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  • 揭示艾滋病毒菌株抗體作用機理

    艾滋病令人望而生畏,據《2011年中國艾滋病疫情估計》顯示,我國艾滋病歷年報告病例數逐年上升,截至2011年底,我國存活艾滋病病毒感染者和艾滋病病人預計在78萬人,當年新發病毒感染者4.8萬人,死于艾滋病相關疾病者達2.8萬人。來自清華大學,艾滋病研究中心著名旅美中國學者、美國洛克菲勒大學艾倫·戴蒙德艾滋病研究中心首席華裔科學家、艾滋病研究中心張林琦教授,近期其研究組在JBC雜志上發表文章,解析了對于一種新發現,能中和高達90%的艾滋病病毒菌株的抗體,出現耐藥性病毒菌株的作用機理,指出了其中V5區的一個單殘基在其中扮演的關鍵角色,這將有助于提高這一新型抗體在艾滋病治療中的作用。為何這種疾病難以控制呢?研究顯示艾滋病病毒侵襲的主要是人體免疫系統的一種重要免疫細胞—CD4細胞。早期艾滋病毒進入人體后如入無人之境,病毒在玩命地復制,到達一個非常高的頂點。然后,我們的免疫系統看到了病毒,開始抑制病毒。免疫系統有一定缺陷,不能將病毒扼殺在......閱讀全文

    揭示艾滋病毒菌株抗體作用機理

    艾滋病令人望而生畏,據《2011年中國艾滋病疫情估計》顯示,我國艾滋病歷年報告病例數逐年上升,截至2011年底,我國存活艾滋病病毒感染者和艾滋病病人預計在78萬人,當年新發病毒感染者4.8萬人,死于艾滋病相關疾病者達2.8萬人。來自清華大學,艾滋病研究中心著名旅美中國學者、美國洛克菲勒大學艾倫·戴蒙

    抗體的作用機理

    抗體是由活化的B細胞(漿細胞)產生的針對某一特異性抗原而產生的蛋白質,這種蛋白質可以特異性得與相應的抗原結合,從而中和抗原的毒性作用。對于病原體或者是被病毒感染了的細胞或者是腫瘤細胞,機體由抗體介導的免疫反應主要有ADCC和補體系統,ADCC主要由CTL和NK來執行,在CTL和NK或活化的巨噬細胞表

    研究揭示新型antiCRISPR蛋白作用機理

      CRISPR-Cas系統是自然界中強大的基因編輯工具,廣泛分布在細菌和古生菌中,可以有效抵御外源DNA入侵。作為反擊,病毒進化出anti-CRISPR蛋白(Acr),抑制CRISPR-Cas系統的活性。目前,科學家已發現近百種Acr蛋白。這些蛋白通過多樣化的機制發揮功能。  7月3日,中國科學院

    研究揭示新型antiCRISPR蛋白作用機理

      中國科學院生物物理研究所研究員王艷麗團隊與加拿大多倫多大學教授Alan Davidson團隊合作,揭示了新型anti-CRISPR蛋白——AcrIF25的獨特作用機制。相關研究近日發表于《自然》。  CRISPR-Cas系統廣泛分布于細菌和古生菌中,可有效抵御外源DNA的入侵;也可以作為一種強大

    研究揭示新型antiCRISPR蛋白的作用機理

    中國科學院生物物理研究所王艷麗團隊與加拿大多倫多大學Alan Davidson團隊合作,揭示了新型anti-CRISPR蛋白AcrIF25的獨特作用機制。相關論文于7月3日發表于《自然》。CRISPR-Cas系統作為自然界中存在的強大基因編輯工具,廣泛分布于細菌和古生菌中,可有效抵御外源DNA的入侵

