爱滋病防治革命性突破!新型注射药物试验100%预防HIV感染

爱滋病防治革命性突破!新型注射药物试验100%预防HIV感染人类在对抗爱滋病迎来革命性进展,美生物制药公司吉立亚医药公司(Gilead)宣布,在名为“PURPOSE1”的临床试验中的数据显示,使用每半年注射一次Lenacapavir组的2134名女性中,HIV感染病例为0例。https://www.sinchew.com.my/?p=5699471

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李家超称续支持推展防治爱滋病梁智鸿冀加快研发疫苗及药物行政长官李家超表示,本港爱滋病病毒感染率,维持在约0.1%的低水平,新增感染个案数字在过去7年,一直呈现下降趋势,特区政府将继续支持各界推展防治爱滋病的工作。爱滋病基金会主席梁智鸿表示,除非研发出预防爱滋病病毒的疫苗和能够治愈病毒,否则防治仍然是遏止感染传播的唯一手段。他期望未来加快科研工作,研发预防疫苗和药物。2023-12-0412:15:50

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重温发现HIV爱滋病毒的2008年诺贝尔医学奖得主LuvMontagnier教授曾经说过的话:「部分打疫苗的人会在未来五至十年患上神经退化性疾病。会影响整代的人类。」他尤其反对小孩接种疫苗,同时也指出食物里的嘉磷塞也会影响下一代。他也说过:“不打疫苗的人将承担人类的未来,全面的疫苗注射政策将犯下历史不能接受的错误!”LucMontagnier在2022年2月过世前六天证实Covid疫苗中添加了HIV病毒基因序列片段。作为诺贝尔奖得主,因为他对病毒和疫苗与政府看法不同,在去世后没有任何国家层面的纪念。

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艾滋病预防药物迎来重大突破

艾滋病预防药物迎来重大突破据券商中国,美国东部时间6月20日,美国生物制药公司吉利德官网公布,其研发的一年注射两次的HIV-1衣壳抑制剂“Lenacapavir”(来那卡帕韦),在预防艾滋病毒(HIV)方面显示出了100%的有效性。“这次发布的试验结果非常令人振奋,一年两次的长效预防药物如果能顺利通过权威药审部门核准,在整个艾滋病毒防治史上都将是里程碑式的贡献。”6月22日,北京地坛医院感染性疾病诊疗中心主任医师、首都医科大学艾滋病诊治和研究中心主任张福杰在接受人民日报健康客户端记者采访时表示,这次发布的结果针对的是顺性别女性,后续针对男性与男、女性暴露前预防的试验结果也非常值得期待。

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新型熔岩粘度测量工具为火山监测带来革命性变革

新型熔岩粘度测量工具为火山监测带来革命性变革熔岩粘度测量的进展布法罗大学的研究人员开发了一种测量熔岩粘度的工具,它可以增加我们对熔岩的了解,更好地改进熔岩运动的模型,为有关部门保障人们的安全提供重要指导。他们的研究成果详见AIP出版社出版的《科学仪器评论》。对于熔岩等流体来说,粘度是衡量其流动速度的标准。粘度低的流体像水一样快速流动,而粘度高的流体则更像糖浆。当火山在靠近人类建筑物的地方喷发时,粘度测量可以告诉急救人员他们有多少时间做出反应,而目前的方法往往不够充分。水牛城大学的研究人员在对仪器进行实地测试时,收集了冰岛利特利-赫鲁图尔火山喷发熔岩流的粘度数据。资料来源:马丁-哈里斯粘度测量面临的挑战作者马丁-哈里斯(MartinHarris)说:"在冰岛或夏威夷等熔岩喷发相当频繁的地方,道路和社区等基础设施都会受到影响,对熔岩可能流向何处以及流向何处的速度的估计存在不确定性。"哈里斯认为,问题在于粘度测量几乎总是在实验室中进行。这让实验变得更简单、更安全,但却总是缺少一个关键环节。当熔岩从火山中喷发出来时,许多不同的气体会以气泡的形式被困在熔岩中。在实验室进行测量时,无法把气体放回去。因此,测量到的是没有所有不同成分的熔岩,错过了一些影响熔岩流动的东西。唯一的解决办法就是实地测量。然而,这也带来了一系列挑战。对熔岩进行实地粘度测量可以追溯到近一个世纪以前,但并没有取得多大成功。过去的许多尝试都是将金属棒插入熔岩,用手或弹簧活塞推动,甚至像长矛一样射入熔岩,以估算熔岩流的粘度。布法罗大学团队保留了传统的金属棒,并将其连接到测力计上以进行精确测量。他们将其与第二根杆配合起来测量位移,并设计了整个仪器,使其既轻便到可以手持,又耐用到可以在火山环境中使用。实地测试和未来目标完成设备后,团队在冰岛的一座活火山上对其进行了测试。哈里斯说:"我们花了将近两周的时间进入利特里-赫鲁图尔火山爆发周围的不同地点。我们在相当紧张的环境中工作了很长时间,但我认为最终我们都对所做的工作留下了深刻印象并感到满意。"在实地试验中,研究人员在不同地点和不同时间对熔岩进行了数十次测量。他们说,这类数据非常重要,因为它不仅能显示熔岩在某一时刻的情况,还能显示熔岩在扩散和冷却过程中的变化情况。哈里斯说:"这是人们第一次对熔岩的这些不同横断面进行测量。这个仪器真正令人兴奋的地方在于,我们能够显示熔岩的物理特性随时间和空间发生的变化。"研究小组希望进一步完善他们的仪器,并将其提供给世界各地的研究小组和火山监测站。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1433578.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1433578.htm

