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爱情进化2v0.1 游戏介绍:扮演一个发现自己身处变种人研究所的男人。现在您的目标是成为团队的一员,并接近这个机构的美丽女孩。我们制作了很多漂亮的精灵和有趣的动画,希望您喜欢这个世界的故事。 #欧美SLG #爱情进化2

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《沃尔科诺戈夫上尉逃亡记 》| 简介:2020 年的沃尔科诺戈夫上尉逃亡记讲述苏联军官沃尔科诺戈夫在生命垂危之际,发现自己身处一个陌生的世界,他必须在这个世界中逃亡求生。在逃亡过程中,他逐渐揭开背后的秘密,影片融合战争、科幻与冒险元素,展现主角在绝境中的挣扎与探索 | 文件大小 NG | 链接: |标签:# 沃尔科诺戈夫上尉逃亡记 #战争科幻电影# 绝境求生题材

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JN.1变种的"惊人不同"改变了我们与COVID-19战斗的游戏规则

JN.1变种的"惊人不同"改变了我们与COVID-19战斗的游戏规则 世界卫生组织(WHO)于 2023 年 12 月将JN.1 列为"关注变体",并于 1 月强烈声明COVID 是一个持续的全球健康威胁,造成了"太多"可预防的疾病,其长期健康后果令人担忧。JN.1 意义重大。首先,作为一种病原体它是SARS-CoV-2(引起 COVID 的病毒)的一个令人惊讶的新版本,正在迅速取代其他流行毒株(omicron XBB)。它的重要意义还在于它揭示了 COVID 的进化过程。通常情况下,SARS-CoV-2 的变异体看起来与之前的病毒非常相似,每次只积累几个突变,从而使病毒比其母体具有更大的优势。然而,偶尔也会出现变种,就像两年前出现的奥米克龙(B.1.1.529)那样,变种似乎是突然出现的,其特征与之前的明显不同。这对疾病和传播具有重大影响。直到现在,人们还不清楚这种"阶跃式"的进化会不会再次发生,尤其是考虑到稳步进化的omicron变异一直在持续。JN.1 如此与众不同,并引发了如此多的新感染病例,以至于许多人都在猜测世界卫生组织是否会将 JN.1 作为下一个值得关注的变种,并赋予其希腊字母。无论如何,随着 JN.1 的出现,我们已经进入了这一流行病的新阶段。JN.1 从何而来?JN.1(或 BA.2.86.1.1)的故事始于其母系BA.2.86 在 2023 年年中左右的出现,它起源于更早(2022 年)的奥米克隆子变体 BA.2。慢性感染可能会持续数月(有些人甚至数年)而得不到解决,这可能是这些阶跃变异体出现的原因之一。在长期感染者体内,病毒会悄无声息地进行测试,并最终保留许多突变,这些突变有助于病毒躲避免疫,并在患者体内存活。对于 BA.2.86 来说,这导致尖峰蛋白(SARS-CoV-2 表面的一种蛋白质,可使其附着在我们的细胞上)发生了30 多种变异。全球范围内发生的大量感染为病毒的重大进化创造了条件。SARS-CoV-2 的变异率仍然很高。因此,JN.1 本身已经在快速变异和进化。JN.1 与其他变体有何不同?BA.2.86 和现在的 JN.1 在实验室研究中有两种独特的表现。第一个问题与病毒如何逃避免疫有关。JN.1 的尖峰蛋白继承了30 多种突变。它还获得了一种新的突变,即L455S,这种突变进一步降低了抗体(免疫系统保护性反应的一部分)与病毒结合并防止感染的能力。其次是 JN.1进入细胞并在细胞中复制的方式发生了变化。在不深入研究分子细节的情况下,最近来自美国和欧洲的实验室研究发现,BA.2.86从肺部进入细胞的方式与三角型等前微粒体变体相似。然而,相比之下,澳大利亚科比研究所(Kirby Institute)使用不同技术进行的初步研究发现,BA.2.86的复制特性更符合omicron系。