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埃博拉病毒检测解决方案
埃博拉病毒是引起人类和灵长类动物发生埃博拉出血热(EBHF)的烈性传染病病毒,其致死率高达50%至90%,是当今世界上致命的病毒性出血热,感染者症状与同为纤维病毒科的马尔堡病毒极为相似,人类感染埃博拉病毒几天后会出现发烧、头疼、关节和肌肉及喉咙疼痛、周身虚弱等症状,许多患者还会出现体内或体外出血;另有人打嗝、眼睛又红又痒。感染一周后病人会胸痛、休克,甚至死亡。[查看]
http://cxbio.com/Projects/ablbdjcqmjjfa.html
生物防御解决方案
生物防御(Biodefense)的目的是维护国家生物安全、保证人民身体健康。新病原体的确认和新自然疫源地的发现相当于雷达预警;应对新发传染病疫情,开发出具有自主知识产权的药物防控和应急处置技术和产品。生物防御对预防和应对生物恐怖起到了关键的作用,显著增强对生物恐怖活动的防备力量,降低生物恐怖造成的损失。[查看]
http://cxbio.com/Projects/swfyjjfa.html
Nature:保护性抗体是如何阻止疟疾的
在今天发表在《自然》杂志上的一篇文章中,研究人员的结构见解帮助揭示了疟疾攻击计划中的一个弱点,这可能有助于指导疫苗设计。贡献者来自Fred Hutch、Scripps研究所、哥本哈根大学和圣安东尼奥德克萨斯大学卫生科学中心,以及Tanga研究中心、乌干达传染病研究合作组织和加州大学旧金山分校。[查看]
http://cxbio.com/Article/naturebhxktsrhzznjd_1.html
突破性方法揭示了免疫受体如何检测感染
免疫细胞能够像嗅探犬一样检测感染,使用一种叫做Toll样受体的特殊传感器,简称TLRs。但是是什么信号激活了TLRs,这种激活的规模和性质与被检测到的物质之间有什么关系?在最近的一项研究中,来自波恩大学和波恩大学医院(UKB)的研究人员使用了一种创新的方法来回答这些问题。他们采用的方法可能有助于加快寻找对抗传染病、癌症、糖尿病或痴呆症的药物。[查看]
http://cxbio.com/Article/tpxffjslmystrhjcgr_1.html
Nature子刊:tRNA修饰的细胞过程影响了疟疾寄生虫产生耐药性的能力
摘要:人类疟疾的最致命的疟原虫恶性疟原虫(P. falciparum)正在对ART产生部分耐药性。 疟疾是一种蚊子传播的传染病,仍然是一个重大的全球健康威胁。2022年,全球有2.49亿人罹患此病,60.8万人死亡。以青蒿素(ART)为基础的联合疗法通常被用作患者的一线治疗方法,但是它们的有效性正受到威胁,因为导致人类疟疾的最致命的疟原虫恶性疟原虫(P. falciparum)正在对ART产生部分耐药性。 SMART突破性研究确定疟疾寄生虫耐药性背后的机制 由疟原虫引起的疟疾正在对以青蒿素为基础的联合疗法[查看]
http://cxbio.com/Article/20240520_industrialnews_1.html
《PNAS》对抗慢性炎症和<font color='red'>传染病</font>,如何调动我们的细胞的愈合能力
昆士兰大学分子生物科学研究所的Kaustav Das Gupta教授和Matt Sweet博士发现,免疫细胞中从葡萄糖中提取的一种分子5-磷酸核酮糖具有阻止细菌生长和抑制炎症反应的能力。这一发现代表了未来治疗方法发展的关键一步,可以训练免疫细胞。[查看]
http://cxbio.com/Article/HDAC7switch_1.html
科学家们发现了可以减少抗生素对肠道细菌有害副作用的化合物
在今年于丹麦哥本哈根(4月15-18日)举行的欧洲临床微生物学与传染病大会(ECCMID)上发表的一项新研究确定了几种保护性药物,这些药物可能会减轻抗生素造成的附带损害,而不会影响它们对有害细菌的有效性。[查看]
http://cxbio.com/Article/adverseeffecrsofantibiotics_1.html