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革命性的"地铁图"揭示了莱姆病的新治疗目标利用这张地图,他们成功鉴定出了两种化合物,这两种化合物可选择性地针对莱姆病感染宿主的唯一途径。他们的研究成果于10月19日发表在《mSystems》杂志上。虽然这两种药物都不是治疗莱姆病的可行方法,因为它们有许多副作用,但成功利用计算"地铁图"预测药物靶点和可能的现有治疗方法表明,有可能开发出只阻断莱姆病而不触及其他有益细菌的微物质。基因组尺度代谢模型(GEM)收集生物系统的所有已知代谢信息,包括基因、酶、代谢物和其他信息。这些模型利用大数据和机器学习来帮助科学家了解分子机制、进行预测,并识别可能是以前未知的、甚至与已知生物过程相反的新过程。目前,治疗莱姆病的方法是使用广谱抗生素,这种抗生素在杀死莱姆病细菌鲍氏不动杆菌的同时,也杀死了栖息在宿主微生物群中并发挥多种有益功能的其他多种细菌。一些有慢性莱姆病症状或莱姆病反复发作的人常年服用抗生素,尽管这有悖于医学准则,也没有证据证明它有效。本文第一作者、塔夫茨大学医学院分子生物学和微生物学助理教授彼得-格温说:"我们仍在使用的大多数抗生素都是基于几十年前的发现,而抗生素耐药性是许多细菌性疾病日益严重的问题。人们越来越倾向于寻找针对单个细菌特定通路的微量物质,而不是用广谱抗生素来治疗患者,因为广谱抗生素会破坏微生物群并导致抗生素耐药性"。利用"地铁图"计算模型确定的两种化合物分别是一种副作用很大的抗癌药物和一种因副作用而退出市场的哮喘药物。该模型确定的这两种药物都在实验室中进行了测试,发现它们都能成功杀死莱姆病菌--而且只能杀死培养中的莱姆病菌。"莱姆病菌是窄谱药物的绝佳试验案例,因为它的作用非常有限,而且高度依赖环境。这就使它具有其他细菌所不具备的脆弱性,"保罗和伊莱恩-切尔温斯基免疫学教授、分子生物学和微生物学教授、该研究的资深作者胡林登(LindenHu)说。格温和合作者在COVID-19大流行期间开发了这一计算模型,当时他们无法在实验室现场工作,使用这一模型有可能使科学家们跳过一些艰苦的基础科学步骤,从而更快地测试和开发出更有针对性的治疗方法。"我们现在可以利用这个模型筛选类似的化合物,它们没有抗癌药和哮喘药的毒性,但有可能阻止莱姆病过程的相同或另一部分,"最近获得湾区莱姆基金会新兴领袖奖的格温说。格温和胡正在进行其他研究,以确定有慢性莱姆症状的人是否仍然受到感染,或者是免疫功能失调导致了慢性症状。"我可以想象有一天,人们在接受为期两周的针对性莱姆治疗而不是广谱抗生素治疗后,经过检测确定没有感染,然后在慢性症状持续存在的情况下服用药物驯服他们的免疫反应。"格温说,类似的计算"地铁图"还可用于其他基因组相对较小的细菌,如导致性传播疾病梅毒和衣原体的细菌,以及导致落基山斑疹热的立克次体。格温的团队正在研究为其中一些细菌绘制地图。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1391793.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1391793.htm

