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纳米陷阱能清除冠状病毒

纳米陷阱艺术图,纳米陷阱的核心为黄色、磷脂壳为绿色和功能化粒子为红色,病毒蛋白外壳为灰色。图片来源:Huang Lab 美国芝加哥大学普利兹克分子工程学院研究人员设计了一种全新的、有潜力的新冠肺炎疗法:纳米颗粒可以在体内捕获新冠病毒,然后利用人体免疫系统摧毁它。 这些纳米陷阱能通过模仿病毒感染的目标细胞来吸引病毒。当病毒与纳米陷阱结合时,陷阱就会将病毒与其他细胞隔离,并将其作为免疫系统破坏的目标。 理论上,这些纳米陷阱也可以用于病毒的变种,从而产生一种抑制病毒发展的新方法。尽管这种疗法仍处于早期测试阶段,但研究人员设想,它可以通过鼻腔喷雾剂来治疗新冠肺炎。 相关论文发表在近日的《物质》上。“自新冠肺炎大流行开始以来,我们团队一直在开发这种治疗新冠肺炎的新方法。”负责这项研究的助理教授黄俊(音译)说,“我们已经进行了严格的测试证明这些纳米陷阱是有效的,我们对它们的潜力感到兴奋。” 为了设计纳米陷阱,由博士后学者陈敏(音译......阅读全文

抗击疫情 高校科研有担当

  战胜疫病离不开科技支撑。自新冠肺炎疫情发生以来,中国高校集结科研力量,启动了一批应急科研攻关项目,他们与科研院所、科技企业等联合攻关,在抗击疫情的阻击战中贡献了高校科研力量。  从第一时间进行科学研究、辅助临床决策,到迅速开展病毒检测试剂盒、开展药物和疫苗研发,各地高校科研人员分秒必争,为遏制疫

纳米孔直接RNA和cDNA长读长测序概述

  RNA测序已经在生物学和医学的各个领域取得了前所未有的发展。在包括癌症在内的诸多疾病中,转录异构体的表达和用途是健康组织和患病组织之间变异的重要来源。鉴定差异剪接的异构体和融合转录本,可以为疾病的诊断和治疗提供信息。RNA测序还有助于揭示从单细胞到整个组织的转录组动力学。同时,cDNA测序也极大

纳米孔直接RNA和cDNA长读长测序概述

  RNA测序已经在生物学和医学的各个领域取得了前所未有的发展。在包括癌症在内的诸多疾病中,转录异构体的表达和用途是健康组织和患病组织之间变异的重要来源。鉴定差异剪接的异构体和融合转录本,可以为疾病的诊断和治疗提供信息。RNA测序还有助于揭示从单细胞到整个组织的转录组动力学。同时,cDNA测序也极大

广纳信捷推出新型冠状病毒检测试剂盒30分钟检出

与时间赛跑,黄埔科技助力阻击新型冠状病毒!继达安基因、万孚倍特、华银医药、和信健康、微远基因等企业研发出新型冠状病毒检测试剂盒后,黄埔区、广州开发区生物医药研发机构再传佳讯。广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院的广纳信捷医疗(以下简称“广纳信捷”)与中科院国家纳米科学中心联合攻关的新型冠状病毒常温

武汉大学开发纳米孔测序法,较qPCR阳性率检测率提升43.8%

  2019年底爆发新型冠状病毒性肺炎COVID-19疫情,全球已有许多感染和死亡病例,截止2020年3月1日,累计确诊超8万人,死亡近三千例,但仍存在许多临床疑似病例无法确诊。既往COVID-19诊断依赖于qPCR核酸检测,但是该方法显示出较高的假阴性率和低敏感性(阳性检出率仅为30%至50%),

武大联合团队开发纳米孔靶向测序 快速“捕获”新冠病毒

   武汉大学联合团队创新性开发了纳米孔靶向测序检测方法(NTS),能大幅提升病毒阳性检出率,并能实现当天同时检测新冠和其他10大类、40种常见呼吸道病毒并监测病毒突变。  3月7日,该团队在预印版平台medRxiv发表题为《纳米孔靶向测序精准全面检测新冠病毒以及其他呼吸道病毒》的研究论文。  既往

Science:破纪录的超大病毒

  2003年法国科学家发现了当时已知世界上最大的病毒,并将其命名为Mimivirus,时隔十年,来自法国国家科研中心(CNRS)的研究人员报道称,他们发现了两种比Mimivirus更大的病毒,这些病毒被命名为Pandoraviruses(潘多拉病毒),这一研究成果公布在Science杂志上。  

新型冠状病毒2019-nCoV及SARS入侵宿主途径解析

2019-nCoV和SARS疫战中的特洛伊木马—ACE22019-nCoV袭来,扰乱了很多人的“原计划”,不禁让人回想起2003年的“SARS非典疫情”(Severe Acute Respiratory Syndrome,SARS),以及肆虐中东地区的中东呼吸综合症MERS(Middle Eas