进一步研究解决这些不同的细胞进入发现非常重要,因为这对病毒可能喜欢在体内的哪个部位复制有影响,从而可能影响疾病的严重程度和传播。无论如何,这些研究结果表明,JN.1(以及整个 SARS-CoV-2)不仅可以绕过我们的免疫系统,而且正在寻找新的方法来感染细胞并有效传播。我们需要进一步研究这种情况在人体内的表现及其对临床结果的影响。JN.1 有一些区别于其他变体的特点:症状是否更严重?BA.2.86 的阶跃式进化与 JN.1 的免疫吞噬特征相结合,使该病毒的全球增长优势远远超过了我们在 2023 年面临的以 XBB.1 为基础的品系。尽管存在这些特征,但有证据表明我们的适应性免疫系统仍能有效识别和应对 BA.286 和 JN.1。最新的单价疫苗、检测和治疗方法对 JN.1仍然有效。"严重性"有两个要素:一是病毒"本质上"更严重(在没有任何免疫力的情况下,感染后病情更严重);二是病毒的传播力更强,仅仅因为感染的人更多,就会造成更严重的疾病和死亡。JN.1 的情况无疑是后者。下一步怎么办?我们根本不知道这种病毒是否正处于成为"下一个普通感冒"的进化轨道上,也不知道这个时间框架可能是什么。虽然研究四种历史性冠状病毒的发展轨迹可以让我们窥见未来的方向,但这只是其中一种可能的途径。JN.1 的出现突出表明,我们正在经历一场持续的 COVID 流行病,这似乎是可预见的未来的发展方向。我们现在正处于一个新的大流行病阶段:后紧急状态。然而,无论是急性感染还是长期感染,COVID 仍然是对全球造成危害的主要传染病。在社会和个人层面,我们需要重新思考接受一波又一波感染的风险。总之,这凸显了采取综合战略减少 COVID 传播和影响的重要性,同时尽量减少强制措施(如清洁室内空气干预措施)。建议人们继续采取积极措施保护自己和周围的人。为了更好地防备新出现的流行病威胁,更好地应对当前的流行病威胁,我们必须继续开展全球监测。中低收入国家的代表性较低是一个令人担忧的盲点。加强研究也至关重要。撰稿人:Suman Majumdar - 伯纳特研究所 COVID 和卫生紧急情况副教授兼首席卫生官Brendan Crabb - 伯纳特研究所所长兼首席执行官Emma Pakula - 伯纳特研究所高级研究与政策官员Stuart Turville - 悉尼新南威尔士大学柯比研究所免疫病毒学和发病机制项目副教授编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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畸变(2023)4K 描述:徐震从昏迷中惊醒时,发觉自己身处在封闭的铁箱之中。铁箱充满着不明液体,幽闭的环境下求生本能让他不断挣扎敲打铁壁。但是这个封闭的铁箱异常坚韧,徐震在铁箱内渐渐脱力并肺部存储的氧气渐渐散尽。一阵机械声后,铁箱一侧竟然自动开启。徐震挣脱铁箱后,眼前是一片热带丛林。猿猴在树梢之上不断攒动,并发出刺耳的鸣叫。但徐震并不知道,在这丛林中将要面对的是各种危机/与异兽的威胁。在雨林中发现其他幸存者。经过问询种人皆都来自不同的国家,且不同职业。并且都曾被困在铁箱之中,而对于自己是如何被到达这里,并且又是如何被关紧铁箱全然不知。众人对于为何被抓至此,完全摸不着头脑。徐震等人决定寻找制高点,找寻离开丛林的出路。 链接: 大小:N 标签:#动作 # #奇幻 来自:雷锋 频道:@Aliyundrive_Share_Channel 群组:@alyd_g 投稿:@AliYunPanBot

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畸变(2023)4K描述:徐震从昏迷中惊醒时,发觉自己身处在封闭的铁箱之中。铁箱充满着不明液体,幽闭的环境下求生本能让他不断挣扎

