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蝙蝠对传染性病毒的免疫力得到解释

02.11.2020

蝙蝠可能是许多人畜共患病病毒的宿主,包括 SARS-CoV、MERS-CoV、埃博拉病毒,很可能是 SARS-CoV-2。 然而,蝙蝠可以安全携带人类致命病原体的分子机制尚不清楚。

新加坡杜克诺斯医学院的科学家们似乎找到了解决这个难题的方法。 研究人员在动物身上发现了防止超免疫反应发展的独特策略。 这些策略保护动物免受人畜共患病病毒引起的疾病。

生物学家分析了三种蝙蝠 - Pteropus alecto、Eonycteris spelaea(洞穴花蜜蝙蝠)和 Myotis davidii(草原蝙蝠)。 因此,研究人员已经确定了降低负责炎症反应和免疫反应发展的免疫系统关键蛋白活性的机制。 这些机制允许蝙蝠携带人畜共患病原体而不损害自身健康,并将病毒传播给其他物种。

小鼠机体的防御机制之一是 caspase-1 水平的降低。 这种蛋白质触发一种关键的炎症细胞因子蛋白,白细胞介素 1 β (IL-1β)。 他们使用的另一种机制通过 caspase-1 和 IL-1beta 水平之间的微妙平衡来抑制 IL-1beta 细胞因子的合成。

据研究人员称,抑制超免疫反应可延长预期寿命并防止人们与年龄相关的退行性变化。 这一发现将有助于开发治疗人类传染病和预防病毒感染的新治疗策略。

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科技、新电子最新动态:

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

Primium Seneca 键盘 05.05.2024

键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>

世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

利用气流控制物体 04.05.2024

机器人技术的发展不断为我们在各种物体的自动化和控制领域开辟新的前景。最近,芬兰科学家提出了一种利用气流控制人形机器人的创新方法。这种方法有望彻底改变物体的操纵方式,并为机器人领域开辟新的视野。利用气流控制物体的想法并不新鲜,但直到最近,实施这些概念仍然是一个挑战。芬兰研究人员开发了一种创新方法,允许机器人使用特殊的空气喷射作为“空气手指”来操纵物体。气流控制算法由专家团队开发,基于对气流中物体运动的深入研究。使用特殊电机执行的空气喷射控制系统使您无需借助物理手段即可引导物体 ... >>

纯种狗生病的频率并不比纯种狗高 03.05.2024

照顾宠物的健康是每个狗主人生活的重要方面。然而,人们普遍认为纯种狗比混种狗更容易感染疾病。德克萨斯兽医和生物医学科学学院的研究人员领导的新研究为这个问题带来了新的视角。狗老化项目 (DAP) 对 27 多只伴侣犬进行的一项研究发现,纯种狗和混血狗患各种疾病的可能性通常相同。尽管某些品种可能更容易感染某些疾病,但两组之间的总体诊断率实际上相同。狗衰老项目的首席兽医基思·克里维博士指出,有几种众所周知的疾病在某些狗品种中更为常见,这支持了纯种狗更容易患病的观点。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

首次编辑人类胚胎 27.07.2017

位于波特兰的俄勒冈健康与科学大学 (OHSU) 在美国率先推出了允许在人类胚胎中进行基因修饰的技术。

该研究涉及使用 CRISPR 基因编辑技术修改大量单细胞胚胎中的 DNA。

尽管没有一个胚胎被允许发育超过几天——而且从来没有任何将它们植入子宫的意图——但这些实验是一个里程碑,这可能是第一个转基因人类诞生的必然道路.

通过改变人类胚胎的 DNA 密码,科学家可以去除或修复导致遗传性疾病(如地中海贫血)的基因。 这个过程被称为“生殖系工程”,因为任何经过基因改造的孩子都会通过他们自己的生殖细胞将这些变化传递给后代。

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