研究團隊研究了一種致命性超過艾滋病毒(HIV)百倍的SIV病毒。研究人員想將研究轉移到人類身上來測試這種疫苗。 這項研究表明,接種疫苗的猴子能夠清除體內的猿猴免疫缺陷病毒(SIV)感染。美國科學家稱,他們現在想要使用類似的方法來測試一種治療人類艾滋病毒的疫苗。俄勒岡健康與科學大學疫苗和基因療法研究所的Louis Picker教授說道:“宣稱清除這種病毒總是非常艱難的,可能總是會有我們并未分析出病毒存在的細胞。” 研究團隊研究的是一種名為SIVmac239的侵略性病毒,它的致命程度超過艾滋病百倍。感染的猴子通常在兩年內就會死亡,但是一些接種疫苗的靈長類并未爆發這種病毒。這種疫苗是以另一種巨細胞病毒(CMV)為載體,它借助了CMV的感染性來傳播到全身。但是它并不是來引發疾病,它經過修改后的能夠激發免疫系統排除SIV分子。 研究人員為恒河猴注射了這種疫苗,然后讓它們暴露在SIV病毒中。他們發現,猴子的身體對感染做......閱讀全文
人類免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV),即艾滋病(AIDS,獲得性免疫缺陷綜合征)病毒,是造成人類免疫系統缺陷的一種病毒。1983年,HIV在美國首次發現。它是一種感染人類免疫系統細胞的慢病毒(lentivirus),屬逆轉錄病毒的一種。HIV通過
曾慶平 有很多非專業或跨專業人士對于人類為何數十年攻克不了艾滋病難題感到迷惑不解,那是因為他們不太了解艾滋病毒致病的“特洛伊木馬”機制。 艾滋病毒之所以能“摧毀”人類的免疫系統,是因為它們專門感染并殺死免疫細胞。不過,只要它們在免疫細胞內復制并產生新的病毒,人體都能立即識別它們并設法
本文中小編為大家盤點了2019年8月Nature子刊的亮點研究,分享給大家一起學習進步,希望讀者朋友們喜歡。 【1】Nat Commun:重復精液暴露促進宿主對HIV感染產生抵抗力,只是誰敢嘗試呢? DOI:10.1038/s41467-019-11814-5 長期以來,人們認為精液僅能作
人類免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV),即艾滋病(AIDS,獲得性免疫缺陷綜合征)病毒,是造成人類免疫系統缺陷的一種病毒。1983年,HIV在美國首次發現。它是一種感染人類免疫系統細胞的慢病毒(lentivirus),屬逆轉錄病毒的一種。HIV通過
人類免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV),即艾滋病(AIDS,獲得性免疫缺陷綜合征)病毒,是造成人類免疫系統缺陷的一種病毒。1983年,HIV在美國首次發現。它是一種感染人類免疫系統細胞的慢病毒(lentivirus),屬逆轉錄病毒的一種。HIV通過
幾十年來,在攻克艾滋病的路上,我們人類取得了進步,但腳步還不能停。 4月26日,香港大學宣布,該校研究團隊研制出一種新型抗體藥物,能保護細胞不被艾滋病病毒感染和清除艾滋病病毒,并在小鼠身上成功進行實驗。 港大醫學院微生物學系艾滋病研究所領導的研究團隊,利用基因工程技術,研制出一種新型的抗體藥
人類免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV),即艾滋病(AIDS,獲得性免疫缺陷綜合征)病毒,是造成人類免疫系統缺陷的一種病毒。1983年,HIV在美國首次發現。它是一種感染人類免疫系統細胞的慢病毒(lentivirus),屬逆轉錄病毒的一種。 IV通
近年來,科學家們在HIV研究領域投入了巨大的精力,隨著研究的深入他們不斷取得重要的研究成果,2018年即將過去了,在這一年里,科學家們在艾滋病研究領域又有哪些亮點重磅級研究成果呢?本文中,小編就篩選出本年度艾滋病研究領域重磅級的研究成果,分享給大家! 【1】Nature:HIV研究重大進展!揭
