《病毒猎人:阻止下一次爆发VirusHuntersStoppingTheNextOutbreak(2014)1080》

《病毒猎人:阻止下一次爆发VirusHuntersStoppingTheNextOutbreak(2014)1080》 亮点:揭秘病毒猎人的惊险工作,探索如何预防全球疫情爆发 标签:#病毒猎人 #VirusHuntersStoppingTheNextOutbreak #纪录片 更新日期:2025-06-10 12:39:21 链接:https://pan.quark.cn/s/482b860a1659

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《病毒猎人:阻止下一次爆发 (2014) 纪录片 》

《病毒猎人:阻止下一次爆发 (2014) 纪录片 》 简介:2014 年的病毒猎人:阻止下一次爆发纪录片,聚焦于一群致力于阻止病毒爆发的专业人士 病毒猎人。他们深入世界各地的疫区,冒着生命危险采集病毒样本,研究病毒的传播机制和特性。通过跟踪他们的工作日常,影片展示了病毒猎人在实验室中的研究过程、在野外的调查经历以及与当地社区的合作情况。他们的工作对于预防和控制全球性的病毒爆发至关重要,影片让观众了解到病毒防控背后的艰辛努力,提高人们对病毒危害的认识以及对公共卫生安全的重视 标签:#病毒猎人阻止下一次爆发#纪录片#病毒防控纪录片#公共卫生纪录片 文件大小 NG 评论区查看资源

