研究发现经树脂处理的塑料可迅速使病毒失活

研究发现经树脂处理的塑料可迅速使病毒失活于韦斯屈莱大学细胞与分子生物学教授VarpuMarjomäki的研究小组正在研究不同的表面和材料如何能减少病毒性疾病的传播。图片来源:TommiSassi这些新发现将直接惠及消费者和工业界。于韦斯屈莱大学的VarpuMarjomäki教授说:"抗病毒功能可用于餐厅、幼儿园、公共交通和商店等不同的表面,因为这些地方的病毒有可能长期存在并容易传播。"于韦斯屈莱大学纳米科学中心的研究人员针对季节性人类冠状病毒和SARS-CoV-2病毒对树脂嵌入塑料表面进行了研究。"在我们最近的研究中,我们发现病毒在未经任何处理的塑料表面上可持续感染两天以上。与此相反,含有树脂的塑料表面在接触后15分钟内就显示出良好的抗病毒活性,30分钟后效果更佳。因此,经过树脂处理的塑料是一种很有希望的抗病毒表面。"这项研究是芬兰商业部资助的BIOPROT项目(开发生物基抗菌材料并用作防护设备)的一部分,由芬兰PremixOy公司合作完成。"该项目旨在与PremixOy等公司合作,研究现有的抗病毒解决方案并开发新的解决方案。这将有助于为未来的大流行病和流行病创造新产品,"Marjomäki说。BIOPROT项目共有六所大学、研究机构和几家公司参与。该项目由LUT大学负责协调,旨在开发可用于抗感染的新型、可持续和安全的材料解决方案,尤其侧重于呼吸和外科口罩以及工业用可重复使用口罩。该项目还希望提高欧洲产品和材料的自给率。在于韦斯屈莱大学,在马约马基的指导下,该项目正在开发生物基抗病毒材料。"芬兰有有效的天然抗病毒药物,可用于口罩和表面的功能化。目前,只有少数生物功能性解决方案可用,因此我们有机会成为这一领域的先驱,"Marjomäki说。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1436131.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1436131.htm

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超越阿司匹林:柳树皮提取物被发现不仅抗炎还能广谱抗病毒几个世纪以来,柳树树皮一直被认为是一种传统的止痛药。其活性成分水杨素于1828年被发现,10年后被用于制造水杨酸。1899年,拜耳制药公司的科学家对水杨酸进行了改良,制成了乙酰水杨酸,也就是阿司匹林。现在,于韦斯屈莱大学研究人员领导的一项芬兰研究发现,柳树皮提取物也可能是一种有效的广谱抗病毒剂。该研究的通讯作者瓦尔普-马约马基(VarpuMarjomäki)说:"我们需要作用广泛、高效的工具来对抗日常生活中的病毒威胁。疫苗接种很重要,但它们无法单独有效地尽早应对许多新出现的血清型。"在之前的一项研究中,研究人员对非肠道病毒(一类RNA病毒,如导致脊髓灰质炎和甲型肝炎的病毒)进行了柳树皮(Salix)提取物测试,发现它非常有效且无毒。在目前的研究中,他们测试了这种提取物对其他种类病毒的作用,以确定它是否有效,并尝试了解其作用机制。研究人员从商业种植的柳树枝上采摘树皮,将其切碎、冷冻、研磨,然后用热水提取。然后,研究人员用两种肠道病毒--柯萨奇病毒A(CVA)和B(CVB),以及两种冠状病毒--季节性冠状病毒和导致COVID-19的SARS-CoV-2对细胞样本进行了测试。病毒有包膜和无包膜之分,即有或没有外脂膜。肠道病毒等无包膜病毒通常比冠状病毒等有包膜病毒毒性更强。CVA可导致手足口病,而CVB感染可导致心包炎和心肌炎。CVA和CVB都可引起脑膜炎。季节性冠状病毒一般会引起感冒症状和轻微的上呼吸道疾病;COVID-19就不用多介绍了。研究人员发现,沙柳提取物对不同类型的病毒表现出不同的作用机制。经提取物处理后,肠道病毒无法进入细胞;在SARS-CoV-2样本中,病毒可以进入处理过的细胞,但一旦进入就无法繁殖。在显微镜下观察,冠状病毒似乎已被分解,而肠道病毒则完好无损,但无法释放基因组和繁殖。当研究人员对添加提取物的时机进行试验时,他们发现提取物似乎是作用于病毒表面,而不是在病毒复制周期的某个特定阶段。Marjomäki说:"这些提取物通过不同的机制对不同的病毒起作用。但在抑制有包膜和无包膜病毒方面同样有效"。到目前为止,研究人员还无法确定提取物中的哪些化合物产生了抗病毒作用,因此还需要进一步的研究。"我们目前正在继续对柳树皮提取物进行分馏和生物活性分子鉴定,"Marjomärki说。"这将为我们提供一些已鉴定的纯分子,我们可以对其进行进一步的详细研究。此外,我们还将利用纯化成分研究更多的病毒。纯化的成分将使我们有更好的机会研究它们的作用机制。"这项研究发表在《微生物学前沿》(FrontiersinMicrobiology)杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1395959.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1395959.htm

