HSV-2)兩種。HSV-1可以通過看起來完全正常的口腔或皮膚傳播,傳播之后也基本不會引起不適的癥狀,而是會在周圍神經系統的神經細胞中蟄伏;HSV-2則主要通過性傳播,隱居在生殖道中。[查看]
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西寶生物 - 發明專利證書 編號:4803222
西寶生物 - 發明專利證書 編號:4803222 《一種犬瘟熱病毒納米抗體及其應用》[查看]
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以毒攻毒,<font color='red'>病毒</font>治腦癌!日本率先實現應用溶瘤<font color='red'>病毒</font>治療惡性腦膠質瘤
11月1日,第一三共宣布,其與東京大學醫學科學研究所Tomoki Todo博士聯合開發的溶瘤病毒DELYTACT?(teserpaturev/G47?)*1在日本正式上市,并在指定醫院銷售,第一三共將盡快建立穩定的藥品供應體系。[查看]
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建模成功!Nature子刊:成功建立新冠肺炎重癥模型,揭示新冠<font color='red'>病毒</font>感染的分子機制
自2019年年底開始,新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)引起的新冠肺炎(COVID-19)疫情一直在全球范圍內流行,全球死亡率居高不下,已經導致全球的公共衛生危機。COVID-19的臨床癥狀多樣,從發燒、乏力、干咳到呼吸困難,從輕度肺炎到急性肺損傷(ALI)和嚴重病例的急性呼吸窘迫綜合征均可出現。[查看]
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羊駝拯救世界?科學家發現,理想的COVID-19疫苗可能來自這一“神獸”
針對由新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)引發的新冠肺炎(COVID-19),當前全球已有多款疫苗上市。然而,盡管各大制造商均在全力生產疫苗,接種的速度仍然趕不上人們的需求,與此同時,隨著變異毒株的不斷出現,疫苗的效力開始下降。研制出一款產量更大、效果更持久的COVID-19疫苗成為科學家們正在探索的目標。[查看]
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Nature子刊:首次揭示新冠<font color='red'>病毒</font>穿過血腦屏障的分子機制
近日,秦川研究團隊在Nature子刊Signal Transduction and Targeted Therapy上發表一篇文章,研究發現受到病毒感染的轉基因小鼠模型的血管壁和血管周圍空間以及腦微血管內皮細胞(BMEC)中存在新冠病毒RNA,進而對新冠病毒穿過血腦屏障(BBB)的機制進行研究。[查看]
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震驚!新冠<font color='red'>病毒</font>或一周突變一次,變異速度比此前估計的高50%以上
此前,有相關研究表明新冠病毒的變異速度為每兩周變異一次,然而近日,來自巴斯大學和愛丁堡大學的科研團隊發表于《Genome Biology and Evolution》雜志的一篇題為Causes and consequences of purifying selection on SARS-CoV-2的新研究似乎又讓人心涼了一截。[查看]
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突破!中山大學舒躍龍團隊首次發現,MX1罕見變異增加人類對H7N9<font color='red'>病毒</font>易感性
中山大學公共衛生學院的舒躍龍團隊對此展開了研究,采用病例對照研究方法,共納入217例H7N9禽流感確診病例和116例與確診病例具有流行病學關聯的職業暴露人群對照,通過全基因組測序和基因關聯分析,首次發現人MX1基因稀有變異可能增加人感染H7N9禽流感病毒風險。這一重大突破近日發表在Science期刊上。[查看]
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mRNA疫苗技術解析-關鍵性原料為開發保駕護航
mRNA疫苗是一種核酸疫苗,將在體外合成的編碼特定抗原的mRNA序列導入至體內,并表達為相應的抗原蛋白,通過誘導免疫系統針對此抗原蛋白的免疫應答反應,從而達到預防疾病的目的。mRNA疫苗現在主要用來防治多種感染性疾病,如RNA病毒感染性疾病和DNA病毒感染性疾病等。[查看]
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Nature 子刊:針對普通感冒冠狀<font color='red'>病毒</font>的抗體或可預防 COVID-19感染
近日,巴塞羅那全球衛生研究所在 Nature Communications 上發表了研究報告指出,針對 SARS-CoV-2 Spike 蛋白的 IgG 抗體水平在患者感染七個月后仍能保持穩定,甚至會繼續增加,同時,因普通感冒冠狀病毒 (HCoV) 而預先存在的抗體或許可以預防 COVID-19感染。這一研究將會為疫苗開發、高免疫血清輸血療法供體的選擇提供借鑒與指導。[查看]
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5天治愈90%重癥?減少70%新冠<font color='red'>病毒</font>感染?治療新冠到底哪款特效藥才是王者
近日,英國伯明翰大學和基爾大學的研究團隊聯合在《Frontiers in Pharmacology》雜志發表了一篇題為The Hyperlipidaemic Drug Fenofibrate Significantly Reduces Infection by SARS-CoV-2 in Cell Culture Models的文章,研究指出降脂藥“非諾貝特”及其活性形式“非諾貝酸”可顯著降低人體細胞內的SARS-CoV-2感染,有效性可達70%![查看]
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中國科學家聯合報道:新冠<font color='red'>病毒</font>RNA不具備整合進宿主基因組的能力
近日,中國科學院和中國醫學科學院研究團隊聯合在Protein&Cell雜志上在線發表了文章,揭示了SARS-CoV-2 RNA不具備整合進宿主基因組的能力。[查看]
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高度警惕!一旦感染德爾塔,突破性病例與普通病例竟無差別,<font color='red'>病毒</font>載量相似,傳播性也相似!
由于新冠變異毒株delta的突刺蛋白變異程度相當大,其傳播力堪比水痘,并且會降低當前疫苗抗體的有效性,因此一些地區出現了“突破性病例”,基于此,公眾紛紛提出質疑,疫苗能否降低突破性感染病例患者體內的病毒載量、并限制delta的傳播能力呢?近日,美國威斯康星大學領銜的一項最新研究對這個疑問進行了解釋,研究指出無論你是否接種疫苗,在感染delta后,體內的病毒載量均相似,并且突破性感染病例患者同樣能將病毒傳染給他人。[查看]
http://m.baichuan365.com/Article/gdjtydgrdettpxblyptb_1.html
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