畸变(2023)4K 描述:徐震从昏迷中惊醒时,发觉自己身处在封闭的铁箱之中。铁箱充满着不明液体,幽闭的环境下求生本能让他不断挣扎敲打铁壁。但是这个封闭的铁箱异常坚韧,徐震在铁箱内渐渐脱力并肺部存储的氧气渐渐散尽。一阵机械声后,铁箱一侧竟然自动开启。徐震挣脱铁箱后,眼前是一片热带丛林。猿猴在树梢之上不断攒动,并发出刺耳的鸣叫。但徐震并不知道,在这丛林中将要面对的是各种危机/与异兽的威胁。在雨林中发现其他幸存者。经过问询种人皆都来自不同的国家,且不同职业。并且都曾被困在铁箱之中,而对于自己是如何被到达这里,并且又是如何被关紧铁箱全然不知。众人对于为何被抓至此,完全摸不着头脑。徐震等人决定寻找制高点,找寻离开丛林的出路。 链接:https://www.aliyundrive.com/s/Nycmddco84k 大小:N 标签:#动作 # #奇幻 来自:雷锋 版权:版权反馈/DMCA 频道:@shareAliyun 群组:@aliyundriveShare 投稿:@aliyun_share_bot

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【#球迷骚乱1】 当雪人醒来时,他发现自己身处天羽神社。不过,与往常有些不同。四周都是峭立的石山,天空中飞翔着一只看不见的鸟,这种鸟应该已经灭绝了。而他的手中则拿着一把造型奇特的剑。时空之所以被扭曲,是因为你的能量实验失控了!'他身边的太空兔伊萨奥在他知道之前就告诉了他这些。伊萨奥向无法理解情况的雪人解释道。 那是在雪人和他的朋友们就读的前羽学院的医务室里。在那里,校医奥尔加正在试验一种新的能量。雪人偷偷溜进房间,利用奥尔加无法放开他的手这一事实,对她耍了个花招。奥尔加不喜欢这样,但却感觉到了。就在两人准备大干一场时,雪人无意中触碰到了实验装置,导致实验本身失控!不仅是他们两人,全人类都因未知能量而失去了意识。 据 Isao 说,由于实验失控,这个世界在时间和空间上都变得一团糟。要消除这一切,就必须将已经释放到世界上的七把性之剑重新捆绑在一起。而这只能由造成这种情况的人来完成。 #无码 #JK #后宫 #恋爱喜剧