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研究发现微塑料渗入人体各个系统后可导致行为改变塑料,尤其是微塑料,是地球上最普遍的污染物之一,它们进入了世界各地的空气、水系统和食物链。尽管微塑料在环境中的普遍存在及其对海洋生物的负面影响众所周知,但很少有研究探讨其对哺乳动物健康的潜在影响,这促使罗德岛大学教授海梅-罗斯(JaimeRoss)开展了一项新研究。Ross和她的团队重点研究了微塑料对神经行为的影响、接触微塑料后的炎症反应以及微塑料在包括大脑在内的组织中的积累。他们发现,微塑料在人体内的渗透与在环境中的渗透一样普遍,从而导致了行为的改变,尤其是在年龄较大的试验对象身上。瑞安神经科学研究所和药学院的生物医学和制药科学助理教授罗斯说:"目前的研究表明,这些微塑料会在整个环境中迁移,并在人体组织中积累;然而,有关微塑料对健康影响的研究,尤其是对哺乳动物的影响,仍然非常有限。这促使我们小组探索接触微塑料对生物和认知的影响。"罗斯的研究小组包括研究助理教授朱塞佩-科波泰利(GiuseppeCOPPOtelli)、生物医学与制药科学研究生劳伦-加斯帕尔(LaurenGaspar)和跨学科神经科学项目研究生悉尼-巴特曼(SydneyBartman),他们在三周的时间里让年轻和年老的小鼠接触饮用水中不同含量的微塑料。他们发现,微塑料暴露会诱发行为变化以及肝脏和脑组织中免疫标记物的改变。被研究的小鼠开始行动和行为异常,表现出类似于人类痴呆症的行为。在年长的动物身上,结果更为显著。"对我们来说,这是惊人的。这些微塑料的剂量并不高,但在很短的时间内,我们就看到了这些变化,"罗斯说。"没有人真正了解这些微塑料在人体内的生命周期,所以我们想解决的部分问题是,随着年龄的增长,会发生什么。随着年龄的增长,你是否更容易受到这些微塑料引起的全身性炎症的影响?你的身体是否能轻易将它们排出体外?你的细胞对这些毒素的反应是否有所不同?"为了了解可能导致这些行为变化的生理系统,罗斯的研究小组调查了微塑料暴露在体内的广泛程度,解剖了几个主要组织,包括大脑、肝脏、肾脏、胃肠道、心脏、脾脏和肺部。研究人员发现,微粒已经开始在包括大脑在内的每个器官以及身体废物中进行生物累积。在这项研究中,微塑料是通过饮用水口服输送的,因此在胃肠道等组织(消化系统的主要部分)或肝脏和肾脏中检测到微塑料是很有可能的。然而,在心脏和肺部等组织中检测到微塑料表明,微塑料已经超出了消化系统的范围,很可能正在进行全身循环。脑血屏障应该是很难渗透的。它是一种抵御病毒和细菌的保护机制,然而这些微粒却能够进入那里。它实际上已经深入脑组织。研究结果表明,这种脑渗透还可能导致神经胶质纤维酸性蛋白(称为"GFAP")的减少,这种蛋白支持大脑中的许多细胞过程。GFAP的减少与一些神经退行性疾病的早期阶段有关,包括阿尔茨海默病的小鼠模型以及抑郁症。"我们非常惊讶地发现,微塑料能够诱导GFAP信号的改变。罗斯打算在今后的工作中进一步研究这一发现。她说:"我们希望了解塑料如何改变大脑维持平衡的能力,或者接触塑料如何导致神经紊乱和疾病,如阿尔茨海默氏症。"这项研究发表在《国际分子科学杂志》上。该研究得到了罗德岛医学研究基金会、罗迪基金会、塑料倡议组织、URI药学院、乔治和安妮-瑞安神经科学研究所以及美国国立卫生研究院国家普通医学科学研究所的罗德岛机构发展奖(IDeA)生物医学卓越研究网络的支持。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1380521.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1380521.htm