據美國《僑報》報道,最新一期美國權威的《科學》雜志發表兩份報告:美國科學家從艾滋病毒感染者血中分離出兩個自然產生的能夠中和約9成已知艾滋病毒(HIV)毒株的強力抗體。這項新發現對改良艾滋病疫苗設計和其它病毒性傳染疾病的抗體治療是一個突破性的發展。 在國際艾滋病大會舉行之際,這項發現振奮人心,因
今年12月1日是第29個“世界艾滋病日”,今年艾滋病日的宣傳主題是“攜手抗艾,重在預防”。就在11月29日,在北京召開的國務院防治重大疾病工作部際聯席會議第一次全體會議暨國務院防治艾滋病工作委員會第三次會議上,國務院總理李克強作了重要批示,批示指出:加強艾滋病等重大疾病防治是維護人民群眾健康和生
人類免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV),即艾滋病(AIDS,獲得性免疫缺陷綜合征)病毒,是造成人類免疫系統缺陷的一種病毒。1983年,HIV在美國首次發現。它是一種感染人類免疫系統細胞的慢病毒(lentivirus),屬逆轉錄病毒的一種。HIV通過
George Church:分子技術專家,DNA研究領域的領軍人物,哈佛大學遺傳學教授,哈佛醫學院基因組研究中心主任。他于1985年參與到人類基因組計劃,也是這個計劃的負責人。他發明的新方法開創了個人基因組研究的時代。基于他發明的直接基因組測序的方法,自動測序軟件被成功開發,并在1994年第一次
日前,多家媒體報道香港大學研制出一種新型抗病毒藥物,不僅能保護細胞不被艾滋病病毒感染,還可以“殺死”艾滋病病毒。研究團隊負責人接受新京報記者采訪時表示,研究結果僅為小鼠試驗結果,目前已開始靈長類動物試驗,最快的情況下,還需3到5年的時間才可能走到人體試驗。 新藥可清除小鼠體內病毒 4月26日
今年12月1日是第26個世界“艾滋病日”。100年來,艾滋病從首次被發現、確診,病原——人免疫缺陷病毒1型(HIV-1)被鑒定,經歷了漫長醞釀期、持續暴發期和艱難控制期,成為名副其實的“世紀瘟疫”。截至2012年,艾滋病造成的死亡人數已達3600萬人,現有HIV感染者3530萬人。 美國前
芝加哥(路透社)――在1984年一場未能圓滿的發布會上,美國衛生和公共服務部長Margaret Heckler曾大膽預言在2年之內就會出現可以有效抑制艾滋病的疫苗。 在經歷了一系列失敗之后,2007年的再一次嘗試證明默克公司的疫苗會使人們更加無力對抗傳染,這給艾滋病疫苗的研究蒙上了一層
在1984年一場未能圓滿的發布會上,美國衛生和公共服務部長瑪格麗特·赫柯勒(Margaret Heckler)曾大膽預言在2年之內就會出現可以有效抑制艾滋病的疫苗;在經歷了一系列失敗之后,2007年的再一次嘗試證明默克公司的疫苗會使人們更加無力對抗傳染,這給艾滋病疫苗的研究蒙上了一層揮之不去
隨著關于“超級細菌”的新聞的不斷出現,人們對耐藥細菌和超級細菌的擔心和恐慌也與日俱增。誠然,耐藥基因的出現成為了壓垮抗生素的最后一根的稻草,而超級細菌的出現則給人類的生命健康帶來了紅果果的威脅。那么在這些威脅面前,科學家們如何應用最新知識和技術來創造對抗這些細菌的新技術和新方法呢?本文就為大家盤
【1】Cell Rep:猴流感病毒未來可用于HIV疫苗的開發 doi:10.1016/j.celrep.2019.04.082 來自加利福尼亞州Scripps Research in La Jolla研究所一項新研究表明,一種可以感染猴子和猿的猴猿免疫缺陷病毒(SIV)的蛋白質具有開發抗人類
(轉載自:藥明康德公眾號) 自18世紀末首次誕生以來,疫苗就成為了人們健康的“護身符”,它的出現使無數人能更好地預防疾病。在這次疫情中,用疫苗來預防新型冠狀病毒導致的疾病,也是大眾翹首以盼的方向之一。據不完全統計,全球范圍內已經有超過20家創新生物技術和醫藥公司在進行新型冠狀病毒疫苗的研發。
