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钙离子通道蛋白竟然是甲流病毒感染细胞的关键受体

经过10余年的研究,一个研究团队终于发现了增强甲型流感病毒感染的关键受体分子,为开发抗甲型流感病毒新药提供了新的靶点。当病毒颗粒粘附在宿主细胞表面分子上时,这个细胞就开始被感染。病毒颗粒随后会劫持细胞成分进入细胞内部并复制,从而造成感染。尽管研究了十余年,但是甲型流感病毒(IAV)结合的受体分子仍然没有被发现。一个由北海道大学的Yusuke Ohba教授领导的研究团队发现宿主细胞中Ca2+浓度的改变在IAV感染过程中扮演关键角色。在这项最新发表在《Cell Host & Microbe》上的研究中,该研究团队发现钙离子通道蛋白(一种允许钙离子穿过细胞膜进入细胞的跨膜蛋白)是IAV感染的关键受体。研究人员进一步使用钙离子通道抑制剂(CCBs,一种常用的抗高血压药物)处理人体细胞可以显著降低IAV感染。在培养的人体细胞上进行的试验中,研究人员发现IAV结合钙离子通道蛋白后会产生一股钙离子流进细胞,随后病毒就会进入细胞并造......阅读全文

钙离子通道蛋白竟然是甲流病毒感染细胞的关键受体

经过10余年的研究,一个研究团队终于发现了增强甲型流感病毒感染的关键受体分子,为开发抗甲型流感病毒新药提供了新的靶点。当病毒颗粒粘附在宿主细胞表面分子上时,这个细胞就开始被感染。病毒颗粒随后会劫持细胞成分进入细胞内部并复制,从而造成感染。尽管研究了十余年,但是甲型流感病毒(IAV)结合的受体分子仍然

Cell 钙离子通道蛋白竟然是甲流病毒感染细胞的关键受体

  经过10余年的研究,一个研究团队终于发现了增强甲型流感病毒感染的关键受体分子,为开发抗甲型流感病毒新药提供了新的靶点。  图片来源:Fujioka Y. et al., Cell Host  当病毒颗粒粘附在宿主细胞表面分子上时,这个细胞就开始被感染。病毒颗粒随后会劫持细胞成分进入细胞内部并复制

广西未发现变异甲流病毒

  广西15个流感监测实验室 尚未发现变异甲流病毒   一段时间来,国内外陆续出现甲型H1N1流感病毒变异的报告。截止到目前,广西有没有出现甲型H1N1流感病毒变异呢?12月3日,记者在自治区疾控中心了解到,广西尚未监测到甲流病毒变异的情况。   “关于甲型H1N1流感的信息,我们一直

专家称不必恐慌甲流病毒变异

  一些国家眼下出现甲型H1N1流感病毒变异病例。世界卫生组织劝告,变异病毒只感染极少数人,“无需拉响新警报”。   世卫组织助理总干事、流感问题首席顾问福田敬二说,全球范围内迄今仅发现75例感染甲型H1N1流感患者对于抗流感药物“达菲”产生抗药性的病例。   《纽约时报》28日援引福

甲流病毒现变异 疫苗仍然有效

  资料图片:2009年7月2日,在墨西哥海滨城市坎昆,世界卫生组织总干事陈冯富珍(右)和墨西哥总统卡尔德龙在世界卫生部长峰会开幕式上交谈。当日,世界卫生部长峰会在这里开幕。与会人员在此次峰会上共商应对全球甲型H1N1流感大流行,共享防控信息,讨论防控的经验及教训。新华社发(伊丽莎白·路易斯摄)

墨西哥发现首起甲流病毒变异

  【摘要】墨西哥卫生部长何塞·安赫尔·科尔多瓦3日宣布,卫生部门检测发现首起甲型H1N1流感病毒变异。   墨西哥卫生部长何塞·安赫尔·科尔多瓦3日宣布,卫生部门检测发现首起甲型H1N1流感病毒变异。   科尔多瓦说,一名女孩两个月前患呼吸道感染疾病住院治疗,病情恶化,发展成严重肺炎,不过现已

全国甲流病毒感染状况调查启动

  为了解我国人群甲型H1N1流感病毒感染水平,及时科学研判疫情发展趋势,卫生部将于近期组织开展全国甲流病毒感染状况和甲流感染状况快速血清学调查。   据了解,全国部分省份甲型H1N1流感病毒感染状况抽样调查将在北京、山东和河南等12个省区市开展,分别于2010年1月、2010年3~4月、2010

JCI:靶向钙离子通道 促进胰岛素分泌

  近日,来自美国哥伦比亚大学的研究人员在国际学术期刊JCI在线发表了他们的最新研究进展,他们发现在心肌细胞和胰腺β细胞等细胞内质网上存在一种钙离子释放通道(RyR2),该通道功能缺失导致钙离子外流会导致线粒体紊乱和胰岛素分泌下降,最终导致代谢平衡失调。  有研究发现,在心肌细胞中,RyR2依赖性的

连发4篇顶刊——颜宁团队系统介绍钙离子通道蛋白调控机制

  作为从心肌的肌浆网(内质网)释放Ca2 +的开关,2型ryanodine受体(RyR2)受到多种调节剂的复杂调节。RyR2介导的Ca2 +释放失调与威胁生命的心律不齐有关。关键调节剂,例如Ca2 +,FKBP12.6,ATP和咖啡因对RyR2的调节机制仍不清楚。  2019年12月2日,颜宁团队

Nat Com:钙离子通道蛋白发挥令人意想不到的作用

  近日,来自美国西北大学医学院的科学家们在国际学术期刊Nature Communicaitons上发表了一项新研究,揭示了钙离子释放激活钙离子通道(CRAC)家族的两个蛋白如何通过相互作用控制钙离子流入细胞,进而调节下游免疫应答。  科学家们借助小鼠模型探索了ORAI1和ORAI2这两个CRAC通