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COVID Moonshot联合研究发现治疗COVID-19的新型抗病毒药物

COVIDMoonshot联合研究发现治疗COVID-19的新型抗病毒药物尽管该研究小组的工作自2020年3月成立以来一直免费提供,但COVIDMoonshot联盟终于正式报告了其成果。这是一项以SARS-CoV-2病毒为目标的开放科学、众包和无专利的药物发现活动,它已经获得了大量关于病毒主要蛋白酶的数据,其中包括可能为开发更好的新疗法铺平道路的见解。布莱恩-肖切特(BrianShoichet)和查尔斯-克雷克(CharlesCraik)在一篇相关的《视角》文章中写道:"考虑到药物审批的时限和挑战,[这些研究人员]描述的先导疗法可能无法及时影响当前的大流行病。"尽管如此,这些化合物和用于鉴定它们的技术很可能会在未来影响人类健康"。这项新颖的合作包括来自25个国家47个学术和工业组织的200多名志愿科学家。梅丽莎及其同事写道:"COVIDMoonshot提供了一个开放科学药物发现的范例,从而推动了传染病药物发现的进步--这是一个对公众具有重大意义的研究领域,但私营部门对该领域的资助却长期不足。"由于SARS-CoVB-2主要蛋白酶(Mpro)在病毒复制中的重要作用,它是抗病毒开发的一个有吸引力的目标。目前的SARS-CoV-2Mpro抑制剂药物,如从Paxlovid和Xocova等已有的抗病毒产品线中提取的药物,已经在临床上取得了成功。然而,这些化合物的使用仍然相对有限,其拟肽和共价支架给合成和用药带来了问题。Boby等人在本文中描述了一种新型、非共价、非肽类抑制剂支架的发现,这种支架在化学上有别于目前的Mpro抑制剂。Boby等人利用众包方法和全球数百人的专业知识,描述了他们的开放科学药物发现活动,其中包括机器学习、分子模拟、高通量结构生物学和化学,以绘制出SARS-CoV-2主要蛋白酶及其生化活性的详细结构图。在COVIDMoonshot联合会设计的18,000多种化合物中,作者发现了几种非共价、非拟肽抑制剂,包括一种具有良好生物利用度、安全性和抗病毒活性的先导化合物。该项目的所有化合物设计都已公开共享,为未来的抗冠状病毒药物发现创建了一个丰富、开放和无知识产权的知识库。相关文献:DOI:10.1126/science.abo7201编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1404811.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1404811.htm