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【电影】病毒猎人:阻止下一次爆发(2014) 纪录片|

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承桓下一次哭

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哪种病毒会引发下一次全球大流行?科学家发现X疾病的线索

哪种病毒会引发下一次全球大流行?科学家发现X疾病的线索 专家们说,这些发现将为目前监测未来流行病并为其做好准备的工作提供支持,包括为疫苗和诊断方法的开发提供指导。X 病是世界卫生组织使用的一个通用术语,代表一种可能对人类构成重大威胁的假定的、未知的病原体。RNA病毒以 RNA 的形式携带遗传信息,其结构与DNA 相似。它们会引起许多疾病,包括普通感冒、COVID-19 和麻疹,并且是近代史上大多数流行病或全球大流行的罪魁祸首。监测动物种群中的 RNA 病毒有助于识别那些最有可能在人类中出现并迅速传播的病毒。然而,由于流通中的病毒数量巨大,这项工作极具挑战性,而且成本高昂。由爱丁堡大学领导的研究小组追踪了 743种不同 RNA 病毒的血统,以了解它们是如何进化的,其中包括目前已知可感染人类的所有病毒。研究人员比较了严格意义上的人畜共患病病毒(从动物传染给人类,但不会在人与人之间传播)和人传人病毒(可在人群中传播)的发展情况。研究结果表明,可在人类种群中传播的病毒通常与严格意义上的人畜共患病病毒分开进化。当来自同一血统的相关病毒已经可以在人类之间传播时,往往就会出现人类可传播病毒。严格意义上的人畜共患病病毒历来不会在人类中引发流行病,即便有一种近亲病毒可以感染人类也不会在人类之间传播,这似乎不会增加流行病的潜在风险。研究小组提醒说,下一次大流行仍有可能是由严格意义上的人畜共患病病毒(如禽流感)或全新病毒引起的,不过,这些发现提供了一条途径,有助于在现有的大量 RNA 病毒中简化对 X 病的监控。爱丁堡大学传染病流行病学教授马克-伍尔豪斯(Mark Woolhouse)说:"没有合适祖先的病毒似乎不会引起流行病。在潜在的大量哺乳动物和鸟类病毒中,我们应该把注意力集中在那些与现有的具有流行潜力的人类病毒相关的病毒上。这项研究极大地缩小了寻找下一个X病的范围"。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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科学家发现可能引发下一次大流行的新型网巢病毒 它们突然出现,就像SARS-CoV-2冠状病毒一样,会引发大规模流行病:这些病毒从未引起人们的注意。它们其实并不新鲜,但在基因上已经发生了变化。一个国际研究小组的最新基因分析表明,不同病毒物种之间的遗传物质交换可以产生新的病原体,其特征发生了显著变化,并可能更具威胁性。这项大规模研究由德国癌症研究中心(DKFZ)的病毒学家领导。DKFZ研究小组组长斯特凡-塞茨(Stefan Seitz)报告说:"利用新的计算机辅助分析方法,我们在从鱼类到啮齿类动物的各种脊椎动物中发现了40种以前未知的网巢病毒目(又称成套病毒目、套式病毒目),其中包括13种冠状病毒。在高性能计算机的帮助下,研究小组(包括来自汉诺威亥姆霍兹感染研究中心的克里斯-劳伯工作小组)筛选了近30万个数据集。"病毒学家塞茨认为,我们现在可以一次性分析如此大量的数据,这为我们开辟了全新的视角。病毒研究仍处于相对初级阶段。人们只知道自然界中所有病毒的一小部分,尤其是那些会导致人类、家畜和农作物生病的病毒。因此,这种新方法有望使人们对自然界病毒库的了解实现质的飞跃。塞茨和他的同事们带着新的问题,通过他们的高性能计算机发送了存储在科学数据库中的脊椎动物基因数据。他们寻找受病毒感染的动物,以便大规模获取和研究病毒基因材料。研究的重点是所谓的网巢病毒,其中包括冠状病毒家族。网巢病毒的遗传物质是RNA(核糖核酸),广泛存在于脊椎动物中。这一物种丰富的病毒群具有一些共同特征,这些特征将它们与所有其他 RNA 病毒区分开来,并证明了它们之间的关系。然而,在其他方面,网巢病毒彼此间也有很大的不同,比如基因组的大小。在新病毒的出现方面,有一项发现尤其令人感兴趣:在同时感染不同病毒的宿主动物体内,病毒基因会在病毒复制过程中发生重组。斯特凡-塞茨(Stefan Seitz)说:"显然,我们在鱼类身上发现的网巢病毒经常在不同病毒种类之间交换遗传物质,甚至跨越家族界限。当远亲"杂交"时,就会产生具有全新特性的病毒,这种进化上的飞跃不仅会影响病毒的攻击性和危险性,还会影响它们对某些宿主动物的依附性。"我们在鱼类病毒中发现的基因交换,很可能也会在哺乳动物病毒中发生。蝙蝠和鼩鼱一样,经常感染大量不同的病毒,被认为是真正的大熔炉。SARS-CoV-2 冠状病毒很可能也是在蝙蝠身上发展起来的,并从那里传给了人类。在网巢病毒之间进行基因交换后,病毒与宿主细胞对接的尖峰蛋白往往会发生变化。该研究的第一作者克里斯-劳伯(Chris Lauber)通过家系分析证明了这一点。改变这种锚定分子可以大大改变病毒的特性,使其对自己有利增加病毒的传染性或使其能够更换宿主。宿主的改变,特别是从动物到人类的宿主的改变,可以极大地促进病毒的传播,这一点在日冕大流行中得到了充分的证明。病毒"游戏规则改变者"可以在任何时候突然出现,成为一个巨大的威胁,并在迫不得已的情况下引发大流行。起点可以是单一的双重感染宿主动物。新的高性能计算机程序有助于防止新病毒的传播。塞茨解释说,它可以系统地搜索对人类有潜在危险的病毒变种。这位 DKFZ 研究员认为,在他的特殊研究领域与病毒相关的致癌方面,还有一个重要的应用前景:"我可以想象,我们可以利用新的高性能计算(HPC)系统地检查癌症患者或免疫力低下的人体内的病毒。我们知道,病毒可以诱发癌症,最著名的例子就是人类乳头瘤病毒。但到目前为止,我们看到的可能只是冰山一角。HPC 方法提供了追踪病毒的机会,这些病毒以前未被发现,但却潜伏在人类机体中,增加了恶性肿瘤的风险"。编译来源:ScitechDailyDOI: 10.1371/journal.ppat.1012163 ... PC版: 手机版:

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