极端高温只是开始,更致命的警告在后面:58%人类病原体获得强化
2022年8月8日,美国夏威夷大学研究团队在Nature climate change发表的研究成果,发现58%人类病原体(即375种传染病中的218种)因气候变化而强化;气候变化通过不同的传播途径导致致病性疾病;气候变化导致人类病原体传播途径过多,人类无法进行全面适应。[查看]
http://cxbio.com/Article/jdgwzsksgzmdjgzhm5_1_1.html
快速了解这种甲级<font color='red'>传染病</font>及其预防措施
近日突发,在我国武汉和阿富汗尔曼德省等地相继发现霍乱病例。一时之间,“霍乱”作为搜索关键词火速冲上热搜,不少网友表示对霍乱“既熟悉又陌生”,下面让我们快速了解霍乱及其预防措施。[查看]
http://cxbio.com/Article/ksljzzjjcrbjqyfcs_1.html
从新冠肺炎再看免疫失衡,低密度粒细胞或是导致COVID-19并发症的罪魁祸首
中性粒细胞是人体最丰富的白细胞类型,长期以来被视作是杀灭真菌、细菌和其他病原体的第一“响应者”。然而,其细胞亚群“低密度粒细胞(LDG)”的表型和功能却不同于循环中性粒细胞,它具有促炎性和致病性功能,常被认为与自身免疫性疾病、癌症、感染、皮肤病等相关。但他们在传染病中的作用和功能尚待了解。[查看]
http://cxbio.com/Article/cxgfyzkmyshdmdlxbhsd_1.html
“吸一吸”完成接种!陈薇院士团队领衔:全球首个吸入式新冠疫苗临床数据顶刊披露
现在,怕打针的小伙伴终于等来了好消息,吸入式新冠疫苗要来了!7月26日,全球首个公开发表的新冠疫苗黏膜免疫临床试验结果在著名国际学术期刊《柳叶刀·传染病》发布,该研究由军事科学院军事医学研究院陈薇院士团队和康希诺生物共同合作。[查看]
http://cxbio.com/Article/xyxwcjzcwystdlxqqsgx_1.html
Plos Neg Trop Dis:COVID19疫情影响登革热病毒传播
持续的COVID-19大流行已导致人类流动性发生了巨大变化,这有可能改变其他传染病的传播动态。现在,在《 PLOS Neglected Tropical Diseases》杂志上报道的研究人员发现,社交距离已导致泰国登革热感染显著增加,而新加坡或马来西亚的登革热则没有变化。[查看]
http://cxbio.com/Article/plosnegtropdiscovid1_1.html
生物全合成的自组装纳米疫苗研究取得进展
近日,中国科学院过程工程研究所与军事医学研究院生物工程研究所合作,采用生物全合成技术构建一种自组装蛋白纳米颗粒,以此为“底盘”制备的多糖和多肽类纳米疫苗,在多种动物模型中均展现出良好的安全性和高效的免疫应答水平,显着增强了传染病预防和肿瘤治疗的效果。[查看]
http://cxbio.com/Article/swqhcdzzznmymyjqdjz_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://cxbio.com/Article/sciencefxyqlzlcovid1_1.html
Lancet Infect Dis:MERS冠状病毒疫苗有望治疗MERS
近日,研究人员发现一种中东呼吸综合征冠状病毒疫苗在人体试验中展现出疗效,这可能有助于开发一种针对新型病毒的疫苗。该研究通讯作者、德国Hamburg-Eppendorf大学医学中心传染病部门负责人、DZIF科学家Marylyn Addo教授解释说:"疫苗试验的结果对于开发一种针对新型冠状病毒SARS-CoV-2的疫苗很重要,也让我们充满希望。中东呼吸综合征疫苗的开发为我们在DZIF快速开发针对新型冠状病毒的疫苗提供了基础。"[查看]
http://cxbio.com/Article/lancetinfectdismersg_1.html
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