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  • Cell:“致命”的細胞通訊

    五月十五日,墨爾本的科學家在Cell雜志上發表了驚人的發現,瘧原蟲能夠在人體內通過類似胞外體的囊泡相互“交談”。研究人員指出,這種社會性行為能夠幫助寄生蟲生存,增加它們成功感染其他人的機會。 細胞間通訊是進行信息交換的重要機制,能夠影響種群密度和分化。這項研究為人們展示了瘧原蟲的交流途徑,這對于瘧原蟲的生存和傳播非常重要。在此基礎上,人們可以開發新型的抗瘧藥物和疫苗,以便通過阻斷寄生蟲的通訊網絡,更好的治療和預防這種疾病。 研究人員驚訝的發現,瘧原蟲能夠通過相互交流,共同“活化”形成雌、雄配子體,并以這種形態從人體傳播到蚊子體內,蚊子是這種致命疾病的攜帶者。 “瘧原蟲需要知道人體內有多少其他同類,來感知進入性成熟形態的正確時機,以便獲得進入蚊子體內的最佳機會。”文章的資深作者Alan Cowman教授說 瘧原蟲通過蚊蟲叮咬在人群眾傳播,每年世界上有數百萬人受到瘧原蟲的感染。瘧疾每年可造成約700,......閱讀全文

    科學家發現惡性瘧原蟲抗藥機制

      法國和美國科學家日前表示,他們發現了惡性瘧原蟲對于青蒿素類藥物的抗藥機制,這一發現將有助于科學家研究瘧疾的新療法。  據法國國家科研中心介紹,每年全世界約有100萬人死于瘧疾,但醫學界至今仍未研制出針對這種傳染病的有效疫苗。作為瘧原蟲的一種,惡性瘧原蟲致病性極強,它

    蝙蝠病毒傳播新進展,這種機制能加速傳播

    蝙蝠被認為是許多微生物的潛在宿主,其中部分微生物可以感染其他動物和人類而導致人畜共患病。它到底是通過什么來促進病毒傳播?由中國科學院昆明動物研究所研究員賴仞牽頭的聯合團隊研究發現:蝙蝠通過其唾液腺免疫抑制毒素可能促進病毒駐留與傳播。 科研人員介紹,蝙蝠作為唯一會飛的哺乳動物,其壽命較長、腫瘤發生

    PNAS:HIV傳播的隱秘機制

      根據世界衛生組織的預計,目前全球有3400萬人受到人類免疫缺陷病毒HIV的感染,其中10%是兒童。盡管現在采用了抗逆轉錄病毒藥物來控制HIV感染,尤其是在發達國家,科學家們還是一直在尋找一種能夠預防新感染,并有可能最終將這一病毒清除出人群的疫苗。然而,迄今為止沒有任何一種HIV疫苗接近提供充分的

    揭示青蒿素強力瘧原蟲殺滅效果的機制

      來自新加坡國立大學(National University of Singapore,NUS)的研究團隊解開了青蒿素強力瘧原蟲殺滅效果背后的謎團。青蒿素被認為是抵御瘧疾的最后一道防線,鑒于其耐藥性的出現,這些發現可能導向新療法的設計,從而對抗耐藥性寄生蟲。  該研究領導者之一、NUS理學院生物科

    解鎖超級細菌耐藥的傳播機制

       細菌耐藥性主要是由于耐藥基因的廣泛傳播引起的,而多重耐藥質粒融合傳播,更使耐藥基因的傳播如魚得水。  “多重耐藥質粒可以攜帶多個耐藥基因,通過接合轉移在不同細菌之間傳播,從而造成耐藥基因的傳播。進一步解析耐藥基因及其傳播機制的關鍵是要獲得完整的質粒圖譜。”揚州大學教授李瑞超與香港城市大學合作,