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冷冻阻断麻疹低温电子显微镜的突破性发现

冷冻阻断麻疹低温电子显微镜的突破性发现 研究人员准确揭示了中和抗体是如何阻止麻疹病毒感染的,并正在利用这些知识开发新的疫苗和治疗方法,通过阻止麻疹病毒与人体细胞的融合过程来抑制麻疹病毒。他们利用低温电子显微镜观察到了一种名为 mAb 77 的抗体是如何阻断这种融合的,从而获得了同样适用于其他致命病毒的见解。这项研究表明,mAb 77 有可能成为预防或治疗麻疹的鸡尾酒疗法的一部分,尤其是在易感人群中。当麻疹病毒遇到人类细胞时会发生什么?病毒机制以适当的方式展开,揭示出使其自身与宿主细胞膜融合的关键部分。一旦融合过程完成,宿主细胞就完了。它现在属于病毒了。麻疹研究和疫苗开发的进展拉霍亚免疫学研究所(LJI)疫苗创新中心(Center for Vaccine Innovation)的科学家们正在努力开发能够阻止这种融合过程的新型麻疹疫苗和疗法。研究人员最近利用一种名为冷冻电子显微镜的成像技术,以前所未有的细节展示了一种强效抗体如何在病毒完成融合过程之前就将其中和。研究人员捕捉到了与麻疹融合糖蛋白(绿色)结合的新型中和抗体(蓝色)的结构。这种抗体产生了一种独特的中和机制,通过基于细胞的测定和结构生物学的结合得到了解释。资料来源:Dawid Zyla, LJI"这项研究令人兴奋的地方在于我们捕捉到了融合过程的快照,"LJI 教授、总裁兼首席执行官 Erica Ollmann Saphire 博士解释说,她与哥伦比亚大学儿科病毒分子发病机制教授 Matteo Porotto 博士共同领导了这项科学研究。"这一系列图像就像一本翻书,我们看到了融合蛋白展开过程的快照,但随后我们又看到抗体在完成融合过程的最后阶段之前将其锁定在一起。我们认为其他针对其他病毒的抗体也会做同样的事情,但以前还没有这样的图像。"事实上,这项工作的重要性可能超越麻疹。麻疹病毒只是副黏液病毒家族中的一员,该家族还包括致命的尼帕病毒。尼帕病毒的传染性较低,但造成的死亡率却比麻疹高得多。"我们所了解到的融合过程对尼帕病毒、副流感病毒和亨德拉病毒都有医学意义,"该研究的第一作者、LJI 博士后研究员 Dawid Zyla 博士说,"这些都是具有大流行潜力的病毒。"麻疹治疗的迫切需要麻疹是一种高度传染性的空气传播疾病,儿童往往是重灾区。尽管在疫苗接种方面做了大量工作,但该病毒仍然是一个重大的健康威胁。根据世界卫生组织和美国疾病控制中心的数据,2022 年麻疹在全球造成约 13.6 万人死亡,最近在美国十几个州也爆发了麻疹疫情。受害者大多是未接种疫苗或接种疫苗不足的五岁以下儿童。"麻疹造成的儿童死亡人数比任何其他疫苗可预防疾病都多,它也是已知传染性最强的病毒之一,"Saphire 说。Zyla 解释说,面临风险的不仅仅是幼儿。"Zyla说:"目前的疫苗效果很好,但孕妇或免疫系统受损的人不能接种。研究第一作者、LJI 博士后研究员 Dawid Zyla 博士 资料来源:Matthew Ellenbogen目前还没有治疗麻疹的特效药,因此研究人员正在寻找抗体,作为预防严重疾病的紧急疗法。为了更好地了解麻疹病毒是如何与细胞融合的,LJI 团队使用了一种名为 mAb 77 的抗体。研究人员发现,mAb 77 的靶标是麻疹融合糖蛋白,它是麻疹病毒通过一种叫做融合的特殊过程进入人体细胞的机器。mAb 77 能否作为治疗麻疹的抗体?为了找出答案,珞珈山国际学院的科学家们研究了这种抗体究竟是如何对抗病毒的。LJI 团队需要设计出一种麻疹融合糖蛋白一种无害的病毒片段足够稳定,可以用冷冻电子显微镜成像。为此,Zyla 与哥伦比亚大学 Porotto 实验室的科学家密切合作。波罗托的研究小组在一种攻击人们中枢神经系统的麻疹变种中发现了一些奇怪的突变。这种变异病毒的融合糖蛋白结构中存在一些薄弱环节。为了弥补这一缺陷,病毒进化出了特殊的稳定变异。波罗托说:"病毒必须发生变异才能进入大脑,但这时它需要这些稳定变异来弥补。"得益于哥伦比亚大学的这些发现,Zyla 有了一个简便的蓝图,可以利用这些相同的稳定突变来设计一种融合糖蛋白。这种新的融合糖蛋白可以在细胞培养中大量生产,而且足够坚固,可用于结构研究。Zyla说:"我们获得了极高的糖蛋白产量,这也使我们能够进行结构生物学、生物化学和生物物理研究。"接下来,研究人员开始借助 LJI 冷冻电镜核心捕捉图像。新图像显示了融合糖蛋白与 mAb 77 的"复合体"。研究人员发现,mAb 77 能在融合过程的中间阶段阻止病毒此时融合糖蛋白已经完成了部分"折叠",形成了完成膜融合的正确构象。最后,研究人员终于弄清了 mAb 77 是如何将融合糖蛋白的碎片锁在一起以防止病毒感染的。既然知道了 mAb 77 的作用原理,研究人员希望这种抗体能作为鸡尾酒疗法的一部分,用于预防麻疹或治疗活动性麻疹感染者。在一项后续实验中,研究人员发现,在棉鼠感染麻疹病毒的模型中,mAb 77 能显著预防麻疹。棉鼠在暴露于麻疹病毒之前接受了 mAb 77 的预处理,其肺部组织没有出现感染或感染迹象有所减少。展望未来,Saphire 和 Zyla 有兴趣研究不同的麻疹抗体。Zyla说:"我们希望在过程的不同阶段停止融合,并研究其他治疗机会。"Zyla 还计划继续与哥伦比亚大学的麻疹研究人员密切合作。LJI的结构生物学专业知识与哥伦比亚大学的细胞生物学和病毒学专业知识相结合,是推进这个项目的关键。编译自/scitechdaily ... PC版: 手机版:

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