美國羅格斯大學和德州大學的研究人員8月25日表示,他們成功獲得流感病毒蛋白關鍵部位的三維結構圖,該成果有望幫助科學家開發應對包括致命性禽流感在內的多種流感的藥物。
流感病毒通常依靠病毒蛋白某部分同人體中特定蛋白的結合來侵入人體,因為通過這樣的結合,流感病毒能夠抑制人體本身對病毒感染的自然防御體系,為病毒有效地在人體內復制鋪平道路。據悉,美國這兩所大學的研究人員獲得的是甲型流感病毒NS1 蛋白上與人體蛋白目標相結合部分的三維結構圖。他們表示,所有從人體分離出的甲型流感病毒,其中包括禽流感病毒和1918年大流行感冒病毒,都有NS1蛋白。
大約在10年前,德州大學的羅伯特·克魯格教授發現NS1蛋白能夠同人體蛋白CPSF30相結合,而CPSF30蛋白在保護人體細胞免受流感病毒感染方面具有重要作用。一旦CPSF30蛋白被NS1蛋白“纏上”,它將不再產生能夠抵御流感病毒復制的分子。
利用X射線晶體成像技術,克魯格教授和羅格斯大學吉他諾·蒙特萊恩教授領導的研究小組獲得了NS1蛋白與人體CPSF30蛋白結合部位的三維結構圖。羅格斯大學的卡爾延·達斯教授表示:“X射線晶體結構讓人們能夠在原子水平以獨特的視角觀察 NS1和人體蛋白的結合,并了解它如何抑制人體重要的抗病毒反應。”
為證實NS1蛋白結合部位在流感病毒復制過程中的重要作用,研究小組成員對蛋白結合部位的一個單一氨基酸進行了基因工程改造,從而剔除了該蛋白結合人體蛋白的能力。隨后,他們培育出具有變異NS1蛋白的流感病毒,并發現它不能阻斷人體內部的抗病毒系統,極大地降低了其感染人體細胞的能力。
蒙特萊恩教授表示:“我們的工作揭示了可導致人類流行病和高死亡率大流感的甲型流感病毒的‘阿喀琉斯之踵’(源自希臘神話,意即致命弱點)。”他認為,病毒蛋白結合部位結構的確認將幫助人們開發出有效應對流感疾病的藥物。
9月7日,《公共科學圖書館—病原體》(PLoSPathogens)雜志在線發表了暨南大學教授吳建國團隊的最新研究成果。他們研究揭示了甲型流感病毒(IAV)感染、通過宿主鞘氨醇激酶SPHK2調控Ⅰ型干擾......
近日,國家流感中心發布的全國流感監測信息顯示,6月份以來,南方部分省份進入流感高發期,且流感樣病例在門診中的比例持續增加,流感病例數創近年同期新高。據國家流感中心公布的信息顯示,6月南方省份流感病毒檢......
近日,NatureCommunications在線發表了中國科學院分子細胞科學卓越創新中心(生物化學與細胞生物學研究所)孫兵研究組與叢堯研究組及中國疾病預防控制中心國家流感中心王大燕研究組的合作研究成......
英國《自然·通訊》雜志10日發表的一項研究發現,季節性H1N1流感病毒可能是造成全球流感大流行的1918年流感毒株的“直接后代”。這一結果來自于對1918年大流感期間的歐洲樣本開展的基因組分析。據估算......
至今為止,在全球范圍內,COVID-19大流行沒有退卻跡象。隨著北半球流感季節即將來臨,流感病毒與新冠病毒之間將如何相互作用,成為大家關心的問題。同時感染兩種病毒一些醫生曾接診過一些流感病毒與新冠病毒......
流行性感冒簡稱流感,是由流感病毒引起的一種人、禽、畜共患的急性傳染病。接種流感疫苗能夠有效控制流感病毒傳播和減輕流感癥狀。流感疫苗主要分為流感滅活疫苗、流感減毒活疫苗兩種。但是前臨床使用的疫苗的免疫原......
一種新方法為抑制季節性流感和禽流感帶來了新的治療選擇的希望。在空的(因此無傳染性)噬菌體外殼的基礎上,柏林的研究人員開發了一種化學修飾的噬菌體衣殼,從而使流感病毒“窒息”而亡。完美匹配的結合位點會導致......
日前,一篇發表在國際雜志mBio上的研究報告中,來自圣猶大兒童研究醫院等機構的科學家們通過研究發現,肥胖或會促進流感病毒的毒力,相關研究發現或許部分能夠解釋為何流感病毒每年變化很大,目前研究人員非常擔......
最近幾周,新型冠狀病毒的爆發成為了新聞頭條,但還有另一種病毒在世界各國肆虐:流感病毒。但是這些病毒差異大么,哪一種更令人擔憂呢?到目前為止,這種新型冠狀病毒已經導致全球超過89000人患病,3000人......
新型冠狀病毒(2019-nCoV)引發的疫情仍在蔓延。這種剛剛被正式命名為COVID-19的疾病已經造成超過4萬人感染,死亡人數也超過1000人。而與此同時,在大洋彼岸,另一起疫情也引起了人們的關注。......