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研究发现温和的清洁剂在杀灭病毒方面与肥皂一样有效

研究发现温和的清洁剂在杀灭病毒方面与肥皂一样有效在COVID-19大流行期间,医疗保健专业人员中该疾病的发病率和严重程度从20%增加到80%。尽管广泛使用温和的清洁产品来洗手,但有限的证据表明这些产品具有抗病毒功效,可以预防人类冠状病毒、单纯疱疹病毒、诺如病毒和流感等病毒的传播。作为研究的一部分,谢菲尔德大学谢菲尔德皮肤病学研究(SDR)小组的科学家测试了多种洗手产品。其中包括抗菌肥皂、天然肥皂、泡沫清洁剂和沐浴产品,研究小组研究了它们杀死两种包膜病毒的能力;例如人类冠状病毒和流感,它们有一层额外的结构保护;与无包膜病毒(如诺如病毒和腺病毒)相比。发表在《病毒学前沿》杂志上的研究结果表明,温和的清洁剂可以有效杀死包膜病毒,但非包膜病毒对亲肤清洁剂和刺激性肥皂表现出抵抗力。该研究的主要作者、谢菲尔德大学肿瘤学和代谢系的MunittaMuthana博士说:“用肥皂和温水洗手20秒是英国提倡的一条基本信息,有助于阻止传播COVID-19。但对于医疗保健专业人员来说,他们在12小时轮班期间可以洗手多达100次,这可能会导致意想不到的不良影响。“刺激性接触性皮炎不仅会导致皮肤发炎、起泡和龟裂,从而增加细菌和病毒的传播,还会导致人们不太遵守个人防护装备(PPE)以及洗手不充分,以免造成感染。症状更严重。这种疾病还会严重影响工作场所的生产力。我们的研究首次表明,用温和的清洁产品(例如温和的清洁剂)代替刺激性的肥皂,可以有效对抗包膜病毒,包括人类冠状病毒,这是非常令人鼓舞的——特别是对于那些从事刺激性接触性皮炎的工作的人来说。职业危害。不仅如此,使用保湿剂等其他成分来帮助保护皮肤并不会阻止产品的抗病毒活性,这意味着我们不必在皮肤上使用非常刺激的产品来杀死病毒。”重要的是,该研究还发现,无包膜病毒对测试的所有类型的洗手产品(包括刺激性化学物质和较温和的溶液)表现出更大的抵抗力。诺如病毒——被称为冬季呕吐病毒对此是最具抵抗力的。该研究的第一作者、谢菲尔德大学肿瘤学和代谢系博士研究员NatalieWinder表示:“即使我们将诺如病毒接触洗手产品的时间从20秒增加到一分钟,病毒也没有被破坏。。漂白剂是唯一影响病毒的物质,但基于漂白剂的洗手液由于其腐蚀性而不是可行的选择,而这对皮肤极其有害。“诺如病毒非常容易传播——只需要18个诺如病毒颗粒就能感染另一个人,而冠状病毒传播则需要1000个颗粒。我们的研究结果表明,尽管良好的手部卫生习惯对于预防许多病毒的传播很重要,但不足以控制诺如病毒。隔离和用漂白剂消毒表面等措施可以更有效地防止诺如病毒感染的传播,需要进行更多研究,看看可以安全地在皮肤上使用的高度稀释的漂白剂洗手液是否可以有效预防诺如病毒感染。”...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1367193.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1367193.htm

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科学家设计出能将旧PLA塑料转化为更好3D打印树脂的新工艺

科学家设计出能将旧PLA塑料转化为更好3D打印树脂的新工艺尽管以植物为基础的聚乳酸(PLA)生物塑料因其生物可降解性而受到赞誉,但如果条件不合适,那么它可能需要相当长的时间来降解。考虑到这一事实,华盛顿州立大学的科学家已经设计出一种将其升级为3D打印树脂的方法。该研究的论文共同通讯作者、博士后研究员Yu-ChungChang指出:“(聚乳酸)是可生物降解和可堆肥的,但一旦你研究它就会发现它在垃圾填埋场的分解时间可能长达100年。在现实中,它仍会产生大量的污染。我们想确保当我们真的开始生产百万吨规模的聚乳酸时,我们将知道如何处理它。”为此,Chang和他的同事们开发了一种工艺,其中一种被称为氨基乙醇的廉价化学品被用来分解构成聚乳酸的长链分子。这些链被分解成简单的单体,而这是塑料的基本构成部分。这个过程大概需要两天时间并且可以在温和的温度下进行。接下来,单体被重新组合以形成光固化树脂,这类似于已经在一些3D打印机中使用的那些。事实上,当用于测试对象的3D打印时,发现聚乳酸衍生的树脂表现出的机械和热质量等同于或优于现有商业树脂的质量。“我们找到了一种方法可以立即将其转化为更强更好的东西,我们希望这将激励人们回收这些东西,而不是直接将其扔掉。我们直接从垃圾中制造出更强的材料。我们相信这可能是一个伟大的机会,”Chang说道。科学家们现在希望将这种技术应用于另一种常用的塑料即聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1310997.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1310997.htm

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