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J Comput Biol:一种预测抗病毒药物或疫苗靶点的新方法

2020年5月7日讯 /生物谷BIOON /——一种预测最有希望的抗病毒药物或疫苗靶点的新方法是基于病毒糖蛋白在识别和与宿主细胞结合过程中所经历的构象变化。这种预测方法针对自由能最高的基序的主链氢键,相关研究成果发表在Journal of Computational Biology上,这是一本由Mary Ann Liebert出版的同行评审刊物。Robert

2020-05-07

武田抗病毒药物maribavir在华获批临床,用于移植受者治疗CMV感染或疾病!

2020年4月30日讯 /生物谷BIOON/ --中国国家药品监督管理局(NMPA)药品审评中心(CDE)网站最新公示显示,武田制药(Takeda Pharma)的抗病毒药物在中国获得临床试验默示许可,适应症为:用于治疗巨细胞病毒(CMV)感染或疾病。maribavir属于名为苯并咪唑核苷的一类药物,该药是一种口服可生物利用的抗病毒疗法,目前正处于III期临

2020-04-30

抗病毒药物baloxavir可减少病毒的传播

2020年4月21日讯 /生物谷BIOON /——Roche公司的Aeron Hurt、伦敦帝国学院的Wendy Barclay及其同事发表在PLOS Pathogens上的以社区为基础的一项研究表明,Baloxavir治疗可以减少流感病毒从感染雪貂传染到健康的雪貂,这表明这种流感药物可能通过限制病毒传播在早期控制流感疫情。正如作者所指出的,这是首次有证据表

2020-04-21

Cell:开发出利用CRISPR抵抗流感病毒和SARS-CoV-2的新型抗病毒策略

2020年4月22日讯/生物谷BIOON/---目前,全球正面临着2019年新型冠状病毒病(COVID-19)的大流行,这种疾病由新型冠状病毒SARS-CoV-2(之前称为2019-nCoV)引起,目前尚无针对它的预防性疫苗或行之有效的药物治疗。据预测,研制出安全有效的预防COVID-19的疫苗将需要12到18个月的时间,届时可能有数百万人受到感染。随着全球

2020-04-22

Mol Cell:新技术或能捕捉早期病毒和宿主蛋白之间复杂的相互作用

2020年5月13日 讯 /生物谷BIOON/ --70%以上的病毒会引发人类疾病,其中就包括引发人类COVID-19的SARS-CoV-2冠状病毒,其能通过拦截细胞“内部机器”来入侵机体,然而,目前研究人员并不清楚病毒的RNA是如何指挥宿主蛋白来进行自我复制的。图片来源:CC0 Public Domain近日,一项刊登在国际杂志Molecular Cell

2020-05-13

我国科学家揭示锌指抗病毒蛋白ZAP识别RNA的分子机制

 锌指抗病毒蛋白(Zinc-finger Antiviral protein,ZAP)是一种由宿主编码的重要抗病毒因子,ZAP特异能够抑制包括小鼠白血病病毒、艾滋病病毒、埃博拉病毒等在内的多种病毒复制。ZAP特异结合病毒的靶RNA序列,干扰靶mRNA的翻译起始。而ZAP识别RNA的序列特征和作用分子机制一直是亟待解决的科学问题。我国科学家对不同ZA

2020-04-09

研究发现cGAMP跨细胞激活STING抗病毒感染新机制

  4月10日,国际学术期刊Immunity 在线发表了中国科学院上海巴斯德研究所肖晖课题组的研究论文“Transfer of cGAMP into Bystander Cells via LRRC8 Volume-Regulated Anion Channels (VRACs) Augments STING-Mediated Inter

2020-04-14

对抗冠状病毒的过程中,抗病毒药物和疫苗一样重要

2020年4月14日讯 /生物谷BIOON /——当许多科学家致力于开发一种冠状病毒疫苗时,另一些科学家则忙于测试抗病毒药物。疫苗通常只有在感染前接种才有效,但抗病毒药物很重要,因为它们可以治疗已经感染了COVID-19的人。下面是科学家正在研究的冠状病毒抗病毒药物的概况。瞄准复制靶点抗病毒药物是如何起作用的?首先,重要的是要知道动植物的基因组是由脱氧核糖核酸

2020-04-14

新冠病毒可能破坏血红蛋白,阻止氧气送达全身

 近日,意大利药理学者安娜丽莎·基乌索洛(Annalisa Chiusolo)表示发现了新冠病毒的可能致病机制:新冠病毒会破坏血红蛋白,而血红蛋白是血液中用于运输氧气的蛋白质。据俄罗斯卫星通讯社5月4日报道,根据基乌索洛的理论,新冠病毒破坏血红蛋白,从而让人体中的氧气减少,导致二氧化碳积累。也就是说,红细胞无法将氧气输送到全身,最终导致急性呼吸窘迫

2020-05-06

Science子刊:轮状病毒VP3蛋白是一种独特的加帽器

2020年5月8日讯 /生物谷BIOON /——经过30多年的研究,轮状病毒的VP3蛋白终于向贝勒医学院的科学家们展示了它独特的结构和功能。研究人员发现,VP3由4个分子模块组成,它们独特地整合了5种酶的活动,而这5种酶的活动对于信使RNA (mRNA)加帽所必需的。信使RNA是合成病毒蛋白和逃避宿主免疫反应所必需的过程。研究人员在《科学进展》(Science

2020-05-08