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武汉病毒研究所在防龋粘膜疫苗研究中取得新进展

中科院武汉病毒研究所粘膜免疫学科组在防龋疫苗研究中又取得新进展。该学科组继Journal of Dental Research(JDR)2012年91卷第3期正式发表龋齿疫苗粘膜佐剂研究进展后,又一防龋疫苗研究结果即将在最新一期(JDR,2012年91卷第10期)正式发表。 龋齿是人类最常见的细菌性慢性感染疾病之一,主要由变形链球菌附着和定植于牙齿表面,从而导致牙齿局部脱矿和钙化组织的破坏而形成。龋齿的发病率很高,可以发生在人的任何年龄段,给患者带来难以忍受的疼痛并严重影响身体健康。武汉病毒所鄢慧民研究员带领的研究团队致力于细菌鞭毛素蛋白(flagellin)相关的粘膜佐剂研究和应用,通过该蛋白与防龋DNA疫苗联合鼻腔免疫,成功诱导了较高水平的特异性血清抗体应答和唾液分泌型IgA应答,有效抑制了口腔变形链球菌的定植和龋齿的形成,证明了重组鞭毛素蛋白是一种有效的防龋粘膜免疫佐剂(JDR M......阅读全文

武汉病毒研究所在防龋粘膜疫苗研究中取得新进展

     中科院武汉病毒研究所粘膜免疫学科组在防龋疫苗研究中又取得新进展。该学科组继Journal of Dental Research(JDR)2012年91卷第3期正式发表龋齿疫苗粘膜佐剂研究进展后,又一防龋疫苗研究结果即将在最新一期(JDR,2012年91卷第10期)正式发表。   龋齿是人类

武汉病毒所在防龋疫苗佐剂合作研究中取得重要进展

  龋齿,俗称蛀牙,是人类最常见的细菌感染的慢性疾病之一,会导致牙齿局部脱矿和钙化组织的破坏。龋齿的发病率很高,可以在人一生的任何阶段发生,带来难以忍受的个人疼痛,已经造成了严重的社会负担。作为一种细菌性疾病,龋齿的病原体有多种,其中已经证明变形链球菌(Streptococcus

武汉病毒所在诱导针对HIV的免疫应答研究中取得新进展

  中科院武汉病毒研究所胡勤学学科组在HIV免疫应答研究中取得新进展,相关结果作为封面论文于2013年8月发表在免疫学领域期刊The Journal of Immunology上。   HIV疫苗的研究经历近三十年,但目前仍没有有效的HIV疫苗问世。HIV包膜糖蛋白(Env)是预防性疫苗

上海巴斯德所在新型疫苗载体合作研究中取得新进展

  腺病毒作为疫苗载体,具有宿主范围广、对人致病性低,与人类基因同源,能有效进行增殖、滴度高等优点,是目前最有应用前景的新型疫苗载体之一。   上海巴斯德所抗感染免疫与疫苗研究组在周东明研究员的带领下,致力于新型疫苗载体、通用型流感疫苗的研发及相关免疫学研究。近日,他们与Wistar研究所研

武汉病毒所在病原细菌小RNA调控机制研究中取得进展

  小RNA(Small non-coding RNA, sRNA)是细菌重要的转录后调控因子,广泛参与调控细菌各方面的功能。由于不同sRNA调控的靶标及其调控机制不相同,多数已鉴定sRNA 的靶基因未知,且一些已知靶基因的sRNA 是否存在新的调控靶标及调控机制也不清楚,因此sRNA一直是原

武汉病毒所在活体分子影像研究领域取得进展

  中国科学院武汉病毒研究所崔宗强研究员和中科院生物物理研究所张先恩研究员联合研究团队在蛋白-蛋白及RNA-蛋白质相互作用的活体内分子成像方面取得重要进展,创建了远红光波段的荧光片段互补系统(Far-red fluorescence complementation systems),首次实现了动物

武汉物数所在离子晶体结构相变研究中取得新进展

  近日,中国科学院武汉物理与数学研究所研究员冯芒带领的束缚体系量子信息研究组在实验探索囚禁离子多体体系的结构相变方面取得进展,其结果发表在《科学报告》(Scientific Reports)上。   相变是有序和无序两种倾向相互竞争的结果,多体体系中的相变一直是现代物理学关注的问题。通常与固、

武汉病毒所在HIV-1 B’毒株研究中取得重要进展

武汉病毒所在HIV-1 B’毒株分子进化及分子特征性研究中取得重要进展 近日,中国科学院武汉病毒研究所有关HIV-1 B’毒株的分子进化及分子特征性研究论文发表于世界艾滋病研究权威学术刊物——《AIDS》(2008 22(14):1851-1858),《AIDS》杂志该论文审稿专家认为:“

武汉物数所在酒精成瘾研究方面取得新进展

  近日,中科院武汉物理与数学研究所徐富强研究员课题组与美国耶鲁大学核磁共振研究中心合作,在酒精成瘾研究方向取得了突破,结果发表在《美国科学院院刊》(PNAS)上。   进入体内的酒精,约10%通过呼吸和体液排出体外,其余的90%大部分经过肝脏转化为醋酸盐,成为可被利用的能源物质。葡萄糖是一

武汉物数所在冷原子研究方面取得新进展

  激光冷却为研究量子光学、量子信息和量子模拟中的物理问题建立了实验平台。在对中性原子进行冷却过程中,为了简化实验装置和获得数目多的冷原子,半导体锥形放大器(Tapered Amplifier ,TA)是当今普遍利用的激光工具。当多个频率的激光成分同时注入到半导体锥形放大器时,由于固体材料