    江陸斌小組揭示惡性瘧原蟲免疫逃逸分子機制

      記者從中科院上海巴斯德研究所獲悉,該所江陸斌研究組在最新研究中,首次發現惡性瘧原蟲在人體內實現免疫逃逸的表觀遺傳分子機制,為研制新型瘧疾疫苗提供了實驗基礎。日前,相關研究成果在線發表于《自然》雜志。同時,針對該研究結果,該刊還專設“瘧疾論壇”板塊進行了討論。來自美國Stowers醫學研究所的Je

    一種對瘧原蟲傳播到蚊媒起關鍵作用的調節性蛋白

      最近,兩個獨立研究小組發現了一種作為主要的基因調控因子調節瘧原蟲有性階段雌雄細胞發育(這種有性階段的瘧原蟲稱為配子體)的調節性蛋白,該發現揭示了長久以來困擾瘧原蟲生物學界的一個秘密,其發現對人類健康有著十分重要的意義。這個蛋白,我們稱之為AP2-G,是激活一系列啟動配子體發育的基因所必須的,而配

    張亞平團隊揭示非洲家犬抵御瘧原蟲侵害遺傳機制

       中國科學院昆明動物所張亞平院士團隊首次揭示家犬在伴隨人類的過程中適應非洲炎熱自然環境的遺傳機制,為今后非洲人群瘧疾研究工作提供重要靶點和參考,這是該研究團隊在推動萬犬基因組計劃發展中取得的又一新成果。相關研究結果近日發表在《分子生物學與進化》上。  家犬約在3萬多年前從東亞的灰狼馴化而來,并于

    首次從結構上揭示間日瘧原蟲入侵人紅細胞機制

    瘧原蟲入侵人體的年輕紅細胞,隨后開始在整個身體中擴散。在一項新的研究中,來自澳大利亞和美國的研究人員利用低溫電鏡技術(cryo-EM)首次在原子水平上揭示出間日瘧原蟲(Plasmodium vivax)如何入侵人體紅細胞的三維藍圖。他們繪制出這種瘧原蟲與它們入侵的年輕紅細胞之間的首次接觸,從

    Nature:揭示瘧原蟲通過PfHT1攝取葡萄糖機制

      糖分子是大多數有機體中的基本燃料來源。在惡性瘧原蟲中,葡萄糖的攝取對它的生命周期至關重要。像在其他細胞中一樣,糖通過轉運蛋白---專門為糖穿過細胞膜而設計的分子門戶---轉運到瘧原蟲中。  如今,在一項新的研究中,來自瑞典斯德哥爾摩大學和瑞典皇家理工學院的研究人員闡明了這種轉運蛋白的作用機制。相

    Science:HIV家族樹可揭示病毒傳播機制

      HIV病毒非常善于躲避免疫系統的追蹤同時也讓HIV的疫苗研究停滯不前。這種“特異功能”或許也正可以成為HIV病毒的致命弱點。  最新一期的《Science》發表了一篇評論文章,分析了如何通過分析HIV病毒的家族進化樹來研究病毒的傳播擴散。HIV病毒是一種RNA病毒,變異速率很快。這就導致每一代的

    蒼蠅傳播種子新機制獲揭示

    種子傳播是植物繁殖和生態系統功能維持的重要環節。目前,動物介導的種子傳播研究多聚焦于脊椎動物,而無脊椎動物傳播除蟻播外研究甚少,其他類群的傳播作用缺乏關注。雙翅目昆蟲(蠅類)種類繁多、分布廣泛,卻從未被證實為種子的傳播者。其中,具有盜寄生習性的孟蠅屬蒼蠅,以搶劫螞蟻搬運的食物及后代為生。鑒于其與蟻播

    動物所揭示松材線蟲傳播擴散機制

      松材線蟲引起的松樹萎蔫病是一種危害松樹的世界性檢疫病害,它的傳播需要依賴媒介昆蟲——松墨天牛。媒介與線蟲發育速度的高度一致是實現傳播的基礎,但人們對其化學通訊調控機制了解甚少。Ascarosides是2005年在秀麗桿線蟲首次發現的一類線蟲信息素,調節線蟲生長、發育和繁殖。中國科學院動物研究所孫