    力學所揭示熱毛細液滴相互作用機理

      液滴或者氣泡的運動是大自然和材料制備、晶體生長、化學制藥等工業生產中常見的現象,對其運動規律進行研究既有助于我們了解相關的自然現象,又具有巨大的應用價值。熱毛細遷移,即由母液溫度不均勻引起界面張力差而導致的液滴或氣泡的遷移運動,是一種重要的液滴/氣泡運動形式。中國科學院力學研究所微重力實驗室長期

    Nature子刊揭示艾滋病毒的要害

      波恩大學的研究人員在九月七日的Nature Immunology雜志上發表文章,揭示了細胞檢測逆轉錄病毒的重要機制,以及艾滋病毒HIV-1的應對之策。  先天免疫是免疫系統的第一道防線。這種防御體系依賴受體來檢測外源結構,比如細菌的細胞壁成分或者病毒的遺傳學物質。cGAS是細胞中的遺傳物質感應器

    PNAS:T細胞阻斷艾滋病病毒作用機理被揭示

      美國杜克大學和美國西奈山醫學院的科學家揭示了一種宿主蛋白在抑制艾滋病病毒復制過程中發揮其重要作用的機理。研究人員稱,該發現或許能為艾滋病的預防和治療提供新的思路。相關論文發表在最新一期的美國《國家科學院院刊》(PNAS)上。  據介紹,CD8+T細胞是人體中一種重要的免疫細胞,在艾滋病

    T細胞阻斷艾滋病病毒的作用機理被揭示

      美國杜克大學和美國西奈山醫學院的科學家揭示了一種宿主蛋白在抑制艾滋病病毒復制過程中發揮其重要作用的機理。研究人員稱,該發現或許能為艾滋病的預防和治療提供新的思路。相關論文發表在最新一期的《美國國家科學院院刊》上。   據介紹,CD8+T細胞是人體中一種重要的免疫細胞,在艾滋病感染

    研究揭示全新病原菌宿主相互作用分子機理

      華南農業大學群體微生物研究中心教授張煉輝課題組與新加坡南洋理工大學合作,揭示了一種全新的病原菌—宿主相互作用的分子機理。相關研究發表于美國《國家科學院院刊》。  農桿菌是一種重要的植物病原菌,通過侵染植物傷口將細菌DNA整合到植物基因組,從而誘導宿主產生冠癭瘤或發狀根,影響農作物產量。農桿菌侵染

    簡述艾滋病毒的抗體檢測的內容

      抗體檢測  血清中HIV抗體是判斷HIV感染的間接指標。根據其主要的適用范圍,可將現有HIV抗體檢測方法分為篩檢試驗和確證試驗。  確證試劑  篩檢實驗陽性血清的確證最常用的是Western blot(WB),由于該法相對窗口期較長,靈敏度稍差,而且成本高昂,因此只適合作為確證實驗。隨著第三代和

    發現兩種對抗艾滋病毒抗體

    為艾滋病疫苗的研制指明新方向   美國杜克大學醫學中心研究人員發現了兩種強力抗體——2F5和4E10阻斷艾滋病病毒(HIV)感染的機制。該發現為研制新的、更有效的艾滋病疫苗指出了一個新方向。相關研究刊發在美國《國家科學院院刊》(PNAS)上。   美國杜克大學醫學中心人類疫苗研究所的S·穆尼爾·

    Immunity:科學家在抗艾滋病病毒抗體中發現驚人特質

      近日,斯克里普斯研究所(TSRI)的科學家們發現了對抗HIV的新武器。  他們的新研究發表在2015年11月17日的《Immunity》雜志上,文章針對病毒的一個特定的弱點描述了四個原型抗體。在這些抗體的引導下,研究人員在設計艾滋病候選疫苗時仿造了一個HIV蛋白質的分子結構。  “這項研究可以幫

    Science新文章揭示艾滋病毒感染機制

      利用超分辨率顯微鏡,研究人員證實在攻擊宿主細胞前HIV-1病毒包膜蛋白(envelope protein)會聚集在一起。這對于成功地感染到底有多么重要呢?   你被欺騙了:一個HIV顆粒的外表并不像科學家們和藝術家們長期以來描繪的那樣像一個長刺的Koosh球。盡管病毒包膜有超過1

