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  • Nature重要發現:乙肝病毒的反擊

    乙型肝炎病毒(HBV)的傳染力比艾滋病病毒(HIV)要高100倍,其主要是通過血液或其他體液進行傳播。HBV感染肝細胞,慢性感染可導致肝硬化或肝癌一類嚴重的健康問題。根據世界衛生組織的統計,在全球慢性乙肝影響了近2.4億人,每年奪去約80萬人的生命。盡管當前已有一些治療HBV的藥物,但它們很少能治愈感染,因此在終止治療后病毒通常會再度出現。 在發表于本周《自然》(Nature)雜志上的一項研究中,由瑞士日內瓦大學(UNIGE)醫學院的研究人員領導的一個國際研究小組發現了,我們的 細胞自身抵御HBV感染及病毒進行反擊的機制。這項研究工作是我們在對HBV的認識上取得的一個重要進展,并為開發出創新治療藥物指出了新途徑。 病毒X蛋白破壞了一種保護性宿主蛋白 我們的細胞會生成大量的防御蛋白來保護我們抵御病毒。這些所謂的“限制性因子”是對抗病毒感染的第一道防線,是天然免疫反應重要的組成部分。然而,當前對于我們的細胞保護自身抵御HB......閱讀全文

    宿主蛋白抑制流感病毒復制奧秘解開

    據中國農科院最新消息,該院哈爾濱獸醫研究所國家禽流感參考實驗室,潛心研究宿主蛋白調控流感病毒復制周期機制并取得突破性進展,進一步完善了流感病毒與宿主蛋白形成的相互作用網絡,深化了對流感病毒復制周期的理解,為研制新的抗流感病毒藥物提供了潛在靶點。相關研究成果近日在線發表于國際病原學權威期刊《公共科學圖

    生物物理所揭示皰疹病毒抑制宿主mRNA機制

      病毒在與宿主長期的博弈過程中,進化出多種機制來對抗和逃避宿主的抗病毒反應。其中,通過干預宿主的mRNA出核轉運過程,進而阻止宿主細胞建立合適的抗病毒環境,是重要策略之一。例如,甲型流感病毒NS1蛋白和水皰性口炎病毒的M蛋白均被發現可以廣譜抑制宿主mRNA出核轉運。2016年,一項研究發現,γ皰疹

    關于寨卡病毒如何抑制宿主免疫系統的見解

    加州大學河濱分校-由加利福尼亞大學河濱分校的科學家領導的研究小組概述了寨卡病毒如何抑制宿主的免疫系統。寨卡病毒在2016年構成流行病威脅。寨卡病毒或ZIKV通過蚊蟲叮咬和性交傳播。目前,尚無針對ZIKV的批準疫苗或抗病毒藥。UCR生物化學教授宋吉奎說:“抑制宿主免疫是病毒成功感染的常用策略。”“我們

    研究揭示EB病毒抑制宿主DNA損傷應答新機制

      DNA承載著細胞的遺傳信息,其穩定傳遞和精確復制對于生命體生存至關重要。病毒基因組的整合、DNA錯配或環境物理化學因子的影響,均會造成DNA損傷發生并導致基因組不穩定,進而誘發癌癥等疾病。因此,細胞進化出一套完整的DNA損傷應答(DDR)體系來應對這些挑戰。同時,由于較多病毒侵染宿主細胞后會引起

    生物物理所發現宿主抑制病毒蛋白質合成重編碼的新機制

      1月24日,中國科學院生物物理研究所感染與免疫重點實驗室高光俠研究組在《細胞》(Cell)雜志發表了題為Regulation of HIV-1 Gag-Pol expression by Shiftless, an inhibitor of programmed -1 ribosomal fra

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    武漢病毒所等揭示棉鈴蟲病毒抑制宿主黑化反應新機制

      棉鈴蟲病毒是控制棉鈴蟲危害的一種重要生物農藥,它能夠克服宿主的免疫系統,建立系統感染,最終殺死宿主昆蟲。在當前研究中,對棉鈴蟲病毒克服宿主免疫系統機制了解的缺乏,制約著對其殺蟲性能的進一步優化。   黑化反應是昆蟲一種獨特的天然免疫機制,由絲氨酸蛋白酶級聯反應介導對酚氧化酶原的剪切,這個過程被

