科学家研发出旨在增加肺部阻断病毒的粘液的可吸入粉末

科学家研发出旨在增加肺部阻断病毒的粘液的可吸入粉末不幸的是,病毒往往能够穿过这层粘液,感染下层肺细胞。这就是SHIELD(增强肺部防御的球形水凝胶吸入)粉末的用意所在。它由北卡罗来纳州立大学的科学家开发,采取微粒子的形式,由食品安全的明胶和聚丙烯酸组成,与无毒的酯结合。当通过吸入器给药并暴露在呼吸道和肺部的湿气中时,微粒子会膨胀,形成一种粘性水凝胶,粘附在现有的粘膜层上。据报道,这种增强的屏障使病毒更难穿透--不过重要的是,它不会对呼吸过程产生负面影响。更重要的是,这种凝胶在48小时内可完全生物降解,并从体内排出。在对小鼠进行的测试中,SHIELD在吸入致病COVID-19的SARS-CoV-2病毒颗粒4小时后,阻断效率为75%,然后在24小时后下降到18%。该粉末对H1N1和肺炎病毒也有类似的效果。在对吸入原始和DeltaSARS-CoV-2变体的猴子进行测试时,事先接受这种粉末的动物的病毒量比未接受治疗的对照组少50至300倍。此外,没有一只接受治疗的猴子显示出感染的迹象,如纤维化或肺部炎症--而且这种保护作用持续了8小时。研究论文的通讯作者KeCheng教授说:"它就像一个'隐形面具',在人们难以掩饰的情况下发挥作用,例如在剧烈运动时,在吃饭或喝酒时,或在密切的社会交往中。人们还可以在物理掩蔽的基础上使用这种方案,以获得更好的保护。"这篇论文最近发表在《自然材料》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1345013.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1345013.htm

相关推荐

封面图片

科学家"训练"肺部免疫细胞清除导致炎症的碎片

科学家"训练"肺部免疫细胞清除导致炎症的碎片摄入细菌(绿色荧光)的巨噬细胞(红色荧光染色)图片来源:Rehman实验室最近的研究表明,巨噬细胞可以保留反复接触病原体的记忆,这种记忆被称为"训练有素的免疫力"。伊利诺伊大学芝加哥分校的研究人员调查了肺泡巨噬细胞"训练"应对感染的能力。为了测试肺泡巨噬细胞训练有素的免疫能力,研究人员用吸入的细菌毒素脂多糖(LPS)感染小鼠,诱发肺部炎症损伤,然后在七天和一个月后再注射一剂毒素。他们发现,在首次接触LPS后,肺泡巨噬细胞有助于减轻一周后第二次接触LPS所引起的炎症的严重程度。研究人员注意到,在第二次暴露72小时后,训练有素的肺泡巨噬细胞产生的抗炎细胞因子白细胞介素-10(IL-10)的水平显著提高,而促炎细胞因子肿瘤坏死因子-α(TNF-α)的水平却没有增加。细胞对毒素的记忆持续存在,即使在第一次接触毒素一个月后进行第二次接触也是如此。研究人员发现,训练有素的肺泡巨噬细胞在清除感染后积累的促炎细胞碎片方面变得非常有效。"清除这些碎片非常重要,因为它们的持续存在会引发免疫系统继续做出反应,从而加剧炎症,"该研究的通讯作者贾利斯-雷曼(JaleesRehman)说。研究人员接下来用铜绿假单胞菌感染小鼠,这种细菌可导致人类肺炎。研究人员给小鼠鼻内注射了亚致死剂量的细菌。与LPS实验中的结果一致,经过铜绿假单胞菌训练的小鼠肺泡巨噬细胞水平明显较高,而中性粒细胞(最先被招募到炎症部位的免疫细胞)则较少,这表明经过训练的细胞抑制了炎症损伤的程度。肺泡巨噬细胞有几个独特之处。它们从小到大都存在于我们的肺部。虽然它们会在对抗感染时死亡,但也能从存活的细胞中再生。它们还能将表观遗传信息传递给后代。研究人员说,这意味着新的巨噬细胞可以保留以前感染的记忆。研究人员说,由于聚集在肺部的细胞碎片并不只针对一种感染类型,因此训练有素的肺泡巨噬细胞可能会降低由不同疾病引起的急性肺损伤的风险。除了治疗肺部疾病,这些细胞还有可能成为细胞疗法的重要补充,从而限制1型糖尿病等自身免疫性疾病或器官移植中的炎症损伤。由于其他器官也有巨噬细胞,未来的研究可能会探索这些细胞是否也会受到初始感染的训练。这项研究发表在《实验医学杂志》(JournalofExperimentalMedicine)上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1379423.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1379423.htm

封面图片

中国科学家成功开发出新型干粉吸入式疫苗研制平台技术

中国科学家成功开发出新型干粉吸入式疫苗研制平台技术记者从中国科学院过程工程研究所获悉,该所生化工程国家重点实验室主任马光辉院士、魏炜研究员团队基于多年均一微球制备及生物剂型工程的研究基础,研究提出纳微复合递送新理念,并与军事医学研究院生物工程研究所研究员王恒梁、朱力团队合作,最新开发出具有“纳微复合”多级结构的单剂干粉吸入式疫苗研制平台技术,可实现多种蛋白抗原疫苗的开发与迭代。目前,这项研究已在实验室成功制备出新型干粉吸入式疫苗,并且在动物模型上显示出能够高效阻断呼吸道病毒的感染与传播。北京时间12月14日凌晨,相关成果论文在国际著名学术期刊《自然》(Nature)上线发表。(中新网)