    研究揭示患者接受腦部放療出現認知障礙副作用機理

      患者接受腦部放療后可能會出現的副作用之一是認知障礙。現在,研究人員或許已經查明了為什么會發生這種情況,這些發現可能為保護大腦免受輻射造成的損害指明了道路。  這項新的研究發表在《Scientific Reports》雜志上。研究表明,輻射會觸發大腦中的免疫反應,從而切斷神經細胞之間的聯系。雖然免

    腸道共生菌改善高尿酸血癥的作用機理獲揭示

    近日,中山大學公共衛生學院副教授柳雁團隊首次揭示了腸道共生菌A. indistinctus通過激活腸道尿酸轉運受體ATP結合盒G亞家族成員2(ABCG2),促進腸道尿酸鹽排泄降低高尿酸血癥風險的作用機制。相關成果發表于《細胞-宿主和微生物》。共生菌A. indistinctus改善高尿酸血癥的作用機

    研究揭示揭示花性別分化的調控機理

      植物花性別分化是一個復雜的過程,由遺傳和環境因素共同決定,并且花性別分化的調控機制在不同物種之間是不同的。木本油料能源植物小桐子(Jatropha curcas)的大部分種質資源是典型的雌雄同株異花,但在其起源中心也有雌雄異株和兩性花等類型的野生種質材料。由于植物染色質結構是調節不同細胞類型和發

    單克隆抗體或可預防艾滋病毒感染

      醫藥研發  單克隆抗體或可預防艾滋病毒感染  據《科學》新聞(Science  News)報道,在近日在線召開的艾滋病預防研究會議(HIV Research for Prevention Conference)上,公布了一項為期 4 年、耗資 1.19 億美元的艾滋病單克隆抗體有效性研究結果。研

    Nature:抗體防御艾滋病毒長達6個月

      目前,抗逆轉錄病毒藥物已經能夠成功抗衡艾滋病毒,雖然不能從根本上清除,但是已經將艾滋病擺脫了絕癥的無望。但是,人類與艾滋病毒的戰役不會因此而止步,如何真正治愈艾滋病患者?如何研發出疫苗真正防御HIV感染?這些都是科學家們力求攻破的課題。  3月份,來自于俄勒岡州國家靈長類動物研究中心的科學團隊在

    艾滋病毒的抗體陰性和病毒變異的研究

      抗體陰性  北京協和醫院呼吸內科、感染內科、病理科專家聯合在2017年11月的《臨床呼吸雜志》上發表關于世界首例HIV抗體陰性艾滋病合并肺卡波西肉瘤的論文。本例肺卡波西肉瘤的影像學及病理學特征都很典型,北京協和醫院在國內首先通過病理確診肺卡波西肉瘤,具有開創性意義,有助于提高國內醫生對該病的認識

    學者研究揭示人體內抗體中和廣泛傳播的病毒的機理!

      科學家們已經找到并表征了人免疫系統產生的靶向呼吸道合胞體病毒(RSV)含有的一種重要蛋白的四種抗體的活性,相關研究于近日發表在《PLOS Pathogens》上。圖片來源:Mousa JJ, et al. (2018)  RSV感染了全世界大多數兩歲以下的孩子。它會引起溫和的受寒癥狀,但是也可能

    脫氮作用的作用機理

    即為反硝化作用微生物和植物吸收利用硝酸鹽有兩種完全不同的用途,一是利用其中的氮作為氮源,稱為同化性硝酸還原作用:NO3-→NH4+→有機態氮。許多細菌、放線菌和霉菌能利用硝酸鹽做為氮素營養。另一用途是利用NO2-和NO3-為呼吸作用的最終電子受體,把硝酸還原成氮(N2),稱為反硝化作用或脫氮作用:N