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    上海巴斯德所等發現惡性瘧原蟲實現免疫逃逸的分子機制

      7月3日,《自然》在線發表了中科院上海巴斯德研究所江陸斌研究組的最新研究成果,首次發現了惡性瘧原蟲在人體內實現免疫逃逸的表觀遺傳分子機制,并為研制新型瘧疾疫苗提供了實驗基礎。針對該研究結果,《自然》于7月3日專設“瘧疾論壇”板塊進行了討論。來自美國Stowers醫學研究所的 Jerry Wo

    Nature:從結構上揭示瘧原蟲接管人紅細胞的機制

      瘧疾是一種傳染病,通過被瘧原蟲感染的蚊子叮咬傳播給人們。它每年影響2億多人,而且每年導致近50萬人死亡。當被蚊子叮咬時,瘧原蟲入侵人紅細胞,獲取紅細胞膜的一部分,并在它的自身周圍形成一種保護性的區室,即液泡(vacuole)。  正常的紅細胞過于簡單而無法提供足夠的營養物來支持活躍生長的瘧原蟲。

    瘧原蟲編碼超大膜蛋白識別胎盤及腫瘤細胞的分子機制

      瘧疾是一種由瘧原蟲引起,經按蚊傳播的蟲媒病。全球范圍內,每年約2億多人感染瘧疾,導致40多萬人死亡。此外,耐藥蟲株在不斷出現,使得瘧疾依然是世界上危害最大的寄生蟲病。瘧疾高發地區的女性在懷孕期間對瘧原蟲高度易感,且容易發展成兇險型胎盤相關瘧疾(PAM),給孕婦及胎兒帶來致命性的傷害。瘧原蟲編碼的

    王四寶:蚊子腸道亦是消滅瘧原蟲的“戰場”

      瘧疾的傳播主要是雌蚊通過叮咬吸食被感染患者的血液,將血液中的瘧原蟲帶入蚊子的腸道。瘧原蟲在蚊子體內大量增殖,并最終感染蚊子的唾液腺,使蚊子具備了通過再次叮咬傳播瘧原蟲的能力,從而繼續傳播瘧疾。然而,絕大部分瘧原蟲隨血液攝入蚊子腸道后會被殺滅,只有極少量的瘧原蟲能成功存活并繁殖。  王四寶研究員(

    靶向殺滅瘧原蟲新機制實現,質譜和電鏡技術功不可沒

      8月24日,中國科學院分子植物科學卓越創新中心王四寶團隊在《自然-通訊》(Nature Communications)上,在線發表了題為Outer membrane vesicles from a mosquito commensal mediate targeted killing of Pl

    Nature:尋找瘧原蟲耐藥基因

      對瘧原蟲(malaria parasites)進行的全基因組測序研究(Whole-genome sequencing)發現了與瘧原蟲對青蒿素類抗瘧藥(artemisinin-based drug)耐藥機制有關的基因組位點。這一發現有助于科學家們發現瘧原蟲的耐藥機制,以及這種耐藥機制的傳播

    瘧原蟲感染小鼠血漿外泌體抑制腫瘤血管生成的分子機制

      6月26日,自然出版集團系列期刊Oncogensis在線發表了中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院陳小平課題組的最新研究成果Exosomes from Plasmodium-infected hosts inhibit tumor angiogenesis in a murine Lewis lu

    陳小平團隊發現瘧原蟲感染抑制腫瘤血管生成的新機制

      中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院陳小平團隊前期研究發現,瘧原蟲感染激活荷瘤小鼠的抗腫瘤免疫反應,拮抗腫瘤免疫抑制微環境,并通過外泌體中的微小RNA(miRNAs)和腫瘤組織中的一種全新的長非編碼RNA(lncRNA F63)作用于血管內皮細胞的VEGFR2基因,從而抑制腫瘤血管的生成。  在此