封面图片

科学家创造出一种可以拯救生命的粘液

科学家创造出一种可以拯救生命的粘液磁性粘液机器人听起来不像是有实际医疗用途的东西,而更像是电影中的生物,但这样的发明有可能被用来帮助病人。它是由一群来自中国香港的科学家创造,目的是在整个身体内进行操纵并能捡起要取出的物体。粘液机器人的特质是使其完美的原因。据悉,它是由一种非牛顿流体制成的,为聚乙烯醇和硼砂的组合。这意味着,当受到高速力的冲击时它就像一个固体物体。在较慢的力作用下,它作为一种液体。这使它成为在身体无数细小的角落和缝隙中航行的理想选择。用一个完全固体的工具把物体从身体里取出来要困难得多。不过有了可塑性强的东西如磁性粘液机器人,它可以更容易地完成任务。它被称为“磁性”,因为它可以由磁铁控制,从而使医生能让粘液直接去它需要的地方。然后粘液可以到达并包裹住物体并将它们移出身体。粘液机器人如何在医学上使用创造粘液机器人的研究人员建议,这项技术的主要用途是在消化系统内。这样,它可以被用来捡起被吞下并需要从体内取出的异物。这方面的一个例子是防止诸如电池等物体的伤害。电池的泄漏是有毒的,但如果粘液能够捕获并包裹它,这将防止任何化学物质在体内造成破坏。然而磁性粘液机器人仍存在一些问题。而且这个概念还没有经过测试。一个问题是,粘液上的涂层是由二氧化硅制成的,这跟物品上那些旨在保持新鲜的小包装中的材料相同,上面总是写着“请勿食用”。这是因为它们对人体有毒。假设让二氧化硅包裹的粘液在体内停留很短的时间会更安全,如果有一个更有可能造成伤害的异物这可能是值得的。磁性粘液机器人需要在医疗环境中进行测试以便在未来使用,但目前还没有计划这样做。不过在未来,这种粘液可以拯救一些人的生命也不是完全不可能。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1301767.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1301767.htm

封面图片

科学家公开指证:新冠病毒来自武毒所。

科学家公开指证:新冠病毒来自武毒所。罗格斯大学分子生物学家理查德•埃布赖特(RichardEbright)博士,6月18日在美参议院作证时说,“零证据表明新冠病毒起源于自然”。“它起源于‘全球蝙蝠SARS病毒研究中心’——武汉病毒研究所”。”该所进行了基因改造病毒研究,使之细节上与新冠病毒特征相符“。”实验产生的变异病毒在肺部的传染性是原来的10,000倍,在脑中的传染性是原来的100万倍,在人源化实验室小鼠中的致死率是原来的3倍”。欢迎您加入

封面图片

神秘的“蓝色粘液”海洋动物使科学家们感到困惑

神秘的“蓝色粘液”海洋动物使科学家们感到困惑据CNET报道,那些给我们带来奇怪海底洞和“幽灵乌贼”的科学家们带来了一个新的深海之谜:一种“蓝色粘液”动物。美国国家海洋和大气管理局的OkeanosExplorer探险队成员在最近一次大西洋探险中发现了一种未知海洋生物的古怪标本。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1314605.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1314605.htm

封面图片

科学家提出预防流感传播的新方法:阻断糖分子以阻止病毒传播

科学家提出预防流感传播的新方法:阻断糖分子以阻止病毒传播现在,一项在幼年小鼠身上进行的新研究表明,不让病毒颗粒附着在SA上不仅会限制甲型流感病毒感染的进入,还会阻碍它们的排出(脱落)和在小鼠之间的传播。这种感染是季节性流感的主要原因,每年造成36000多名美国人死亡。科学家们说,虽然有疫苗来预防感染和对症治疗,但它们并非万无一失,还需要更多的策略来防止感染扩散。在纽约大学格罗斯曼医学院研究人员的领导下,研究小组将一种神经氨酸酶直接放入小鼠鼻腔,使SA受体脱氨酰基化,已知这种酶能使SA酸松动,无法继续附着在细胞表面。结果显示,使用神经氨酸酶处理后,在测试的半打流感病毒株中,小鼠对小鼠的传播率大幅降低了一半以上(从51%到100%)。研究小组在美国微生物学会期刊《mBio》上发表的研究成果是在婴幼儿小鼠身上进行的。研究小组发现,婴幼儿小鼠与几个月大的小鼠或成年小鼠不同,它们的呼吸道上部有许多唾液酸。具体来说,研究小组阻断了两种SA,技术上称为α-2,3SA和α-2,6SA受体(锁)。众所周知,这两种物质广泛存在于人类的呼吸道中,研究人员说,这使得婴儿小鼠成为研究传染病在儿童中传播的一个强有力的可比模型,而儿童也被认为是流感在人群中传播的重要"驱动力"。这项研究的主要研究者、传染病专家米拉-奥蒂戈扎(MilaOrtigoza)博士说:"如果进一步的人体实验证明是成功的,那么去氨酰化神经氨酸酶可能会阻止流感的传播。"Ortigoza是纽约大学朗格尼分校医学系和微生物学系的助理教授,他说:"虽然目前的疫苗和治疗方法都是针对病毒的,但我们的研究首次证明,治疗宿主(受感染的小鼠或可能受感染的人类)以防止它们将病毒传播给另一个宿主,可能是另一种有效的抗击普遍性传染病的策略。"在考虑批准将神经氨酸酶作为人类治疗手段之前,还需要进行大量的临床研究。研究小组已经计划进行更多的实验,研究为什么婴儿更容易感染呼吸道病毒,以及阻断儿童体内的神经氨酸是否也能防止流感的传播。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1419587.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1419587.htm

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人