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  • 刺突蛋白突變對病毒感染性和抗原性有什么影響?

    不準確的消息是可以促進病毒細胞融合 。2020年7月17日,國家食品藥品監督管理局王佑春還有黃維金他們兩個作為國際頂級雜志《細胞》的共同通信在線發表了題為SARS-CoV-2突變對病毒感染性和抗原性的影響的文章。研究論文,該研究其實已經觀察了80個突變和26個糖基化位點對康復期患者中和抗體和血清的感染性和反應性。目前尚不清楚刺S蛋白的突變是否會影響病毒的感染性,在傳播或者與中和抗體的反應性。值得注意的是,盡管SARS-CoV-2S蛋白被糖基化程度更高,但它具有22個潛在的N-糖基化位點,目前尚不清楚這些潛在的糖基化位點是否會影響病毒的傳染性和抗體介導的中和作用,這項研究發現D614G和幾個含有D614G和另一種氨基酸變化的變異體更具傳染性。受體結合結構域中氨基酸變化的大多數突變感染性較低,但包括有:A475V,L452R,V483A和F490L在內的突變對一些中和抗體具有抗性。此外,大多數糖基化缺失突變的傳染性降低,而同時缺失N......閱讀全文

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    重磅!冠狀病毒首個刺突糖蛋白解析成功

      冠狀病毒的刺突糖蛋白(Spike glycoprotein, S glycoprotein)是Ⅰ型跨膜糖蛋白,也是病毒最大的結構蛋白,其包含了病毒的主要抗原決定簇,能夠刺激機體產生中和抗體和介導免疫反應,通常包括由球狀的受體結合亞基S1和棒狀的融合亞基S2兩部分。同時,S蛋白的S1亞基決定了受體

    蛋白質刺突形狀為新冠病毒傳播“推波助瀾”

      發表在《流體物理學》上的最新研究稱,日本沖繩科學技術大學院大學的研究人員通過研究新冠病毒顆粒上帶電的蛋白質發現,三角形刺突形狀對病毒的大范圍傳播有重要影響。  “當人們設想單個新冠病毒顆粒的樣子時,通常會想到一個球體,它的表面分布著許多尖刺或更小的球體。這是病毒最初的建模方式。”參與該項研究的喬

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    波士頓-2021年3月16日-迅速傳播的英國,南非和巴西的冠狀病毒變種引起了人們的關注,也引發了人們對COVID-19疫苗能否預防這種病毒的擔憂。波士頓兒童醫院的Bing Chen博士領導的新工作分析了冠狀病毒刺突蛋白的結構如何隨D614G突變(由所有三個變體攜帶)而改變,并說明了為什么這些變體能夠

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    美國西北大學的研究人員發現了新型冠狀病毒臭名昭著的刺突蛋白中的一個新弱點,它闡明了一種相對簡單的潛在治療途徑。刺突蛋白包含病毒的結合位點,該位點粘附在宿主細胞上,使病毒能夠進入并感染人體。使用納米級模擬,研究人員發現了一個帶正電荷的位點(稱為多堿基切割位點),該位點位于刺突蛋白上實際結合位點10納米

    Science:冠狀病毒SARSCoV2刺突蛋白的結構轉化為音樂

      新型冠狀病毒SARS-CoV-2(之前稱為2019-nCoV)導致2019年冠狀病毒病(COVID-19),如今正在全球肆虐。  你很可能已經看過數十張SARS-CoV-2的圖片,而如今這種冠狀病毒導致了100萬例感染病例和成千上萬人的死亡。如今,科學家們找到了一種讓你聽到這種冠狀病毒的方法:將

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    Science:首次新冠刺突蛋白影響對SARSCoV2變體的免疫反應

      在一項新的研究中,來自英國帝國理工學院和倫敦瑪麗女王大學的研究人員發現人體通過疫苗接種或感染遇到的首個SARS-CoV-2刺突蛋白會影響他們隨后對當前和未來的SARS-CoV-2變體的免疫反應。也就是說,它賦予的不同特性對保護免疫系統免受SARS-CoV-2變體感染的能力產生了影響,并且還影響了

