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知识分享官

Search: #病毒灭活

  1. 新mRNA疗法实现“病毒感染细胞自我毁灭”:一种通用抗病毒策略

    病毒感染是许多疾病的根源,现有疫苗和药物常面临病毒变异或耐药性问题。科学家们一直在寻找更灵活、更有效的抗病毒方法。最近,一项发表在《细胞》期刊的研究提出了一种新颖的mRNA疗法,旨在让病毒感染细胞“自我毁灭”,从而清除病毒并保护健康组织。

    该疗法被称为“病毒蛋白酶启动的裂解性细胞死亡”(VID),通过工程化设计,将一种名为气溶胶蛋白D(GSDMD)的蛋白与病毒特异性的蛋白酶切割位点结合。当病毒进入细胞并激活其蛋白酶时,会切割GSDMD,触发细胞裂解死亡,释放病毒抗原并激活免疫系统。研究团队使用甲型肝炎病毒(HAV)、寨卡病毒(ZIKV)和新冠病毒(SARS-CoV-2)作为模型,证明该疗法能有效抑制病毒复制,并在动物模型中减轻肝脏损伤。此外,他们还利用人工智能(AI)设计出更优的切割位点,显著提升了抗病毒效果。

    VID疗法具有通用性,只需针对不同病毒设计相应的切割位点即可,可能为快速应对新病毒疫情提供新思路。不过,由于该疗法会杀死感染细胞,可能带来副作用,未来需要进一步优化以减少对正常细胞的损伤。总体而言,这一发现为开发新型抗病毒药物开辟了新路径,可能成为传统疫苗和药物的补充。

    病毒们这下可真要“自作自受”了🤣


    来源:Cell

    #mRNA疗法 #病毒感染 #细胞裂解死亡 #抗病毒研究

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  2. 新型纳米表面可通过机械应力“压垮”病毒,实现高效灭活

    病毒通过污染表面传播是公共卫生的持续挑战,传统抗病毒涂层常因毒性、环境持久性等问题受限。科学家们正探索一种无需化学药剂的新方法——通过物理机械应力破坏病毒结构。近日,一项研究设计出一种可扩展的机械病毒灭活表面,有望为公共环境提供更安全、持久的防护。

    该表面由柔性丙烯酸薄膜上的纳米柱阵列构成,通过阳极氧化铝(AAO)模具和紫外纳米压印光刻(UV-NIL)技术制造。研究发现,纳米柱的间距是决定抗病毒效果的关键因素。当柱间距为60纳米时,对人呼吸道合胞病毒(hPIV-3)的灭活效果最佳,能在1小时内使其感染性降低1.2个对数级(约94%)。有限元方法(FEM)模拟显示,这些纳米结构产生的局部应力超过病毒包膜约10兆帕的破裂阈值,从而物理破坏病毒。

    这一化学免费、可大规模生产的策略为医疗、消费和环保领域提供了新思路,可能减少抗病毒耐药性的风险。不过,研究目前主要针对特定病毒,未来需验证其在不同环境条件下的稳定性和对其他病毒的有效性。

    病毒这下怕了,表面都成了“高压锅”?🥖


    来源:Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)

    #纳米技术 #病毒灭活 #表面科学 #机械应力

    via: 热心群友

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  3. 🦠 慢性肾病:JC病毒复活的隐秘门户

    PML(进行性多灶性白质脑病),这个通常只在艾滋病、白血病或使用免疫抑制药物的人群中才会出现的毁灭性神经系统疾病,竟然找上了一个"看起来还算健康"的慢性肾病患者。

    72岁男性,5期慢性肾病需长期透析,既往无任何免疫抑制治疗史,因"间歇性语言困难、意识混乱、全身无力"入院。MRI显示白质脱髓鞘病变,脑脊液JC病毒核酸检测阳性,确诊PML。从确诊到死亡,仅2天。既往严重贫血、血小板减少,入院后因贫血暂停抗凝治疗,认知障碍曾被误认为尿毒症性脑病。


    核心机制在于"免疫麻痹":慢性肾病产生的尿毒症毒素(如硫酸吲哚酚、对甲酚)会直接导致T细胞耗竭、树突状细胞功能障碍和中性粒细胞失效,慢性炎症进一步使免疫偏移向Th2应答,全面削弱抗病毒免疫监视。这本质上等同于"加速免疫衰老",因此即便没有使用免疫抑制药物,JC病毒也能趁机复活。

    这一发现打破了"PML只见于明显免疫抑制患者"的传统认知。慢性肾病作为"隐秘免疫陷阱",可能在PML潜在患病人群中长期被忽视。临床医生应警惕:遇到慢性肾病患者出现新型、进行性神经功能缺损,务必将PML纳入鉴别诊断。及时充分的透析或能部分改善免疫功能,但目前PML仍无有效治疗手段,预后极差。

    尿毒症患者:别以为"不化疗不吃药"就能躲过JC病毒——你的肾已经在悄悄给你的免疫放水了。


    📖Annals of Internal Medicine: Clinical Cases
    🗓2026-03-17

    #慢性肾病 #PML #JC病毒 #免疫麻痹 #神经科学 #病例报道

    via: 国一打野余则成

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