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    研究人員找到控制埃博拉病毒的手段:抑制宿主免疫反應

      埃博拉病毒感染人體后會造成嚴重甚至致命的疾病,一項最新研究發現,靶向一種叫做巨噬細胞(一種可以吸附并清除病原體的白細胞)的免疫細胞上的TLR-4受體可能是沉默這些被埃博拉病毒感染的巨噬細胞的有效方式。  這項發現發表在Journal of Virology上,可能帶來治療埃博拉疾病的新療法。  

    了解病毒如何侵入宿主細胞蛋白質制造機制

    傳染性病毒具有多種形狀和大小,并使用略有不同的攻擊機制使人類和動物患病。但是所有病毒都有一個共同點:它們只能通過在另一生物體的細胞內復制來造成損害,這些生物是其宿主。?病毒如何誘騙宿主細胞復制病毒的這一廣泛而基本的過程吸引了科羅拉多州立大學的一組科學家數年。生物化學與分子生物學系的Monfort教授

    關于SARS病毒的病毒宿主介紹

      2013年11月1日《科技日報》報道,中科院武漢病毒研究所石正麗研究團隊分離到一株與SARS病毒高度同源的SARS樣冠狀病毒(SARS-like CoV),進一步證實中華菊頭蝠是SARS病毒的源頭。研究成果在線發表于《自然》雜志。 [8] 然而已有的流行病學證據和生物信息學分析顯示,野生動物市場

    HIV研究新進展:改造病毒蛋白抑制病毒傳播

      澳大利亞一位科學家在16號表示他發現了一種新的方法,可以在實驗室將人類細胞內的艾滋病毒進行改造,使其對自身發起攻擊。這是在尋求治愈艾滋病道路上的一個重要進展。      來自澳大利亞昆士蘭醫學研究所的David Harrich表示,他把一個幫助HIV傳播蛋白質進行了修飾,將之變成

    武漢病毒所繪制寨卡病毒感染宿主細胞的蛋白應答圖譜

      近期,中國科學院武漢病毒研究所肖庚富研究團隊在寨卡病毒(ZIKV)感染宿主細胞的定量蛋白質組學研究中取得新進展,繪制了ZIKV感染宿主細胞后宿主蛋白的調控圖譜,系統展示了ZIKV與宿主蛋白的相互作用情況。相關論文Quantitative proteomic analysis of mosquit

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    日本團隊發現艾滋病毒傳染之宿主蛋白

      日本東京醫科齒科大學的研究團隊發現了艾滋病毒HIV-1感染過程中所需的重要宿主蛋白質,該項研究成果有望應用于開發新型抗艾療法。   此前人們已經知道,HIV-1在入侵CD4陽性T淋巴球及巨噬細胞等目標細胞時,要將病毒顆粒內的病毒核釋放到目標細胞內(脫殼)。病毒核之中存在病毒RNA及逆轉錄酶等與病

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    病毒根據病毒感染的宿主分類

    根據病毒感染的宿主分類包括:a.動物病毒;b.植物病毒;c.細菌病毒(噬菌體)。

    Science:人為設計蛋白可抑制流感病毒

      流感,是全球最危險的傳染病之一,在這場流感戰爭中出現了一種新的武器。科學家們開發了一個設計蛋白,可阻止流感病毒感染培養的細胞,在具有大量病毒的環境下亦可保護老鼠免受得病。這也可作為較為敏感的診斷。此外,該蛋白并不是用于治療,或許可在未來用于開發流感藥物,科學家說道。  “這是個振奮人心的消息,”

    雙生病毒致病蛋白抑制植物葉綠體免疫通路

    葉綠體不僅是植物光合作用的重要場所,也在植物免疫中發揮關鍵作用。其中特異性定位于葉綠體的ALD1通過合成免疫信號分子哌啶甲酸 (Pip) 在局部與系統免疫中扮演重要角色。然而,ALD1的穩定性調控機制以及病原體如何與該免疫通路互作尚未被系統解析。近日,《植物學報(英文版)》(Journal of I

    病原菌通過抑制組蛋白乙酰化而調控宿主先天免疫反應

      植物的先天免疫系統可以識別病原菌并啟動抗病基因的表達,但是在進化過程中,病原菌會演化出新的機制來逃避寄主免疫系統的監控。病原菌侵染常常會導致作物絕收,會造成非常大的經濟損失。以大豆疫霉菌(Phytophthora sojae)為例,該病原菌可以侵染大豆的根莖而導致大豆絕產,每年導致的經濟損失高達