    Cell:揭示SARSCoV2刺突糖蛋白的結構、功能和抗原性

      自21世紀初以來,三種冠狀病毒已越過物種壁壘,導致人類致命的肺炎:嚴重急性呼吸綜合征(SARS)冠狀病毒(SARS-CoV)、中東呼吸綜合征(MERS)冠狀病毒(MERS-CoV)和SARS-CoV-2(之前稱為2019年新型冠狀病毒, 2019-nCoV)。  SARS-CoV于2002年在中

    科學家揭示MERSCoV和SARSCoV刺突蛋白的結構與功能

      日前,中國科學院微生物研究所研究員高福、施一和生物物理研究所研究員章新政合作,解析了近原子分辨率的MERS-CoV和SARS-CoV三聚體刺突蛋白(Spike glycoprotein,S)的電鏡結構,與之前發表的其它冠狀病毒S蛋白相比,他們發現這兩種高致病性病毒存在自由的受體結合區,更有利于S

    黃超蘭、高福Cell-Research發文-描繪新冠刺突蛋白糖基化圖譜

      蛋白質糖基化修飾是生物體內最重要的翻譯后修飾之一,發生在細胞50%-70%的蛋白上。病毒囊膜蛋白的糖基化修飾具有廣泛的功能,包括調控蛋白質穩定性、病毒的趨向性、和保護潛在的抗原表位免受免疫監視等。深入了解新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)刺突蛋白(Spike, S)的糖基化修飾對于新型冠狀病毒

    調節SARSCoV2刺突蛋白的構象可增強SARSCoV2的傳染性

        圖像:SARS-CoV-2的傳染性隨著抗體與NTD結合而增強。  大阪大學微生物疾病研究所、免疫學前沿研究中心、傳染病研究中心的研究人員組成的研究小組通過分析來自COVID-19患者的抗體,首次發現在感染SARS-CoV-2后,除了會產生保護免受感染的中和抗體,也會產生增加傳染性的感染增強抗

    刺續斷的介紹

      刺續斷(拉丁學名:Morina nepalensis D. Don),多年生草本,產西藏東部及中部、四川西部、云南西北部。生于海拔3200-4000米的山坡草地。印度、錫金、尼泊爾也有。

    刺續斷的概述

      刺續斷(拉丁學名:Morina nepalensis D. Don),多年生草本,產西藏東部及中部、四川西部、云南西北部。生于海拔3200-4000米的山坡草地。印度、錫金、尼泊爾也有。

    刺續斷的簡介

      刺續斷(拉丁學名:Morina nepalensis D. Don),多年生草本,產西藏東部及中部、四川西部、云南西北部。生于海拔3200-4000米的山坡草地。印度、錫金、尼泊爾也有。

    用新冠病毒來治療癌癥?研究顯示,新冠能抑制肺癌

    該研究顯示,新冠病毒(SARS-CoV-2)的刺突蛋白(S蛋白)能夠導致肺癌細胞凋亡,并在肺癌小鼠模型中抑制腫瘤生長。這項研究提示了我們,困擾全世界三年之久的新冠大流行或許能夠帶來一種治療癌癥的新方法早在2021年1月,British Journal of Haematology?期刊就報道了一個神

    一種機制或影響新冠病毒變異株傳染性

    自新冠疫情流行以來,已經有幾個更具傳染性的新冠病毒變種出現。美國國立衛生研究院的科學家發現,阿爾法和德爾塔變異株的突變克服了被稱為GALNT1的酶的活性抑制效應,這可能會增強病毒進入細胞的能力,提高病毒的傳播能力。相關研究論文在線發表于5日的美國《國家科學院院刊》上。 新冠病毒利用其外表面的刺突

    新機制或影響新冠病毒變異株傳染性

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    髓鞘寡突膠質糖蛋白的基本信息

    中文名稱髓鞘寡突膠質糖蛋白英文名稱myelin oligodendroglia glycoprotein定  義分布在神經髓鞘質中的少突神經膠質細胞膜表面的糖蛋白。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),糖類(二級學科)

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    Science:上海藥物研究所破解奧密克戎感染力增強之謎

      為何新冠病毒奧密克戎變異株的感染性明顯增強?近日,上海科學家聯手解析了奧密克戎變異株刺突蛋白及其與受體和抗病毒抗體的復合物結構,從原子水平的微觀視角,解開了其感染性增強的謎團。相關論文昨晚在線發表于國際著名學術期刊《科學》。  據世界衛生組織最新公布的數據,全球累計新冠確診病例近4億例。新冠病毒