研究人員在西非發現了一種猴子,它們可以很好的處理艾滋病病毒SIV感染,避免發展類似艾滋病疾病,這一現象引起了研究人員的注意。 為了了解這一機制,來自耶爾克斯國家靈長類研究中心的一組科學家對猴子的基因組進行了測序。通過將其與人類和其他非人類靈長類動物的基因組進行比較,該小組找到了幫助感染艾滋病毒
據《時代》雜志報道,研制有效的艾滋病疫苗一直是科學家們的夢想,然而經過25年研究和多次嘗試失敗后,目前艾滋疫苗還是那么令人難以捉摸。現在美國紐約市洛克菲勒大學的科學家找到了研發艾滋疫苗新方法。 美國衛生與公眾服務部部長早在1984年就大膽宣布,人類在兩年內定能研制出艾滋病疫苗!她表示,人們
人類免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV),即艾滋病(AIDS,獲得性免疫缺陷綜合征)病毒,是造成人類免疫系統缺陷的一種病毒。1983年,美國馬里蘭大學醫學院的Robert Gallo團隊[1][2]和法國巴斯德研究所的Luc Montagnier團隊
來自俄勒岡健康與科學大學的研究人員研發出了一種HIV/AIDS候選疫苗,其似乎能夠完全清除機體的艾滋病致病病毒。這一有前景的候選疫苗是由俄勒岡健康與科學大學疫苗與基因治療研究所所研制。研究人員利用可引起猴子艾滋病的猴免疫缺陷病毒(SIV)進行了測試。他們表示隨著進一步的研發,一種HIV形式的候選
據中國之聲《新聞縱橫》7時12分報道,最新一期美國權威雜志《科學》發表兩份報告,一時間引來無數關注。長期以來讓科學家頭痛不已的艾滋病疫苗研究似乎有了突破性進展。美國科學家從艾滋病毒感染者血中分離出能夠對抗大約90%的已知艾滋病毒毒株的強力抗體。 中國之聲記者獨家專訪了這個項
2016年12月1日迎來了全球第29個“世界艾滋病日”。今年的活動主題依舊為:行動起來,向‘零’邁進(英文主題為Getting to Zero)。 艾滋病自1981年被發現至今30余年,肆虐全球,奪去了3500多萬人的生命,發展成為一個嚴重的全球范圍的公共衛生和社會問題。艾滋病到底是一種什
2016年12月1日迎來了全球第29個“世界艾滋病日”。今年的活動主題依舊為:行動起來,向‘零’邁進(英文主題為Getting to Zero)。 艾滋病自1981年被發現至今30余年,肆虐全球,奪去了3500多萬人的生命,發展成為一個嚴重的全球范圍的公共衛生和社會問題。艾滋病到底是一種什么樣
這個實驗室電子掃描圖顯示的是白細胞壁上的免疫缺陷病毒(HIV-1)芽接(綠色)貝特·科伯的好友因艾滋病去世后,她獻出畢生時間研究艾滋病毒疫苗 北京時間4月3日消息,據國外媒體報道,科學家表示,一種可以騙過致命艾滋病毒的疫苗,可能會在明年進行人類臨床試驗。一個國際科研組設計的這種“鑲
民間有句俗語:“孩子出過疹和痘,才算解了閻王扣。”這里的痘指天花,疹就是指麻疹。這句俗語,已經隨著疫苗的使用逐漸被人遺忘,由此可見疫苗是人類對抗疾病的利器。 然而,這把利器有時候是把雙刃劍——16幅照片,15個患兒,其中兩個孩子已經離開人世。《南方都市報》用一種我們最不愿意看到的方式,把疫
美國 遺傳學研究深入揭示、利用基因機制;細胞研究讓多種細胞互換“身份”;再生醫學造出多種器官組織。 田學科 (本報駐美國記者)在遺傳學研究領域,杜克大學模仿人體細胞內復雜的基因調控過程,模擬出多種蛋白質如何通過復雜相互作用調控一個基因。 斯坦福大學設計出一種由DNA和RNA制成的生物晶體管——
近年來納米技術變得越來越火,在生物醫學領域的應用也越來越多,尤其是在各種疾病的診療中發揮著重要作用,如腫瘤化療、放療及免疫治療、免疫學疾病的干預、疫苗運輸及增效等。在此,小編為大家盤點了納米技術如何助力各種疾病的免疫療法。 【1】Nano Res:納米金顆粒可明顯增強細胞因子抗癌療法的效力