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纳米线心脏有机体新技术可为心脏病发作后的康复带来革命性变革

纳米线心脏有机体新技术可为心脏病发作后的康复带来革命性变革心脏病是美国人的主要死因,每36秒就有一个人死于心脏病。心脏病发作是心脏病的一种常见表现形式,当心脏供血受阻时,就会导致氧气和营养物质的缺失,造成不可逆转的组织损伤。虽然支架和药物能有效地重新打开阻塞的血管,但它们并不能修复心脏组织的损伤,从而使患者面临进一步并发症的风险。临床前研究表明,纳米线心脏器官组织有朝一日可以修复心脏,而不仅仅是防止进一步的损伤。南卡罗来纳医科大学(MUSC)和克莱姆森大学(CU)的生物工程师和临床科学家团队正在研究一种革命性的方法,它可以通过修复受损的心脏组织来改变心脏护理的格局。他们在8月份的《科学进展》(ScienceAdvances)杂志上报告了他们充满希望的临床前研究成果。该团队由梅颖博士领导,梅颖博士是中大和麻省大学生物工程项目的成员,在中大和麻省大学联合任职。该联合项目的博士生RyanBarrs是这篇文章的主要作者之一。"心脏病发作留下的损伤通常被认为是永久性的,需要进行心脏移植,而这种移植手术十分紧缺,"Barrs说。"为此,我们开发出了可导电的'迷你心脏',可以注射到受伤的心肌中,恢复其泵血功能。"许多研究人员都试图破解如何帮助心脏自我修复的难题。补充死亡的心脏细胞并促进修复的一种有希望的策略是将干细胞分化成'促进修复'的心脏组织。然而,这种方法并不成功。要了解原因,请想象一下心脏病发作后心脏内的混乱环境--充斥着发炎的组织和无情的泵送,对新细胞毫不留情。梅说,加入单个干细胞就好比在暴风雨中种植一棵脆弱的树苗,生根发芽的机会微乎其微。"心脏经常会将干细胞挤压到血管中,造成潜在的副作用和效率低下,"梅解释道。"此外,单细胞在心脏中面临着恶劣的环境,尤其是在心脏病发作后,降低了它们的存活率和有效性"。梅和他的跨学科团队针对过去方法的弱点,提出了一种新策略。他们开发出了一种更有弹性的细胞结构,将干细胞衍生的心脏细胞包围起来,称为心脏器官组织。把它们想象成结构细胞的紧密团结,更有可能抵御心脏的挑战性环境。梅说:"通过将这些细胞制成类似心脏的小型微组织,我们可以创造出一种更具可持续性和抵抗力的结构,能够抵御环境的突然变化。"为了评估有机体在临床前模型中治愈受损心脏的能力,梅与麻省医疗中心的细胞疗法和心脏病专家合作,其中包括王红军博士、KristineDeLeon-Pennell博士和DonaldMenick博士。在这项动物研究中,将这些心脏器官组织直接注入心脏后,模拟心脏病发作导致的功能丧失恢复了39%。这一发现表明,细胞装置不仅能防止进一步损伤,还有助于修复已经受损的组织。跨学科团队仍不满足,希望更进一步。梅说:"我们意识到,还需要另一层工程来确保与宿主组织的适当整合。"因此,导电硅纳米线的想法应运而生。这些微小的生物相容性导线肉眼看不见,能增强器官组织,使其与原生心脏的电信号同步。这些电信号有助于聚集在一起的细胞协调运动,使它们能更有效地与现有心脏组织整合和泵血。结果是,心脏功能惊人地提高了69%。展望未来,纳米线人体心脏器官组织可能代表着心脏护理领域的一次飞跃,因为它们不仅能防止进一步的心脏损伤,还能积极修复已经造成的损伤。梅说:"我们的研究首次在临床前模型中表明,纳米技术和类器官技术的结合有望修复心脏病发作后的组织损伤。"研究小组目前正集中精力加强和完善这项技术。Barrs说:"我们计划更仔细地研究纳米线如何改善心脏类器官疗法。要使这种方法成为临床现实,还需要进一步的研究、测试和验证。如果研究继续显示出这种新方法的前景,梅希望它能在未来十年内进行临床试验。最终目标是提供一种比心脏移植更有效、更方便的疗法来治愈受伤的心脏。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1394931.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1394931.htm

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