    疫苗研發有譜了?首個新冠病毒刺突蛋白“原子圖”面世

      美國科研團隊首次繪制出新型冠狀病毒一個關鍵蛋白分子的3D結構,這種蛋白是開發疫苗、治療性抗體和藥物的關鍵靶點。  研究成果19日在線發表在美國《科學》雜志上。  美國得克薩斯大學奧斯汀分校和美國國家衛生研究院的研究人員根據中國研究人員提供的病毒基因組序列,利用冷凍電子顯微鏡重建了新冠病毒表面的刺

    白刺莧的介紹

      白刺莧為莧科莧屬一年生草本植物,分布較廣泛,有細而長的莖和暗紫色或綠色的橢圓形的葉子,開綠白色花,結黑色種子。葉和莖常作蔬菜食用,全株均可作為中草藥使用。分布于中國廣東潮汕地區。

    刺沙蓬的介紹

      刺沙蓬(學名:Salsola ruthenica)為藜科豬毛菜屬的植物。分布于俄羅斯、蒙古以及中國大陸的華北、東北、西北、江蘇、西藏、山東等地,生長于海拔100米至4,600米的地區,多生長于礫質戈壁、河谷砂地及海邊。

    刺黃柏的形態特征

      落葉灌木,高1米左右。小枝稍有棱角,二年生枝帶黃或暗棕色,枝上具有變態葉的針刺,刺單一或分3叉,長1.5~3厘米。單葉互生,或簇生在短枝上;橢圓形、倒卵形或倒卵狀長橢圓形,長2~6厘米,寬1.5~3.5厘米,先端圓鈍,基部楔形,邊緣有短芒狀鋸齒,下面灰白色,網紋凸出。花10~12朵成頂生的總狀花

    栒刺木的介紹

      栒刺木(拉丁學名:Cotoneaster horizontalis Dcne.),別名為平枝栒子、巖楞子、山頭姑娘等,俗名為被告惹、矮紅子等,薔薇科栒子屬落葉或半常綠匍匐灌木。[1][2]  栒刺木高不及50厘米枝水平開張成整齊二列狀,幼枝被糙伏毛,老時脫落;葉近圓形或寬橢圓形,稀倒卵形;花1-

    栒刺木的簡介

      栒刺木(拉丁學名:Cotoneaster horizontalis Dcne.),別名為平枝栒子、巖楞子、山頭姑娘等,俗名為被告惹、矮紅子等,薔薇科栒子屬落葉或半常綠匍匐灌木。[1][2]  栒刺木高不及50厘米枝水平開張成整齊二列狀,幼枝被糙伏毛,老時脫落;葉近圓形或寬橢圓形,稀倒卵形;花1-

    刺果甘草的介紹

      刺果甘草(學名:Glycyrrhiza pallidifloraMaxim.)是豆科、甘草屬多年生草本植物。根和根狀莖無甜味。莖直立,多分枝。高可達1.5米,條棱,密被黃褐色鱗片狀腺點,托葉披針形。總狀花序腋生,花密集成球狀;總花梗短于葉,苞片卵狀披針形;花萼鐘狀;花冠淡紫色、紫色或淡紫紅色,旗

    刺續斷的形態特征

      刺續斷(原變種)多年生草本;莖單1或2-3分枝,高 (10-) 20-50厘米,上部疏被縱列柔毛。基生葉線狀披針形,長10-20厘米,寬0.5-1.2厘米,先端漸尖,基部漸狹,成鞘狀抱莖,邊緣有疏刺毛,兩面光滑,葉脈明顯;莖生葉對生,2-4對,長圓狀卵形至披針形,向上漸小,邊緣具刺毛。花莖從基生

    病毒刺突的化學組成和作用是什么

    刺突:有些病毒粒子表面,特別是在有囊膜的病毒粒子表面 具有突起物,稱刺突,或囊膜突起。囊膜對衣殼有保護作用,并與病毒吸附宿主細胞有關。 有些病毒囊膜表面具有呈放射排列的突起,稱為纖突(又稱囊膜粒或刺突),放射狀排列的糖蛋白刺突(囊膜突起)。這些刺突有的是病毒的凝血素(能凝集紅細胞),用于起動病毒感染

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