李兰娟联合清华李赛团队揭示新冠病毒全病毒精细结构

  据传染病诊治国家重点实验室微信号16日消息,9月14日,浙大一院李兰娟院士团队与清华大学李赛研究团队联合在国际权威学术杂志《细胞》(Cell,影响因子38.637)在线发表题为“Molecular architecture of the SARS-CoV-2 virus”的研究成果。  在国际上

新冠肺炎:认识抗体的利与弊

  新型冠状病毒感染导致6万多人出现感染性肺炎,上千的病人丧失生命。无论是政府部门、科研团队还是普通民众,大家都在期盼抗体药物的出现,而从SARS期间直接收集痊愈患者的血清治疗重症患者的实践,直接折射出抗体对于治疗此类感染疾病的重要性。诚然,抗体是机体对抗病毒感染最重要的武器之一,针对病毒的中和性抗

新型冠状病毒2019-nCoV及SARS入侵宿主途径解析

2019-nCoV和SARS疫战中的特洛伊木马—ACE22019-nCoV袭来,扰乱了很多人的“原计划”,不禁让人回想起2003年的“SARS非典疫情”(Severe Acute Respiratory Syndrome,SARS),以及肆虐中东地区的中东呼吸综合症MERS(Middle Eas

RNA疫苗——新型冠状病毒疫苗中的领跑者

  由于发展途径迅速,有几个小组已经准备好或接近测试潜在的SARS-CoV-2疫苗  开发针对COVID-19的治疗方法的竞赛正在进行。虽然短期的重点是抗病毒药物和治疗感染者的药物,但疫苗是最终目标。  吉利德的试验性抗病毒药物remdesivir正在进行临床试验,该药物模仿腺苷核苷酸并干扰病毒RN

深度解读新型冠状病毒感染与免疫机制(二)

2019-nCoV的爆发,是偶然也是必然。根据测序数据显示,它与SARS-CoV有着很高的同源性,它们拥有共同的祖先,其共同祖先与蝙蝠冠状病毒HKU9-1类似。研究发现,2019-nCoV和SARS-CoV都是通过病毒Spike蛋白与人体ACE2受体蛋白结合与宿主发生作用,二者的受体结构域(RBD)

纳米分辨傅里叶成像技术助力科学家实现单病毒膜渗透

   许多包膜病毒诸如人类免疫缺陷病毒(即艾滋病毒,HIV),埃博拉病毒、流行性感冒病毒(IFV)和冠状肺炎病毒等致命性病毒对人类健康和公共卫生构成了持续的威胁。因此,关于病毒开展的各方面研究备受关注。其中,包膜病毒的细胞膜渗透行为是病毒进入宿主细胞,感染宿主细胞等一系列事件中的关键步骤。在病毒进入

纳米傅里叶红外光谱与成像技术在实现单病毒膜渗透行...

纳米傅里叶红外光谱与成像技术在实现单病毒膜渗透行为研究的应用许多包膜病毒诸如人类免疫缺陷病毒(即艾滋病毒,HIV),埃博拉病毒、流行性感冒病毒(IFV)和冠状肺炎病毒等致命性病毒对人类健康和公共卫生构成了持续的威胁。因此,关于病毒开展的各方面研究备受关注。其中,包膜病毒的细胞膜渗透行为是病毒进入宿主

关于细胞免疫接种预防呼吸道病毒的思考

  MDPI Vaccines | 新冠之役——关于细胞免疫接种预防呼吸道病毒的思考  2020年已悄然离去,但新冠肺炎疫情尚未结束,随着各国疫苗的陆续推出,科研人也已对整个呼吸道病毒类别和细胞免疫接种预防有了更进一步的研究和认知。近期来自密歇根大学的Nicholas W. Lukacs和Carri

2020年CRISPR/Cas最新研究进展

  基因组编辑技术CRISPR/Cas9被《科学》杂志列为2013年年度十大科技进展之一,受到人们的高度重视。CRISPR是规律间隔性成簇短回文重复序列的简称,Cas是CRISPR相关蛋白的简称。CRISPR/Cas最初是在细菌体内发现的,是细菌用来识别和摧毁抗噬菌体和其他病原体入侵的防御系统。图片

武汉大学研发纳米孔靶向测序检测方法

  记者从武汉大学获悉:该校组建的联合团队创新性开发的纳米孔靶向测序检测方法,能够大幅提升病毒阳性检出率,并能实现当天同时检测新冠病毒和其他10类40种常见呼吸道病毒并监测病毒突变,有助于破解临床疑似病例难以确诊的问题。  据介绍,既往新冠病毒诊断依赖于qPCR核酸检测,但是该方法显示出较高的假阴性

基金委与瑞典研究理事会合作项目初审结果公布

原根据国家自然科学基金委员会(NSFC)与瑞典研究理事会(VR)签署的合作协议及后续达成的共识,2020年双方在冠状病毒研究领域共同资助跨学科合作研究项目,支持中瑞两国科学家携手抗击新冠肺炎疫情。经过公开征集,共收到项目申请25项,经初步审查并与瑞方核对清单,确定23项申请通过初审,现将通过初审的项

质谱可以检测病毒吗?