    EMBO-J:鑒定出幾種削弱埃博拉病毒感染的宿主蛋白

      埃博拉病毒(Ebola virus),1976年在扎伊爾和蘇丹首次發現,會引起人體大量內出血,造成病人休克甚至死亡。埃博拉病毒是一種屬于絲狀病毒家族的RNA病毒病原體,導致人類嚴重疾病的爆發。這種公共衛生威脅導致了疫情暴發,報告的病死率高達90%。  2013-2016年的西非埃博拉病毒疫情導致

    Cell-Research:研究發現病毒RNA與宿主蛋白質互作網絡

      RNA病毒是一類以RNA為遺傳物質的病毒。許多RNA病毒可以感染人類并引起疾病,比如冠狀病毒(如新冠病毒,SARS-CoV-2)、黃病毒屬(如寨卡病毒,ZIKV;登革熱病毒,DENV)、絲狀病毒(如埃博拉病毒,EBOV)以及流感病毒(Influenza virus)等。由RNA病毒引起的疾病,比

    關于漢坦病毒的宿主基因分析

      多采用細胞色素B基因分析方法。W.C.Black IV等采用微衛星DNA分析確定鹿鼠之間的基因關系,并研究了鼠類窩內漢坦病毒傳播的方式。俄羅斯遠東地區南部的7種宿主動物中存在4種漢坦病毒(HTN、PUU、SEO、KBR)。  L.Minskaya等的研究表明,從非主要宿主動物分離的病毒與標準株抗

    病毒如何“馴服”宿主免疫系統?

      你是否思考過一個問題:HIV或丙型肝炎等引發慢性感染性疾病的病毒,憑什么能“馴服”宿主免疫系統?然而,這個問題對許多科學家來說也是無解。  時至今日,McGill大學的一項新研究終于指出了該難題的關鍵分子機制,更重要的是,它或許能為多種疾病提供新的治療靶點。  抗感染,本質上主要取決于我們自身快

    蝙蝠作為病毒自然宿主的秘密!

      Nature丨王林發等討論蝙蝠作為病毒自然宿主的秘密——宿主防御與耐受平衡  近幾十年出現的亨德拉、尼帕、馬爾堡和埃博拉病毒、以及嚴重急性呼吸道綜合征(SARS)、中東呼吸道綜合征(MERS)、以及當前流行的新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)幾乎都與蝙蝠有關,蝙蝠壽命長,腫瘤發生率低,且具有攜

    HIV1利用宿主細胞蛋白調控自身病毒產生的新機制

      7月23日,中國科學院生物物理研究所高光俠研究組在Cell Host & Microbe 發表了題為HIV-1 Exploits the Host Factor RuvB-like 2 to Balance Viral Protein Expression 的研究成果。該研究發現宿主細胞編碼的蛋

    武漢病毒所揭示宿主細胞未折疊蛋白質反應重要作用

      3月6日,國際學術期刊Journal of Virology(《病毒學雜志》)在線發表了中國科學院武漢病毒研究所/病毒學國家重點實驗室研究員胡志紅、肖庚富團隊合作研究的最新成果,論文題為Quantitative proteomic analysis reveals unfolded protei

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    穿山甲不是新冠病毒中間宿主,或是可能潛在自然宿主

      記者24日從云南大學獲悉,該校省部共建云南生物資源保護與利用國家重點實驗室張志剛團隊一項關于馬來穿山甲不是新冠病毒中間宿主,而可能是與新冠病毒類似的病毒潛在自然宿主的研究結果,近日在Cell子刊《當前生物學》上正式發表。  今年2月2日,張志剛研究員帶領的團隊對來自2019年3月24日無法救護成

    蝙蝠是致命冠狀病毒全球宿主

      在世界范圍內,蝙蝠是冠狀病毒的主要宿主,這是對非洲、亞洲和美洲的數千種動物進行的一項調查得出的結論。動物被認為與之前由冠狀病毒引起的嚴重急性呼吸系統綜合征(SARS)疫情和中東呼吸道綜合征(MERS)疫情的暴發有著直接關系,然而直到現在,研究人員并不確定這僅是一個巧合還是表明了一種更大的趨勢。 

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