    研究人員揭示抗體mAb806抗體如何作用于突變的EGFR

      膠質母細胞瘤是一種無法治愈的腦腫瘤,通常與表皮生長因子受體(EGFR)的突變有關。在膠質母細胞瘤中發現的主要EGFR突變,稱為EGFRvIII,用大約20年前由路德維希癌癥研究所(美國)開發的抗體mAb806進行治療,但其作用機制尚不清楚。與斯德哥爾摩大學(瑞典)和加州大學圣地亞哥分校(美國)合

    我國學者揭示結核病“北京家族”菌株起源

      復旦大學基礎醫學院教育部、國家衛生計生委醫學分子病毒學重點實驗室高謙課題組與國內外研究人員合作,利用全基因組測序的方法,首次揭示了結核病“北京家族”菌株的起源和與漢族人群共同擴散的歷程。該成果對于認識我國結核病流行株的致病特征、提示疾控部門監控流行菌株、防止其大規模傳播具有重要意義。相關成果今天

    研究揭示復蘇植物耐旱機理

      近日,中科院上海植物逆境生物學研究中心研究員朱健康、首都師范大學教授何奕騉與美國密蘇里大學研究人員合作,揭示了復蘇植物旋蒴苣苔的耐旱機理。相關研究論文已在線發表于美國《國家科學院院刊》。   復蘇植物是一類能忍耐嚴重干旱脅迫植物的總稱,在失去自身95%的水分后仍能以一種類似休眠的狀態維持細胞活力

    研究揭示馬鈴薯抗寒新機理

      在廣東省重點研發計劃、廣東省自然科學基金等項目的資助下,華南農業大學園藝學院馬鈴薯課題組陳琳、副研究員趙竑博等和華中農業大學園林院教授宋波濤合作,研究揭示了馬鈴薯抗寒育種機理。相關研究發表于Plant, Cell & Environment。  馬鈴薯普通栽培種Solanum tuberosum

    新研究揭示乳癌復發機理

      在乳腺癌等癌癥治療中,化療往往在一段時間后會失效,癌癥隨之復發。英國帝國理工學院日前發表報告說,研究人員發現這與癌細胞本身產生膽固醇的機制有較大關系。  研究團隊以雌激素受體陽性的乳腺癌患者為主要研究對象,因為乳腺癌病例中70%都屬于這種類型,并且雌激素對這類腫瘤的生長有很大助推作用。  此前一

    溶菌酶的作用機理

    溶菌酶以溶解革蘭氏陰性細菌及革蘭氏陽性菌的細胞壁而具有溶菌作用,因為革蘭氏陽性細菌的細胞壁主要是由胞質壁和磷酸質組成的,其中的主要成分胞質壁又是由雜多糖與多肽組成的糖蛋白,而這種雜多糖正是由N-乙酰胞壁酸和乙酰氨基脫氧葡萄糖以β-1,4糖苷鍵連結的;而溶菌酶能水解N-乙酰葡萄糖胺與 N-乙酰胞壁酸之

    溶菌酶的作用機理

    溶菌酶能有效地水解細菌細胞壁的肽聚糖,其水解位點是N-乙酰胞壁酸(NAM)的1位碳原子和N-乙酰葡萄糖胺(NAG)的4位碳原子間的β-1.4糖苷鍵。肽聚糖是細菌細胞壁的主要成份,它是由NAM、NAG和肽“尾”(一般是4個氨基酸)組成,NAM與NAG通過β-1.4糖苷鍵相連,肽“尾”則是通過D-乳酰羧

    煙酸的作用機理

    煙酸在動物體內可轉化為尼可酰胺,包含于脫氫酶的輔酶分子中,是輔酶I(NAD)和輔酶II(NADP)的成分。在體內這兩種輔酶結構中的尼克酰胺部分,具有可逆的加氫和脫氫特性,故在氧化還原過程中起傳遞氫的作用。

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