  提到现在主流的病毒检测手段,首推本次疫情期间大放异彩的荧光定量PCR为主,具备快速、灵敏的特点;传统细胞培养分离法,虽然操作繁琐,但仍旧是病毒分离鉴定金标准,如本次新型冠状病毒, 在初期是通过将呼吸道分泌物置于人呼吸道上皮细胞培养传代,通过透射电镜和培养上清液的全基因组测序得到最终确认;而基于抗

新冠疫情有“危”也有“机”,纳米粒度一展身手

  2020年的新年期间,因为一场突如其来的疫情注定被历史铭记。短短的50多天,从武汉市不明肺炎报告的出现到全国8万多人确诊感染,从武汉华南市场出发随着人口流动蔓延到全世界各个角落……口罩和自由成了奢侈品,每个人都在这场疫情危机中学会了“勤洗手、戴口罩、不聚集”的生活习惯,也增长了对“纳米制剂”“纳

新冠疫情有“危”也有“机”,纳米粒度一展身手

  2020年的新年期间,因为一场突如其来的疫情注定被历史铭记。短短的50多天,从武汉市不明肺炎报告的出现到全国8万多人确诊感染,从武汉华南市场出发随着人口流动蔓延到全世界各个角落……口罩和自由成了奢侈品,每个人都在这场疫情危机中学会了“勤洗手、戴口罩、不聚集”的生活习惯,也增长了对“纳米制剂”“纳

气溶胶对病毒传播的影响与防控

最近,新型冠状病毒的传播和防护引起了大家的高度关注,尤其是病毒可以通过气溶胶传播的传言,大家更是谈“毒”色变。通过气溶胶传播是不是意味着口罩防护没用了?虽然国家对于新型冠状病毒的气溶胶传播没有给出严谨的结论,但咱们还是可以通过一些类似病毒的研究和数据来做个技术探讨。气溶胶是指悬浮在气体介质中的固态或

石墨烯在温和条件下高效快速灭活冠状病毒

  第一作者:黄丽蓓和辜美佳  通讯作者:叶汝全,唐本忠,沈超  通讯单位:香港城市大学,香港科技大学,武汉大学  论文DOI:10.1002/adfm.202101195  全文速览  疏水激光诱导石墨烯(HLIG)能有效地通过光热效应和疏水性的协同作用使冠状病毒失活。在较低能量(光或电)使用下,

分离病毒及构建假病毒在抗疫研究中的应用

新冠疫情已经在全球范围爆发,目前确诊感染人数已经超过190万,并且这一数值还在持续增长中。在疫情爆发初期,我国科研战线迅速行动,不到一周时间就确定了新冠病毒的全基因组序列并分离得到了病毒毒株,及时向全球共享。那么为什么分离病毒毒株这么重要呢?毒株分离的意义和难度病毒毒株的分离对于疫情的防控、抗病毒药

响应国家号召,富尔邦“冷雾式”消杀设备助力抗击疫情

  自2019年12月中上旬湖北武汉发现首例新型冠状病毒肺炎患者以来,新型冠状病毒肺炎确诊病例不断递增,已经从武汉波及到全国,海外也已出现很多确诊病例。  面对如此严峻的疫情,如何控制消灭病毒?如何有效的防控和消杀?国家卫健委、工信部反复要求,防护用品、消杀设备和洗消剂的供应商要开足马力,确保市场供

美籍华裔医生:全世界都未意识到这场疫情的危害有多大

  未来几年或者十几年  人类的生存很可能会进入这样一个模式  目前,全世界都还没有意识到这场疫情给人类带来的危害到底有多大、时间到底有多长。到今天为止,对于眼下的这场疫情,全世界估计还没有多少人来得及做一次深刻、全面而又富有前瞻性的理性分析,事态的发展,已经在各个方面无数次击穿了我们的想象力,由此

回顾:单细胞转录组技术发展之十年历程

俗话说,十年是个风水岭,单细胞转录组技术发展至今十年间,在促进对生物学和疾病的认识上发挥出的巨大潜力有目共睹。那么,十年间单细胞转录组是如何发展至今的?又取得了哪些新的进展呢?今天,让我们跟随Sarah Aldridge和Sarah Teichmann两位大神,一起来回顾单细胞转录组学技术十年发

扫描电镜“眼中”的口罩 —— 倡议群众合理使用口罩资源

  通过扫描电镜结果告诉我们,N95口罩与医用外科口罩均具有核心过滤层--熔喷无纺布,均可以起到良好的防护作用。  99% 的读者,如非武汉区域,对于日常防护,医用外科口罩完全够用,一次性医用口罩或医用护理口罩可作为备选。1% 来自武汉疫区或需要贴身接触病人的读者,建议使用 N95 级口罩。Q1 哪

扫描电镜图解分析—哪种口罩能保护好您和家人?

通过扫描电镜结果告诉我们,N95口罩与医用外科口罩均具有核心过滤层--熔喷无纺布,均可以起到良好的防护作用。 99% 的读者,如非武汉区域,对于日常防护,医用外科口罩完全够用,一次性医用口罩或医用护理口罩可作为备选。1% 来自武汉疫区或需要贴身接触病人的读者,建议使用 N95 级口罩。 1.&nbs