    新加坡科學家發現瘧原蟲逃逸免疫系統的新機制

      生物谷BIOON/ --根據《eLife》雜志最近發表的一項研究,瘧原蟲可以識別一種由免疫細胞產生的分子,然后用它來保護自己免受免疫系統的破壞。  這項由新加坡的科學家領導的研究揭示了瘧原蟲逃避免疫系統的一種嶄新的分子機制,并且為開發新的抗瘧藥鋪平了道路。(圖片來源:Www.pixabay.co

    兩篇Nature解答瘧疾傳播之謎

      瘧原蟲究竟怎樣進入有性階段,多年來這個問題一直令人迷惑不解。日前兩個相互獨立的研究團隊發現,瘧原蟲發育成為有性形式(配子體)的過程,受到一個主要基因開關的控制。這兩篇文章將于二月二十三日發表在Nature雜志上。   配子體是瘧原蟲感染蚊子的唯一形式,而啟動配子體發育的基因活化需要AP2-G蛋

    Cell:“致命”的細胞通訊

      五月十五日,墨爾本的科學家在Cell雜志上發表了驚人的發現,瘧原蟲能夠在人體內通過類似胞外體的囊泡相互“交談”。研究人員指出,這種社會性行為能夠幫助寄生蟲生存,增加它們成功感染其他人的機會。   細胞間通訊是進行信息交換的重要機制,能夠影響種群密度和分化。這項研究為人們展示了瘧原蟲的交流途徑,

    研究闡明蚜蟲高效傳播作物病毒新機制

      動物的循環系統和植物的維管系統,是保障它們物質養分高效運輸和交換的重要通道,同時也是病毒系統性侵染的最為有效的路徑。為應對這種威脅,動植物均演化出了功能上高度相似的阻塞性防御機制。當病毒侵染時,動物的血液系統和植物的韌皮部篩管,均能形成有效的阻塞性物理屏障,從而限制病原通過循環系統快速擴散。  

    水稻病毒經卵傳播新機制被揭示

      19日記者從中國農科院獲悉,該院植物保護研究所王錫鋒研究團隊與中科院微生物研究所、福建農林大學研究團隊合作,揭示了水稻病毒經卵傳播的新機制;這一發現在植保領域意義重大,為研究其他植物病毒的卵傳播途徑提供了重要的理論啟示,為制定新的植物病毒控制策略指明了方向。   研究團隊利用酵母雙雜交、免疫熒

    Science:全基因組測序探究瘧疾傳播機制

      近日,發表在國際雜志Science上的一篇研究論文中,來自加拿大西蒙弗雷澤大學等處的研究人員對可傳播瘧疾的16種按蚊進行了遺傳測序,從而為揭示人類為何對其易感提供了新的思路和線索。  文章中,研究者Cedric Chauve表示,我們利用計算機方法來重新構建蚊子祖先的基因組,并且分析在過去1億年

    如何診斷惡性瘧原蟲?

      主要靠外周血涂片檢查。  間日瘧原蟲用磷酸氯喹及磷酸伯氨喹治療,惡性瘧原蟲用氯喹,對抗氯喹株則宜用青蒿素類藥物、奎寧、咯萘啶、磺胺多辛和乙胺嘧啶等聯合用藥。

    瘧原蟲檢查影響因素

    瘧原蟲檢查影響因素,醫學|教育網整理相關知識如下: 1.用油鏡檢查瘧原蟲,若未檢出瘧原蟲時,鏡檢視野不少于200個。 2.應在患者發熱前后采血為宜。間日瘧或三日瘧在發作數小時至10h內采血較好,惡性瘧則在發作開始時就采血為好。 3.一次陰性不能排除,對高度可疑患者應多次復查,以免漏診。

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